8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Виды перфорации скважин


Перфорация скважин, виды перфорации, влияние на крепь и приствольную зону. Прогрессивные методы вторичного вскрытия пластов перфорацией

Для созд. возмож-ти притока нефти и газа из пласта в ОК и окружающем ее цементном кольце против нефтеносного (газоносного) пласта созд-т ряд каналов (отверстий), обесп-щих сообщ-е м/у пластом и скв.

Отверстия в колонне и цементном кольце созд. путем прострела. Этот процесс нзв перфорацией колонны, а аппараты, при помощи котор. произв-ся прострел, перфораторами. Их спускают в скв. на каротажном кабеле.

Перфорацию примен. также для вскрыт. заводняемых пластов в нагнет. скв-х, при цементир. после провед. Изоляц-х работ и др. видов КРС: при устан-ке колонн-летучек, при переходе на др. гориз-ты, при зарезке и бурении второго ствола и т. д.

Сущ. 4 сп-ба перфорации: пулевая, торпедная, кумулятивная, пескоструйная. Первые 3 сп-ба осущ-ся на промыслах геофиз. партиями с помощью оборуд., приборов и аппаратуры, имеющихся в их распоряжении. Пескоструйная перфорация осущ-ся технич. ср-вами и службами нефтяных промыслов.

Пулевая перфорация. В этом случае в скв-ну на электрическом кабеле спускают стреляющий аппарат, сост. из нескольких (8—10) камор-стволов, заряженных пулями диаметром 12,5 мм. заряжаются взрывчатым веществом (ВВ) и детонаторами. При подаче электрич. импульса пули пробивают колонну, цемент и внедряются в породу, образуя канал для движения ж-ти и газа из пласта в скв-ну.

Пулевые перфораторы разделены на 2 вида: 1) с гориз. стволами, когда длина стволов мала и ограничена радиальными габаритами перфоратора; 2) с вертик. стволами с отклонителями пуль на концах для придания их полету направления, близкого к перпендикулярному по отнош. к оси скв-ны.

Торпедная перфорация осущ-ся аппаратами, спускаемыми на кабеле, и отлич. от пулевой перфорации тем, что для выстрела использ. разрывной снаряд, снабженный взрывателем замедленного действия. Аппарат сост. из секций, в каждой из которых имеется по 2 гориз. ствола. Снаряд снабжен детонатором накольного типа. При остановке снаряда происх. взрыв внутреннего заряда, в рез-те чего происх. растрескивание окружающей породы.

Кумулятивная перфорация осущ-ся стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов. Прострел преграды достиг. за счет сфокусир. взрыва. Такая фокусировка обусловлена конической формой пов-ти заряда ВВ, облицованной тонким металлическим покрытием.

Кумулятивные перфораторы раздел-ся на корпусные и бескорпусные (ленточные). Корпусные перфораторы после их перезаряда исполь-ся многократно. Бескорпусные - одноразового действия.

Применение перфораторов разл-х типов и конструкций зависит от плотности вскрываемых пород. В твердых породах рекоменд-ся примен. кумулятивную перфорацию, в менее плотных и малопроницаемых породах — снарядную, в рыхлых породах и слабо сцементированных песчаниках — пулевую.

Гидропескоструйная перфорация основана на использовании абразивного и гидромониторного действия струи ж-ти (воды, нефти) со взвешенным в ней песком, выходящим под высоким давл-ем из узкого отверстия (сопла). Такая струя в течение нескольких минут создает в обсадной трубе, цементном кольце и породе глубокий канал, обеспечивающий надежное сообщение м/у скв-ной и пластом.

Существует три технологии вторичного вскрытия: на репрессии, депрессии и при равновесии. Перфорация скважин на репрессии выполняют при негерметизированном устье и заполнении скважины утяжеленным раствором, который предотвращает открытый выброс нефти или газа, но снижает естественную проницаемость прискважинной зоны и дебит скважины. Перфорация на репрессии с небольшим превышением давления над пластовым применяется, если пласт имеет хорошую проницаемость, мало загрязнен в процессе бурения и способен самоочищаться.

Перфорация скважин на депрессии выполняется при герметизации устья, установке фонтанной арматуры и заполнении скважины облегченным раствором: нефтью, дизельным топливом или газом. Депрессия снижает возможность проникновения промывочной жидкости в пласт, снижения естественной проницаемости и дебита скважины.

Наибольшее распространение получили высокопроизводительные и не дорогие технологии вскрытия пластов на репрессии с использованием кумулятивных перфораторов (ПК, ПКО, ПКОС, ПР и др.). На газовых месторождениях вскрытие 50% пластов производится полностью разрушающимися (ПР43, ПР54), более 30% - полуразрушающимися перфораторами, в том числе на ленточных каркасах (ПРК42, ПРК54), 15% - корпусными перфораторами многократного применения. Плотность прострела - от 4,3 до 50 omв/м с общим количеством отверстий в колонне от 30 до 600.

almetneftprom.blogspot.com

Методы перфорации и торпедирования скважин

 

По окончании бурения нефтяной или газовой скважины стенки ее закрепляют обсадными трубами; в интервалах залегания продуктивных (нефтегазоносных) и водоносных пластов колонну цементируют. При этом нефтеносные и газоносные пласты оказываются перекрытыми обсадными трубами и цементным кольцом, и приток жидкости в такую скважину невозможен, пока не будут созданы условия для сообщения продуктивного пласта со скважиной. Для создания возможности притока нефти и газа из пласта в обсадной колонне и окружающем ее цементном кольце против нефтеносного (газоносного) пласта создают ряд каналов (отверстий), обеспечивающих сообщение между пластом и скважиной: по этим каналам нефть и газ поступают в скважину.

Как правило, отверстия в колонне и цементном кольце создают путем прострела. Этот процесс называют перфорацией колонны, а аппараты, при помощи которых производится прострел, перфораторами. Их спускают в скважину на каротажном кабеле.

Перфорацию применяют также для вскрытия заводняемых пластов в нагнетательных скважинах, для проведения изоляционных работ и после них: при переходе на другие горизонты т. д.

Существуют четыре способа перфорации:

Ø пулевая,

Ø торпедная,

Ø кумулятивная,

Ø пескоструйная.

Первые три способа осуществляются на промыслах геофизическими партиями с помощью оборудования, приборов и аппаратуры, имеющихся в их распоряжении. Пескоструйная перфорация осуществляется техническими средствами и службами нефтяных промыслов.

Пулевая перфорация. В этом случае в скважину на электрическом кабеле спускают стреляющий аппарат, состоящий из нескольких (8—10) камор-стволов, заряженных пулями диаметром 12,5 мм. Каморы заряжаются взрывчатым веществом (ВВ) и детонаторами. При подаче электрического импульса пули пробивают колонну, цемент и внедряются в породу, образуя канал для движения жидкости и газа из пласта в скважину.

Пулевые перфораторы разделены на два вида: 1) с горизонтальными стволами, когда длина стволов мала и ограничена радиальными габаритами перфоратора; 2) с вертикальными стволами с отклонителями пуль на концах для придания их полету направления, близкого к перпендикулярному по отношению к оси скважины.

Перфоратор с горизонтальными стволами собирается из нескольких секций, вдоль которых просверлены два или четыре вертикальных канала, каморы с ВВ. Стволы камор заряжены пулями и закрыты герметизирующими прокладками. Верхняя секция имеет два запальных устройства. При подаче по кабелю тока, срабатывает первое запальное устройство, и детонация распространяется по вертикальному каналу на все каморы, пересекаемые этим каналом. В результате почти мгновенного сгорания ВВ давление газов в каморе достигает 2000 МПа, после чего пуля выбрасывается. Происходит почти одновременный выстрел из половины всех стволов. При необходимости удвоить число прострелов по второй жиле кабеля подается второй импульс. В этом случае срабатывает вторая половина стволов от второго запального устройства. В перфораторе масса заряда ВВ одной каморы незначительна (равна 4—5 г), поэтому пробивная способность его невелика. Длина образующихся перфорационных каналов составляет 65—145 мм (в зависимости от свойств породы и типа перфоратора), диаметр канала— 12,5 мм.

На рисунке показан пулевой перфоратор с вертикально-криволинейными стволами ПВН-90. При вертикальном расположении стволов объем камор и длина стволов больше, чем при горизонтальном. В каждой секции два ствола направлены вверх и это компенсирует реактивные силы, действующие на перфоратор в момент выстрела. Одна камора отдает энергию взрыва сразу двум стволам. Масса ВВ в одной каморе достигает 90 г. Давление газов в каморах составляет 600—800 МПа. Действие газов более продолжительное, чем при горизонтальном расположении стволов. Это позволяет увеличить начальную скорость вылета пули и пробивную способность перфоратора. Длина перфорационных каналов в породе получается 145—350 мм при диаметре около 20 мм. В каждой секции перфоратора имеются четыре вертикальных ствола, на концах которых сделаны плавные желобки-отклонители. Пули, изготовленные из легированной стали, для уменьшения трения в отклонителях покрываются медью или свинцом. Выстрел из всех стволов происходит практически одновременно, так как все каморы с ВВ сообщаются огнепроводным каналом. Торпедная перфорация осуществляется аппаратами, спускаемыми на кабеле, и отличается от пулевой перфорации тем, что для выстрела используют разрывной снаряд, снабженный взрывателем замедленного действия. Масса внутреннего заряда ВВ одного снаряда равна 5 г. Аппарат состоит из секций, в каждой из которых имеется по два горизонтальных ствола. Снаряд снабжен детонатором накального типа. При остановке снаряда происходит взрыв внутреннего заряда, в результате чего происходит растрескивание окружающей породы. Масса ВВ одной камеры— 27 г. Глубина каналов по результатам испытаний составляет 100—160 мм, диаметр канала — 22 мм. На 1 м длины фильтра обычно пробивают не более четырех отверстий, так как при торпедной перфорации нередки случаи разрушения обсадных колонн.

Кумулятивная перфорация осуществляется стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов. Прострел преграды достигается за счет сфокусированного взрыва. Такая фокусировка обусловлена конической формой поверхности заряда ВВ, облицованной тонким металлическим покрытием (листовой медью толщиной 0,6 мм). Энергия взрыва в виде тонкого пучка газов — продуктов облицовки пробивает канал. Кумулятивная струя приобретает скорость в головной части до 6—8 км/с и создает давление на преграду (0,15— 0,3) 106 МПа. При выстреле в преграде образуется узкий перфорационный канал глубиной до 350 мм и диаметром в средней части 8—14 мм. Размеры каналов зависят от прочности породы и типа перфоратора.

Кумулятивные перфораторы разделяются на корпусные и бескорпусные (ленточные). Корпусные перфораторы после их перезаряда используются многократно. Бескорпусные - одноразового действия. Перфораторы спускают на кабеле (имеются малогабаритные перфораторы, спускаемые через НКТ), а также на насосно-компрессорных трубах. В последнем случае инициирование взрыва производится не электрическим импульсом, а сбрасыванием в НКТ резинового шара, действующего как поршень на взрывное устройство. Масса ВВ одного кумулятивного заряда (в зависимости от типа перфоратора) 25—50 г.

Применение перфораторов различных типов и конструкций зависит от плотности вскрываемых пород. В твердых породах рекомендуется применять кумулятивную перфорацию, в менее плотных и малопроницаемых породах — снарядную, в рыхлых породах и слабо сцементированных песчаниках — пулевую.

Максимальная толщина вскрываемого интервала кумулятивным перфоратором достигает - 30 м, торпедным - 1 м, пулевым - до 2,5 м. Это — одна из причин широкого распространения кумулятивных перфораторов.

Ленточные перфораторы намного легче корпусных, однако, их применение ограничено давлением и температурой на забое скважины, так как их взрывной патрон и детонирующий шнур находятся в непосредственном контакте со скважинной жидкостью. В таких перфораторах заряды смонтированы в стеклянных (или из другого материала) герметичных чашках, которые размещены в отверстиях длинной стальной ленты с грузом па конце. Вся гирлянда спускается на кабеле. Обычно при залпе лента полностью не разрушается, но для повторного использования ее не применяют. Головку, груз, ленту после отстрела извлекают на поверхность вместе с кабелем. К недостаткам бескорпусных перфораторов относится невозможность контроля числа отказов, тогда как в корпусных такой контроль легко осуществим при осмотре извлеченного из скважины корпуса.

Кумулятивные перфораторы наиболее распространены. Подбирая необходимые ВВ, можно в широких диапазонах регулировать их термостойкость и чувствительность к давлению и этим самым расширить возможности перфорации в скважинах с аномально высокими температурами и давлениями.

Гидропескоструйная перфорация основана на использовании абразивного и гидромониторного действия струи жидкости (воды, нефти) со взвешенным в ней песком, выходящим под высоким давлением из узкого отверстия (сопла). Такая струя в течение нескольких минут создает в обсадной трубе, цементном кольце и породе глубокий канал, обеспечивающий надежное сообщение между скважиной и пластом.

Аппарат спускают в скважину на насосно-компрессорных трубах, по которым подается под высоким давлением жидкость с песком. Вытекая из сопел с большой скоростью, достигающей нескольких сот метров в секунду, жидкость с песком пробивает эксплуатационную колонну, цементное кольцо и внедряется в породу на глубину до 1 м.

В процессе перфорации под действием абразивной струи жидкости (вверх или вниз вдоль ствола скважины) может образоваться щелевой канал или (при круговом вращении струи) обрезаться колонна по кольцу, что необходимо, например, для извлечения части обсадной колонны.

Торпедирование в скважине – взрыв, производимый при помощи торпеды (заряда взрывчатого вещества). Торпеда кроме заряда взрывчатого вещества содержит средства для взрыва: взрыватель, состоящий из электрозапала и чувствительного к взрыву капсюля-детонатора, и шашку взрывчатого вещества, усиливающего начальный импульс детонации. Спускают ее в скважину на каротажном кабеле, жилу которого используют для приведения в действие взрывателя и всего заряда торпеды.

Торпедирование применяют для разрушения пород продуктивных пластов — образования в них трещин для лучшей отдачи нефти или газа, а также с целью обрыва или встряски прихваченных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, раздробления металлических предметов на забое скважины (шарошек, долот и т. д.). Иногда торпедирование применяют с целью удаления песчаных пробок, образовавшихся в стволе скважины, очистки призабойной зоны от глинистых осадков, очистки фильтра, пробивания окна в обсадной колонне для бурения нового ствола и т. д.

 


Читайте также:


Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

СПОСОБЫ ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИНЫ

СПОСОБЫ ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИНЫ:

1.       ПУЛЕВАЯ ПЕРФОРАЦИЯ.

              

2.     ТОРПЕДНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ: стреляют торпедами, которые взрываются в пласте.

3.     КУМУЛЯТИВНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ: цементный камень прожигается струей газа.

4.     ГИДРОПЕСКОСТРУЙНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ.

5.    СВЕРЛЯЩИЕ ПЕРФОРАТОРЫ.

                NEW THEME:  ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН.

                                                Рзаб>Рпл при вскрытии пласта;

                                                Рзаб = rжgH

                                                Вскрытие пласта при депрессии  Рзаб<Рпл.

                ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ – это комплекс технологических мероприятий по снижению забойного давления и вызову притока из пласта.

                2 ГРУППЫ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ Рзаб:

   УМЕНЬШЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СРЕДЫ, ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ СКВАЖИНУ;

 

‚   ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ.

 

ПЕРВАЯ ГРУППА:

1.    Замена на воду.

Глинистый раствор rгл.р.» 1400 кг/м3.

Соленая вода rсол.в. » 1100 кг/м3.

Заменой на пресную воду rпр.в.=1000 кг/м3 – можно снизить забойное давление на 15 – 40 %.

                                                                                                Прямая промывка – в НКТ

                                                                                                Обратная промывка – в затрубное пространство.

              

                После вскрытия пласта перфоратор извлекают на поверхность и в скважин спускают колонну НКТ. Затем проводят замену жидкости глушения на воду. Этот метод эффективен в тех скважинах, которые после некоторого снижения забойного давления начинают фонтанировать.

                Если же фонтанирование не происходит, то можно применить 2ой метод – замена на нефть.

2. Замена на нефть.

                                                                rндегаз = 820 – 860 кг/м3, сниз. На 18% Рзаб.

3. Компрессорный метод освоения скважин.

                                                                К – компрессор.

                                                                rгжс << rж

Рзаб ¯.

Подъем жидкости на поверхность за счет энергии газа.

В последние годы закачка воздуха в скважины во многих районах запрещена, и там применяют азотные установки.

Выхлоп.газ ДВС ® в компрессор.

  4.  Закачка аэрированной жидкости.

5. Освоение скважин с помощью пен.

                В жидкость добавляют пену (ПАВ - пенообразователь).

ВТОРАЯ ГРУППА МЕТОДОВ:

1.    Тартание желонками.

2.    Свабирование

Под уровень жидкости сваб опускается на 100 – 150 метров.

2’НКТ     – 60 ´50 мм (60 – dнар., 50 – dвнутр.)

2,5’’НКТ – 73´62 мм

3.    Понижение уровня с помощью глубинных насосов.

                                                                Наиболее распространенный метод освоения скважин.

                                                                                DR=rg (Ндин - Нст).

                                                                                Насос – погружной центробежный.

                                                                              

                NEW THEME: ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН.

                Проводят с целью получения информации о продуктивности скважин и свойствах пласта.

                Исследования:

–         Гидродинамические

–         Геофизические

students-library.com

Дополнительная перфорация скважин - презентация, доклад, проект

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать её на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: [email protected]

Мы в социальных сетях

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы узнаем из них новости, общаемся с друзьями, участвуем в интерактивных клубах по интересам

ВКонтакте >

Что такое Myslide.ru?

Myslide.ru - это сайт презентаций, докладов, проектов в формате PowerPoint. Мы помогаем учителям, школьникам, студентам, преподавателям хранить и обмениваться своими учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей >

myslide.ru


Смотрите также