- •Содержание
- •Введение
- •1. Прострелочно-взрывные работы
- •1.1. Задачи и условия проведения прострелочно-взрывных работ на разных этапах строительства скважин
- •1.2. Геофизическое оборудование, применяемое для выполнения пвр
- •Технические характеристики подъемников
- •Р ис.1.6 Самоходный каротажный подъемник пк-4 на шасси автомобиля Урал-375а
- •Технические характеристики геофизических кабелей
- •Типы перфораторных лабораторий
- •1.3 Взрывчатые вещества, применяемые при пвр, и их свойства
- •Свойства инициирующих взрывчатых веществ
- •1.4. Средства инициирования (си)
- •Технические данные электродетонаторов и взрывных патронов предохранительного действия
- •2. Боковые стреляющие грунтоносы.
- •2.1. Боковые стреляющие грунтоносы в нефтегазовых скважинах
- •Характеристики зарядов к стреляющим грунтоносам
- •2.2. Боковые стреляющие грунтоносы для скважин на угольных месторождениях
- •Технические характеристики боковых стреляющих грунтоносов для углеразведочных скважин
- •3. Перфораторы
- •3.1. Кумулятивный эффект
- •3.2. Кумулятивные заряды
- •Характеристики кумулятивных зарядов
- •Пробивная способность зарядов с глубоким проникновением (dp, sdp)
- •3.3. Корпусные перфораторы
- •Технические характеристики применяемых перфораторов
- •3.4. Перфораторы одноразового применения
- •Технические характеристики перфоратора пко89с
- •Техническая характеристика перфораторов
- •Основные технические характеристики
- •3.5. Бескорпусные перфораторы
- •Основные технические характеристики
- •Техническая характеристика перфораторов пксул и зарядов к ним
- •Основные технические характеристики
- •Техническая характеристика перфоратора прк50у
- •3.6. Пулевые перфораторы
- •Характеристики зарядов для пулевых перфораторов
- •3.7 Методы вторичного вскрытия продуктивных пластов
- •4. Торпедирование
- •4.1 Фугасные торпеды
- •Технические характеристики торпед типа тдш
- •4.2 Шашечные торпеды типа тшт и тш84
- •Технические характеристики торпед типа тшт и тш84
- •4.3. Кумулятивные торпеды
- •4.4. Кольцевые труборезы типа трк
- •4.5 Кумулятивные торпеды осевого действия.
- •Технические характеристики торпед типа тко
- •Торпеды и вспомогательные устройства, выпускаемые оао "внипИвзрывгеофизика"
- •4.5 Кассетные головки
- •4.6 Взрыв в скважине, заполненной жидкостью
- •4.7 Использование кумулятивных торпед
- •5. Порховые генераторы и аккумуляторы давления
- •5.1. Воздействие пороховых газов на прискважинную зону паста
- •Основные технические характеристики ард-150/100
- •5.2. Пороховые генераторы давления
- •Пороховой генератор давления пгд.Бк-150 (б)
- •Основные параметры и характеристики генератора пгд.Бк100м
- •Технические характеристики генераторов давления типа пгд.Бк
- •Основные параметры и характеристики генератора пгд170м
- •5.3 Пороховые аккумуляторы давления
- •Технические характеристики аккумуляторов давления типа адс
- •5.4. Комплексные аппараты для одновременного вскрытия и интенсификации притоков
- •Основные технические характеристики мкав-150/100 и пгк-102
- •Технические характеристики малогабаритных комплексных аппаратов
- •5.5. Стимуляция скважин с использованием горюче-окислительных составов (гос)
- •Основные параметры
- •Особенности
- •5.6. Применение в генераторах давления зарядов из балистидных ракетных твердых топлив
- •Заряды из бртт, применяемые в качестве зарядов-заготовок к зарядам для генераторов давления
- •6. Взрывные пакеры
- •6.1. Взрывной пакер типа вп
- •Технические характеристики взрывных пакеров типа вп
- •6.2. Шлипсовый взрывной пакер типа впш
- •6.3. Кольцевой взрывной пакер типа квп
- •Технические характеристики взрывных пакеров типа квп
- •6.4. Цементировочный взрывной пакер типа пвц
- •6.5. Раскрывающийся взрывной пакер пвр48
- •Технические характеристики взрывного пакера пвр48
- •6.6. Использование взрывных пакеров
- •7. Опробователи пластов на кабеле
- •Технические характеристики опробователей
- •Технические характеристики преобразователей давления пдмт
- •7.3 Методика опробования скважин
- •Интерпретация результатов опробования
- •Исследования проб, отобранных опробователем пластов
- •8. Имплозийные ловители
- •8.1. Назначение, устройство и действие ловителей
- •Технические характеристики имплозийных ловителей
- •8.2 Использование имплозийных ловителей
- •9. Организация прострелочно-взрывных работ
- •9.1 Организация и обеспечение прострелочно-взрывных работ
- •9.2 Подготовительно-заключительные работы на базе и скважине
- •9.3. Заряжание прострелочно-взрывной аппаратуры
- •9.4 Проведение прострелочно-взрывных работ на скважине
- •Технические характеристики прихватоопределителей
- •Технические характеристики взрывных машинок
- •9.5. Работа в скважина в особых условиях
- •1. Организация прострелочно-взрывных работ.
- •10. Безопасность жизнедеятельности при прострелочно-взрывных работах
- •10.1 Права и обязанности руководителей и исполнителей пвр
- •10.2 Хранение взрывчатых веществ и средств инициирования
- •Группы совместимости взрывчатых материалов
- •10.3. Транспортировка взрывчатых материалов и прострелочно-взрывных аппаратов
- •10.4 Безопасность работы на буровых
- •10.5 Ликвидация отказавших взрывных устройств
- •Литература основная
- •Дополнительная
Технические характеристики опробователей
Показатели |
ОПН-7-10 |
ОПН-140 |
ОПН- 5-7 |
ОПН-112 |
ОПГ- 4-9 |
ОПУ-65 |
АИПД-7-10 |
ОПО-5-6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Диаметр обслуживаемых скважин по долоту, мм |
196-280 |
196-280 |
146-190 |
146-214 |
112-243 |
76-132 |
190-280 |
125-152 (по колонне) |
Минимальное давление в скважине, обеспечивающее срабатывание прибора, МПа |
4,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
5,0 |
Максимально допустимое давление, МПа |
100 |
100 |
100 |
150 |
50 |
30 |
32 |
60 |
Максимально допустимая температура, °С |
150 |
150 |
200 |
200 |
70 |
70 |
70 |
120 |
Объем пробосборника, л |
8,0 |
8,0 |
5,0 |
5,0 |
5,5 |
4,5 |
18,5 |
6,0 |
Число циклов срабатывания без подъема из скважины |
4-8 |
4-8 |
5 |
4-6 |
12-15 |
8 |
15-20 |
1 |
Ток (постоянный) питания привода, А |
0,6 |
1,0 |
0,6 |
1,0 |
1,3 |
1,3 |
2,5 |
0,8 |
Габариты скважинного прибора, мм длина диаметр |
3240 102 |
3440 102 |
3200 92 |
3060 90 |
2800 80 |
700 65 |
3840 ПО |
2850 100 |
поперечный размер по герметизирующему элементу |
140 |
140 |
112 |
112 |
95 |
65 |
150 |
115 |
Масса прибора, кг |
115 |
120 |
80 |
100 |
80 |
65 |
150 |
90 |
После установки прибора в интервале опробования по кабелю подается ток в обмотку электромагнита 5. Сердечник электромагнита, перемещаясь, устанавливает золотник гидравлического переключателя 4 в положение, при котором подается жидкость под гидростатическим давлением в каналы Е, а под пониженным - в каналы С. Это вызывает перемещение поршня клапана 7 и штока 6 прижимного устройства 19, которое поворачивается на шарнире и, прижимает прибор резиновым герметизирующим элементом - башмаком 20 к стенке скважины.
После открытия клапана жидкость и газ из пласта поступают в прибор под действием разности пластового давления и давления в пробосборнике К. Пластовые флюиды движутся через регулятор депрессии, позволяющий при работе на больших глубинах уменьшить нагрузки, которые действуют на узлы прибора. По окончании отбора пробы подача тока в электромагнит прекращается, золотник 4 под действием пружины 13 возвращается в первоначальное положение, переключает каналы С и Е. Клапан поршня 7 закрывается и герметизирует пробосборник, шток 6убирает прижимное устройство. Промывочная жидкость из ствола скважины по каналу Л уравнивает давление в полости отбора с гидростатическим. После подъема прибора на поверхность вместо пробки 17 устанавливают приспособление для замера давления и отбора газа. Жидкость из пробосборника сливают после снижения давления до атмосферного. При аварийной ситуации гидростатическое давление может быть подано в полость отборе путем натяжения кабеля с усилием, равным 8-18 кН. При этом сжимается пружинка 12 и канал Ж сообщается со скважиной.
Рис. 7.3 Мембранный тензометрический преобразователь давления ПДМТ
Для перезарядки гидравлической системы вращением винта 11 возвращают поршень 3 в прежнее положение, вытесняя рабочую жидкость в камеру Ф через обратный клапан 8.
Перед сборкой приборы промываются керосином, каналы продуваются сжатым воздухом. Золотниковые распределителя промываются спиртом.
Гидравлическая система тщательно заполняется рабочей жидкостью и опрессовывается.
Опробователи пластов комплектуются наземными пультами, набором преобразователей давления для разных пределов измерений, индикаторами притока, сменными узлами привода для различных диапазонов давлений, приспособлениями для извлечения проб жидкости и газа, замера их объема и давления, ручным насосом, подставками.
Аналоговый преобразователь преобразует давление в унифицированный электрический выходной сигнал. Он включает мембранный тензометрический преобразователь давления ПДМТ (рис. 7.3.), устанавливаемый в скважинном приборе, и наземный пульт преобразования ПП-1. Пульт ПП-1 включает наземные плечи измерительного моста, регулировочные и балластные сопротивления, блок питания. Для передачи информации и питания измерительного преобразователя ПДМТ используют две жилы и броню кабеля.
В измерительном преобразователе ПДМТ (табл. 7, рис. 7.3) давление воздействует на мембрану упругого элемента 1. При деформации мембраны изменяется сопротивление полупроводниковых тензорезисторов 2, которые наклеены на мембрану и представляют два плеча измерительного моста, сбалансированного перед измерением с помощью регулируемых сопротивлений измерительного лульта. Вызываемый выходной сигнал регистрируется каротажными осциллографами в масштабе времени.
Таблица 7.2
