Перфоратор для скважины
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области бурения скважин, и может быть использовано для создания перфорационных каналов в обсадной колонне труб. Обеспечивает надежную и эффективную работу в скважинах любого диаметра и во всех интервалах перфорации. Сущность изобретения: устройство содержит корпус, выполненный в виде клина с пазами, основной цилиндр с поршнем и режущий инструмент в виде резцов. Резцы установлены в пазы с возможностью перемещения. Корпус вверху соединен с канатом и содержит камеру низкого давления. Под этой камерой размещены жестко соединенные основной и дополнительный цилиндры. В цилиндры установлены поршни. в дополнительном цилиндре поршень снабжен проходным каналом, соединяющим надпоршневую часть основного цилиндра с надпоршневой частью дополнительного цилиндра. Поршни между собой жестко соединены и размещены так, что подпоршневая часть цилиндров взаимодействует с внутренним пространством скважины. Цилиндры заполнены жидкостью. Между камерой низкого давления и цилиндрами установлены обратный клапан и динамический подпружиненный клапан с внутренним проходным каналом. В рабочем положении динамический клапан перекрывает обратный клапан. К поршню основного цилиндра через шток присоединена опора с радиальными пазами в верхней части. В пазы установлены резцы с возможностью перемещения. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области бурения скважин, и может быть использовано для создания перфорационных каналов в обсадной колонне труб.
Известен "Перфоратор кумулятивный с переменным внешним диаметром" (см. патент RU № 2091567, МКИ Е 21 В 43/117, БИ № 27 от 27.09.97), включающий кумулятивные заряды в индивидуальном герметичном корпусе с каркасом для их крепления, который выполнен в виде отдельных продольных полос с отверстиями под головку заряда, соединенных посредством сменных колец, соответствующих диаметру перфоратора, детонирующие шнуры и средства инициирования.Недостатками данной конструкции являются: во-первых, при ударном воздействии на стенку скважины растрескивается ее крепь, что приводит к преждевременной обводненности скважины; во-вторых, необходимо использовать для работы дорогостоящие кумулятивные заряды и кабель, специально обученный персонал и соблюдать меры безопасности, что в совокупности значительно повышает стоимость работ.Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является "Устройство для создания перфорационных щелевых каналов" (см. SU а.с. № 1776772, МКИ Е 21 В 43/114, БИ № 43 от 23.11.92), содержащее корпус с продольным каналом и наклонными пазами, цилиндр с поршнем и режущий инструмент в виде резцов, шарнирно связанных с поршнем и установленных в наклонные пазы корпуса с возможностью перемещения, при этом поршень выполнен кольцевым, причем в каждом резце выполнен продольный канал с возможностью гидравлической связи с каналом корпуса в крайнем верхнем положении.Недостатком устройства является ограниченность использования из-за того, что спускоподъемные операции возможны только на насосно-компрессорных трубах (НКТ), высокая металлоемкость, сложное конструктивное исполнение и в скважинах малого диаметра требуются давления для срабатывания выше критических (25 МПа).Решаемая техническая задача состоит в том, чтобы создать такое устройство для перфорации стенок скважины, которое бы при сравнительно простом конструктивном исполнении и минимальных затратах на спускоподъем обеспечивало его надежную и эффективную работу в скважинах любого диаметра и во всех интервалах перфорации.Целью предлагаемого изобретения является снижение металлоемкости конструкции и расширение ее функциональных возможностей, а также снижение материальных затрат на спускоподъемные операции.Поставленная цель достигается описываемым перфоратором для скважины, содержащим корпус, выполненный в виде клина с пазами, основной цилиндр с поршнем и режущий инструмент в виде резцов, установленных в пазы с возможностью перемещения.Новым является то, что корпус вверху соединен с канатом, при этом корпус содержит камеру низкого давления, под которой размещены жестко соединенные основной и дополнительный цилиндры, в цилиндры установлены поршни, причем в дополнительном цилиндре поршень снабжен проходным каналом, соединяющим надпоршневую часть основного цилиндра с надпоршневой частью дополнительного цилиндра, поршни между собой жестко соединены и размещены так, что подпоршневая часть цилиндров взаимодействует с внутренним пространством скважины, а цилиндры заполнены жидкостью, между камерой низкого давления и цилиндрами установлены обратный клапан и динамический подпружиненный клапан с внутренним проходным каналом, причем в рабочем положении динамический клапан перекрывает обратный клапан, к поршню же основного цилиндра через шток присоединена опора с радиальными пазами в верхней части, в которые установлены резцы с возможностью перемещения.Новым также является то, что в зависимости от глубины перфорируемого интервала в корпусе установлено расчетное количество дополнительных цилиндров и поршней.Новым также является то, что в зависимости от количества перфорируемых участков и дополнительных цилиндров камера низкого давления выполнена сборной.Анализ известных аналогичных решений позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с отличительными признаками в заявляемом устройстве, т.е. о соответствии заявляемого решения критерию "существенные отличия".На фиг.1 схематично представлено предлагаемое устройство в статике:а) верхняя часть устройства;б) нижняя часть устройства.На фиг.2 - увеличенное изображение динамического клапана в разрезе. Перфоратор для скважины содержит корпус 1, выполненный в виде клина 2 с пазами 3 (например, выполненными в виде ласточкиного хвоста), основной цилиндр 4 с поршнем 5 и режущий инструмент в виде резцов 6, установленных в пазы 3 с возможностью перемещения. Корпус 1 вверху соединен с канатом 7, причем корпус содержит камеру низкого давления 8, под которой размещены жестко соединенные основной 4 и дополнительный 9 цилиндры. В цилиндры 4 и 9 установлены поршни 5 и 10, причем в дополнительном цилиндре 9 поршень 10 снабжен проходным каналом 11, соединяющим надпоршневую часть 12 основного цилиндра 4 с надпоршневой частью 13 дополнительного цилиндра 9. Поршни 5 и 10 между собой жестко соединены и размещены так, что подпоршневая часть 14 и 15 цилиндров 4 и 9 соответственно взаимодействует через отверстия 16 и 17 с внутренним пространством 18 скважины 19, а цилиндры 4 и 9 заполнены жидкостью. Между камерой низкого давления 8 и цилиндрами 4 и 9 установлены обратный клапан 20 (см. фиг.2) и динамический подпружиненный клапан 21 с внутренним проходным каналом 23, причем в рабочем положении динамический клапан 21 перекрывает обратный клапан 20. К поршню 5 (см. фиг.1) основного цилиндра 4 через шток 24 присоединена опора 25 с радиальными пазами 26 в верхней части, в которые установлены резцы 6 с возможностью перемещения. Верхняя 27 и нижняя 28 резьбы дополнительного цилиндра 9 одинаковы между собой, как и верхняя 29, и нижняя 30 резьбы дополнительного поршня 10, что в совокупности позволяет присоединять любое необходимое количество дополнительных цилиндров 9 и поршней 10. Соединительная резьба 31 камеры низкого давления 8 позволяет, добавляя полые патрубки с резьбой, получать необходимый объем камеры низкого давления. От несанкционированных перетоков жидкости предохраняют уплотнения 32, 33 и 34. От несанкционированных перетоков жидкости в клапанах 20 и 21 (см. фиг.2) предохраняют уплотнения 35, 36 и 37.Устройство работает следующим образом.В собранном виде (см. фиг.1) перфоратор на канате 7 спускают в скважину 19 в требуемый для перфорации интервал. При спуске предлагаемого устройства в скважину 19 за счет его конструктивных особенностей, т.е. взаимодействия подпоршневых частей 14 и 15 цилиндров 4 и 9 соответственно с внутритрубным пространством 18 скважины 19, в цилиндрах 4 и 9 создается давление, равное давлению столба скважинной жидкости. При этом в камере низкого давления 18 давление остается равным атмосферному. После чего устье герметизируют и внутри скважины создают избыточное давление, которое передается в цилиндры 4 и 9, т.е. в камеру высокого давления, и воздействует на динамический клапан 21 (см. фиг.2) для открытия канала 23, сжимая пружину 22, т.к. в камере низкого давления 8 давление остается равным атмосферному. Избыточное давление рассчитывают по известной формуле (1):Ризб=Рср-Ргл (1),где Ризб - избыточное давление, создаваемое в скважине, МПа;Pсp - давление, необходимое для срабатывания устройства, МПа;Ргл - глубинное давление в данном интервале перфорации скважины, образуемое столбом внутрискважинной жидкости, МПа.Экспериментально установлено, что для надежной работы предлагаемого устройства в скважинных условиях необходимо, чтобы:Рср=22-23 МПа для глубин 1200-1800 м,Рср=16-17 МПа для глубин 500-1200 м,Рср= 11-12 МПа для глубин 20-500 м,потому что избыточное давление не должно превышать 15 МПа, чтобы не подвергать риску нарушения целостности стенок скважины, и быть менее 4-5 МПа, чтобы не допускать самопроизвольного срабатывания устройства.Для уравновешивания силы столба внутрискважинной жидкости, воздействующей на динамический клапан 21 (см. фиг.2), рассчитывается жесткость пружины 22 по формуле (2):Fпр=(nРср
















Формула изобретения
1. Перфоратор для скважины, содержащий корпус, выполненный в виде клина с пазами, основной цилиндр с поршнем и режущий инструмент в виде резцов, установленных в пазы с возможностью перемещения, отличающийся тем, что корпус вверху соединен с канатом, при этом корпус содержит камеру низкого давления, под которой размещены жестко соединенные основной и дополнительный цилиндры, в цилиндры установлены поршни, причем в дополнительном цилиндре поршень снабжен проходным каналом, соединяющим надпоршневую часть основного цилиндра с надпоршневой частью дополнительного цилиндра, поршни между собой жестко соединены и размещены так, что подпоршневая часть цилиндров взаимодействует с внутренним пространством скважины, а цилиндры заполнены жидкостью, между камерой низкого давления и цилиндрами установлены обратный клапан и динамический подпружиненный клапан с внутренним проходным каналом, причем в рабочем положении динамический клапан перекрывает обратный клапан, к поршню же основного цилиндра через шток присоединена опора с радиальными пазами в верхней части, в которые установлены резцы с возможностью перемещения.2. Перфоратор для скважины по п.1, отличающийся тем, что в зависимости от глубины перфорируемого интервала в корпусе установлено расчетное количество дополнительных цилиндров и поршней.3. Перфоратор для скважины по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в зависимости от количества перфорируемых участков и количества дополнительных цилиндров камера низкого давления выполнена сборной.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2