RU2730058C1 - Генератор давления скважинный - Google Patents
Генератор давления скважинный Download PDFInfo
- Publication number
- RU2730058C1 RU2730058C1 RU2019136107A RU2019136107A RU2730058C1 RU 2730058 C1 RU2730058 C1 RU 2730058C1 RU 2019136107 A RU2019136107 A RU 2019136107A RU 2019136107 A RU2019136107 A RU 2019136107A RU 2730058 C1 RU2730058 C1 RU 2730058C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- charge
- generating
- charges
- ignition
- Prior art date
Links
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 abstract 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 238000005422 blasting Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000003380 propellant Substances 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
- E21B43/263—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures using explosives
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Air Bags (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использован для интенсификации притока флюида. Генератор давления скважинный содержит корпус, заряды газогенерирующие, узел инициирования в виде взрывной головки, заряд воспламенительный. Газогенерирующие заряды, каждый из которых расположен напротив соответствующего интервала обработки и снабжен воспламенительным зарядом, размещены в скважине последовательно. Воспламенительный заряд размещен внутри газогенерирующего заряда и выполнен в виде узла зажигания, состоящего из герметичного корпуса, например, из алюминиевого сплава, с размещенным внутри него удлиненным зарядом в виде детонирующего шнура, снабженного передаточными зарядами с обоих концов. Обеспечивается повышение фильтрационно-емкостных свойств разнесенных пластов за один спуск. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Генератор давления скважинный относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использован для интенсификации притока флюида.
Применение газогенерирующих устройств, для воздействия на пласт началось в СССР в 60-х годах. После сжигания заряда в газогенераторе пороховые газы под высоким давлением и температурой, расширяясь, разрывают пласт и образуют коллекторе не смыкающиеся трещины (Краткий справочник по прострелочно-взрывным работам под ред. Н.Г. Григоряна, М., Недра, 1982, с. 104). На этом принципе основаны многочисленные технические решения, направленные на все лучшее использование энергии взрыва для стимуляции скважин.
Известно устройство обработки призабойной зоны по патенту RU 2 106 485, опубл.10.03.1998 «Способ пласта и устройство для его осуществления», которое содержит пороховые заряды. Они установлены на трубках и соединены между собой с образованием герметичной полости. Полость разделена перегородками из пиротехнического состава на несколько секций. Каждая из секций содержит, по меньшей мере, один заряд и пусковой воспламенитель. Поперечные перегородки выполнены с возможностью задержки воспламенения пороховых зарядов в секциях.
Особенностью приведенного технического решения, как и других газогенерирующих устройств, спускаемых в скважину на кабеле, является невозможность работы в наклонно-направленных (с большим углом наклона) и горизонтальных скважинах.
Известны комплексные аппараты воздействия, спускаемые на НКТ (promperforator.ru), например, разработанный ООО «Промперфоратор» АКВ «Пласт-С-Т», совмещающий вторичное вскрытие пласта кумулятивными зарядами и одновременно его стимуляцию продуктами горения внутренних и наружных газогенерирующих зарядов (ГГЗ). Инициирование разнесенных на значительное расстояние кумулятивных и газогенерирующих зарядов производится размещением детонирующего шнура внутри НКТ.
Однако, его применение в скважинах, заканчиваемых фильтром или с высокой плотностью предыдущей перфорации не целесообразно из-за опасности разрушения фильтра (колонны) дополнительными отверстиями.
Известен принятый за прототип генератор давления ГДК-170, спускаемый на НКТ (sts-geo.com), содержащий наконечник, заряд основной газогенерирующий, корпус с отверстиями для выхода газов, заряд промежуточный, заряд воспламенительный, детонирующий шнур, головка взрывная, переходник.
Незащищенность узла передачи детонации от внешних воздействий (пульсаций давления и др.), ограничивает его технологические возможности, поэтому необходимо делать несколько спуск-подъемов при обработке протяженных, или разнесенных на значительное расстояние, интервалов.
Задачей предлагаемого технического решения является более эффективное использование энергии взрыва за один спуск.
Технический результат получен за счет генератора давления скважинного, содержащего корпус, заряды газогенерирующие, узел инициирования в виде взрывной головки, заряд воспламенительный, при этом, газогенерирующие заряды, каждый из которых расположен напротив соответствующего интервала обработки и снабжен воспламенительным зарядом, размещены в скважине последовательно; воспламенительный заряд размещен внутри газогенерирующего заряда и выполнен в виде узла зажигания, состоящего из герметичного корпуса, например, из алюминиевого сплава, с размещенным внутри него удлиненным зарядом, в виде детонирующего шнура, снабженного передаточными зарядами с обеих концов; длина детонирующего шнура, размещенного внутри газогенерирующих зарядов, составляет не менее 2-х диаметров газогенерирующего заряда.
Расположение каждого из газогенерирующих зарядов, размещенных в скважине последовательно, напротив соответствующего интервала обработки, и снабжение каждого воспламенительным зарядом, позволяет повысить фильтрационно-емкостные свойства каждого из разнесенных пластов за один спуск, за счет надежного зажигания разнесенных групп газогенерирующих зарядов, и тем самым увеличить общий приток флюида.
Выполнение узла зажигания герметичным в корпусе из алюминиевого сплава позволяет обеспечить надежное зажигание последующих групп зарядов, при этом зажигание газогенерирующих зарядов происходит не только от газообразных продуктов детонации детонирующего шнура, но и от осколков металлического корпуса, для интенсификации притока флюида в каждом пласте.
На чертеже изображен разрез генератора давления скважинного, где корпус 1, блок 2 инициирования (взрывная головка), узел 3 зажигания, газогенерирующие заряды 4, приемо-передаточные заряды 5, удлиненный заряд 6 (детонирующий шнур), корпус 7 узла зажигания.
Генератор давления скважинный выполнен следующим образом.
Генератор давления скважинный, спускаемый на НКТ, содержит корпус 1 с отверстиями для выхода газов от газогенерирующих зарядов 4, размещенных внутри корпуса 1. Блок инициирования 2 выполнен в виде взрывной головки. Заряд воспламенительный выполнен в виде узла зажигания. Узел зажигания 3, снабженный приемо-передаточными зарядами 5 и удлиненным зарядом 6, в виде детонирующего шнура, размещены в собственном герметичном корпусе 7.
Длина детонирующего шнура 6 выбрана по результатам стендовых испытаний и составляет не менее 2-х диаметров газогенерирующего заряда.
Выполнение узла зажигания герметичным в корпусе из алюминиевого сплава позволяет обеспечить надежное зажигание последующих групп зарядов, при этом зажигание газогенерирующих зарядов происходит не только от газообразных продуктов детонации детонирующего шнура, но и осколками металлического корпуса.
Стендовые испытания узла передачи детонации уточнили необходимую для безотказного зажигания ГГЗ длину ДШ – не менее 2-х диаметров ГГЗ.
Генератор давления скважинный работает следующим образом.
После спуска устройства в скважину и установки газогенерирующих зарядов 4 напротив выбранных интервалов, инициируют первую взрывную головку 2. Детонационный импульс от нее воспринимается приемо-передаточным зарядом 5 и через детонирующий шнур 6 инициирует аналогичный заряд 5. Продукты детонации разрушают корпус узла зажигания 7 и зажигают следующую группу газогенерирующих зарядов 4. Давлением продуктов горения предыдущей группы газогенерирующих зарядов 4 инициируют следующую взрывную головку 5 и процесс повторяется.
При негерметичном корпусе 7 узла зажигания возможно смещение приемо-передаточных зарядов 5 и детонирующего шнура 6, что приводит к прерыванию процесса воздействия на разнесенные пласты.
Техническим результатом является повышение фильтрационно-емкостных свойств разнесенных пластов за один спуск, за счет надежного зажигания разнесенных групп газогенерирующих зарядов.
Claims (2)
1. Генератор давления скважинный, содержащий корпус, заряды газогенерирующие, узел инициирования в виде взрывной головки, заряд воспламенительный, отличающийся тем, что газогенерирующие заряды, каждый из которых расположен напротив соответствующего интервала обработки и снабжен воспламенительным зарядом, размещены в скважине последовательно; воспламенительный заряд размещен внутри газогенерирующего заряда и выполнен в виде узла зажигания, состоящего из герметичного корпуса, например, из алюминиевого сплава, с размещенным внутри него удлиненным зарядом в виде детонирующего шнура, снабженного передаточными зарядами с обоих концов.
2. Генератор давления скважинный по п. 1, отличающийся тем, что длина детонирующего шнура, размещенного внутри газогенерирующих зарядов, составляет не менее 2-х диаметров газогенерирующего заряда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019136107A RU2730058C1 (ru) | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Генератор давления скважинный |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019136107A RU2730058C1 (ru) | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Генератор давления скважинный |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2730058C1 true RU2730058C1 (ru) | 2020-08-17 |
Family
ID=72086344
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019136107A RU2730058C1 (ru) | 2019-11-11 | 2019-11-11 | Генератор давления скважинный |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2730058C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2759477C1 (ru) * | 2020-10-13 | 2021-11-15 | Общество с Ограниченной Ответственностью "МЕГАТ" | Пароимпульсный генератор давления |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2018508C1 (ru) * | 1990-01-02 | 1994-08-30 | Крощенко Владимир Демьянович | Твердотопливный скважинный газогенератор |
SU1711516A1 (ru) * | 1989-09-18 | 1995-08-27 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки | Импульсный генератор давления для скважин |
RU2106485C1 (ru) * | 1995-08-25 | 1998-03-10 | Государственный научный центр "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" | Способ обработки призабойной зоны пласта и устройство для его осуществления |
US6082450A (en) * | 1996-09-09 | 2000-07-04 | Marathon Oil Company | Apparatus and method for stimulating a subterranean formation |
RU2175059C2 (ru) * | 1999-10-06 | 2001-10-20 | Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике | Газогенератор на твердом топливе с регулируемым импульсом давления для стимуляции скважин |
RU2357181C1 (ru) * | 2008-01-28 | 2009-05-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии | Газодинамический источник давления |
RU2495015C2 (ru) * | 2011-05-25 | 2013-10-10 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ | Детонационное устройство поджига для пороховых генераторов давления |
RU133873U1 (ru) * | 2012-12-25 | 2013-10-27 | Ооо "Сгк "Регион" | Пороховой генератор давления |
RU133875U1 (ru) * | 2012-12-27 | 2013-10-27 | Ооо "Сгк "Регион" | Пороховой генератор |
-
2019
- 2019-11-11 RU RU2019136107A patent/RU2730058C1/ru active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1711516A1 (ru) * | 1989-09-18 | 1995-08-27 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по взрывным методам геофизической разведки | Импульсный генератор давления для скважин |
RU2018508C1 (ru) * | 1990-01-02 | 1994-08-30 | Крощенко Владимир Демьянович | Твердотопливный скважинный газогенератор |
RU2106485C1 (ru) * | 1995-08-25 | 1998-03-10 | Государственный научный центр "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" | Способ обработки призабойной зоны пласта и устройство для его осуществления |
US6082450A (en) * | 1996-09-09 | 2000-07-04 | Marathon Oil Company | Apparatus and method for stimulating a subterranean formation |
RU2175059C2 (ru) * | 1999-10-06 | 2001-10-20 | Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике | Газогенератор на твердом топливе с регулируемым импульсом давления для стимуляции скважин |
RU2357181C1 (ru) * | 2008-01-28 | 2009-05-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии | Газодинамический источник давления |
RU2495015C2 (ru) * | 2011-05-25 | 2013-10-10 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ | Детонационное устройство поджига для пороховых генераторов давления |
RU133873U1 (ru) * | 2012-12-25 | 2013-10-27 | Ооо "Сгк "Регион" | Пороховой генератор давления |
RU133875U1 (ru) * | 2012-12-27 | 2013-10-27 | Ооо "Сгк "Регион" | Пороховой генератор |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2759477C1 (ru) * | 2020-10-13 | 2021-11-15 | Общество с Ограниченной Ответственностью "МЕГАТ" | Пароимпульсный генератор давления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6158511A (en) | Apparatus and method for perforating and stimulating a subterranean formation | |
US8186425B2 (en) | Sympathetic ignition closed packed propellant gas generator | |
EA036655B1 (ru) | Механизм производства взрывов или выстрелов с системой дозирования и временной задержки | |
NO318134B1 (no) | Fremgangsmate, innretning og utstyr for perforering og stimulering av en underjordisk formasjon | |
US10597987B2 (en) | System and method for perforating a formation | |
US7819180B2 (en) | High-energy gas fracture apparatus for through-tubing operations | |
CN102052066B (zh) | 用于提高复合射孔压裂效果的动态封压方法及其装置 | |
RU111189U1 (ru) | Пороховой генератор давления | |
CN201531256U (zh) | 用于提高复合射孔压裂效果的动态封压装置 | |
CN104769213A (zh) | 用于穿透井筒的双向成形炸药 | |
RU2730058C1 (ru) | Генератор давления скважинный | |
RU2204706C1 (ru) | Способ обработки прискважинной зоны пласта и устройство для его реализации | |
US11976543B2 (en) | High energy fracking device for focused shock wave generation for oil and gas recovery applications | |
RU183758U1 (ru) | Устройство для обработки прискважинной зоны пласта, спускаемое в скважину на трубах | |
RU2179235C1 (ru) | Устройство для совместной перфорации скважины и образования трещин в пласте | |
RU2175059C2 (ru) | Газогенератор на твердом топливе с регулируемым импульсом давления для стимуляции скважин | |
RU44740U1 (ru) | Устройство для вскрытия и обработки прискважинной зоны пласта | |
RU2018508C1 (ru) | Твердотопливный скважинный газогенератор | |
RU2311530C1 (ru) | Устройство с пороховым зарядом для стимуляции скважин и способ его осуществления | |
RU2495015C2 (ru) | Детонационное устройство поджига для пороховых генераторов давления | |
RU2282026C1 (ru) | Термогазохимический способ стимуляции скважин с использованием колтюбинговой трубы | |
RU51397U1 (ru) | Устройство для вторичного вскрытия с одновременной газодинамической обработки пласта | |
RU86975U1 (ru) | Перфоратор-генератор | |
RU2728025C1 (ru) | Способ газодинамической обработки пласта | |
US20240247574A1 (en) | Pulse Pressure Fracking |