Устройство для волновой обработки пласта
Устройство предназначено для воздействия на пласт упругими колебаниями. Устройство содержит ствол с центральным входным каналом и сопло, соединенное с входным каналом, центральный клиновидный рассекатель. Оно содержит управляющие каналы, каждый из которых подсоединен к выходу одной ив разрядных камер. Эти каналы расположены перпендикулярно соплу и соединены с ним. Входы рабочих каналов соединены с соплом. Струйный эжектор установлен коаксиально под центральным клиновидным рассекателем и выполнен с изолированными инжекционными каналами. Электрогидравлические элементы служат для создания возмущения давления в разрядных камерах при разрядах. Струйный эжектор соединен с выходом одного из рабочих каналов и образует своими наружными стенками с внутренней поверхностью заглушенного ствола в нижней его части кольцевую цилиндрическую камеру. Камера входом соединена с выходом второго рабочего канала и выходом - с инжекционными каналами струйного эжектора. Сопло разделено центральным клиновидным рассекателем. Управляющие каналы могут быть соединены между собой. Устройство может иметь округлые полые емкости, расположенные перпендикулярно соплу. Устройство позволяет повысить эффективность обработки пласта за счет возможности выбора рабочей частоты генерации колебаний, повысить надежность, мощность излучений и получить любой формы импульс. 2 з. п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для воздействия на пласт упругими колебаниями.
Известен гидродинамический пульсатор (пат. N 2054532), содержащий полый корпус с входными каналами, камеру с установленным в ней рабочим органом двойного действия с возможностью перекрытия входных каналов. Рабочий орган выполнен в виде шайбы, поочередно перекрывающей входные каналы, позволяя возбуждать в зоне пласта колебания давления. Недостатком известного решения является низкая эффективность воздействия на пласт из-за малых амплитуд колебаний, больших потерь давления на входе в устройство, значительного износа рабочих поверхностей устройства. Возбуждаемая частота колебаний находится в узком диапазоне килогерцевых частот и нестабильна из-за кавитационного износа каналов устройства. Отсутствует возможность управления частотой создаваемых колебаний. Наличие подвижных частей приводит к потере энергии на механическую работу, к уменьшению надежности и срока службы устройства. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является низкочастотный гидравлический вибратор золотникового типа (Гадиев С. М. Использование вибрации в добыче нефти. Недра, 1977, с. 49-51). Этот вибратор включает жестко закрепленный в корпусе ствол с щелевидными прорезями на образующей. На стволе свободно вращается золотник, имеющий прорези вдоль образующей. Вращаясь при протекании жидкости, золотник перекрывает прорези в стволе, в результате чего образуются интенсивные гидравлические удары. К недостаткам известного вибратора следует отнести снижение эффективности воздействия на пласт за счет того, что скорость вращения золотника зависит от расхода жидкости, при этом наличие большого пускового момента делает невозможным создание колебаний на низких частотах. Амплитуда возникающих колебаний становится существенной лишь в узком диапазоне частот от 150 до 200 Гц, при этом устройство употребляет значительные расходы рабочей жидкости, порядка 15 - 20 дм/с. Наличие подвижных частей приводит к потере энергии на механическую работу, к уменьшению надежности и срока службы устройства (срок службы вибратора 3-4 обработки по 15 - 20 часов). Задача изобретения - повышение эффективности обработки пласта за счет возможности выбора рабочей частоты генерации колебаний, повышения надежности, мощности излучений и получения любой формы импульса. Указанная задача достигается тем, что в устройстве для волновой обработки пласта, содержащем ствол с центральным входным каналом и сопло, соединенное с входным каналом, содержатся управляющие каналы, каждый из которых подсоединен к выходу одной из разрядных камер, расположенные перпендикулярно соплу и соединенные с ним, рабочие каналы, входы которых соединены с соплом, центральный клиновидный рассекатель, струйный эжектор, установленный коаксиально под центральным клиновидным рассекателем и выполненный с изолированными инжекционными каналами, разрядные камеры и электрогидравлические элементы для создания возмущения давления в разрядных камерах при разрядах, при этом струйный эжектор соединен с выходом одного из рабочих каналов и образует своими наружными стенками с внутренней поверхностью заглушенного ствола в нижней его части кольцевую цилиндрическую камеру, входом соединенную с выходом второго рабочего канала и выходом соединенную с инжекционными каналами струйного эжектора, а сопло разделено центральным клиновидным рассекателем. Управляющие каналы устройства могут быть сообщены между собой. Устройство может иметь две округлые полые емкости, расположенные перпендикулярно соплу. Положительный эффект в устройстве достигается тем, что, используя электронный узел переключения работы инжекционного насоса, создаются благоприятные условия для эффективного переключения потока из открытого канала в заглушенный рабочий канал, инжектированием из него жидкости, и снижения давления в нем, а благодаря использованию изолированных каналов инжекции достигается высокое инжектирование жидкости. Инжекция жидкости происходит в фазе течения струи по открытому каналу. Это позволяет использовать заглушенный канал, где образуется гидравлический удар, в качестве усилителя давления. Характер создаваемых колебаний подобен пульсациям, возникающим в низкочастотном гидравлическом вибраторе золотникового типа. В одной фазе наблюдается гидравлический удар с резким нарастанием давления, в другой фазе - интенсивная пульсация расхода. Реализуется возможность управления мощной высокоэнергетической струей с помощью возмущений давления, создаваемых разрядами электрогидравлических элементов, управляемых ЭВМ. Полоса пропускания бистабильного переключателя, работающего на эффекте Коанда, доходит до 1000000 Гц и это позволяет регулировать частоту устройства от 0,001 до 1000000 Гц с компьютера на устье скважины или на забое и получать колебания от гармонических до существенно нелинейных и солитонных. При выполнении узла переключения работы струйного эжектора (вар. 2) в виде расположенных перпендикулярно соплу управляющих каналов, сообщенных между собой (фиг. 4. ), реализуется автоколебательный режим T = C/(2


Формула изобретения
1. Устройство для волновой обработки пласта, содержащее ствол с центральным входным каналом и сопло, соединенное с входным каналом, отличающееся тем, что оно содержит управляющие каналы, каждый из которых подсоединен к выходу одной из разрядных камер, расположенные перпендикулярно соплу и соединенные с ним, рабочие каналы, входы которых соединены с соплом, центральный клиновидный рассекатель, струйный эжектор, установленный коаксиально под центральным клиновидным рассекателем и выполненный с изолированными инжекционными каналами, разрядные камеры и электрогидравлические элементы для создания возмущения давления в разрядных камерах при разрядах, при этом струйный эжектор соединен с выходом одного из рабочих каналов и образует своими наружными стенками с внутренней поверхностью заглушенного ствола в нижней его части кольцевую цилиндрическую камеру, входом соединенную с выходом второго рабочего канала и выходом соединенную с инжекционными каналами струйного эжектора, а сопло разделено центральным клиновидным рассекателем. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что управляющие каналы сообщены между собой. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет две округлые полые емкости, расположенные перпендикулярно соплу.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6