
- •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 геофизических кабелей
Тип кабеля |
Изоляция
|
Число жил |
Диаметр, мм |
Разрывное усилие, кН |
Макс. температура ºС |
Макс. давление МПа |
Сопротивление жил Ом/км |
Масса, кг/км |
Бронированные |
||||||||
КГ1-30-90 |
Полиэтилен |
1 |
6.3 |
30 |
90 |
39 |
24.3 |
178 |
КГ1-30-180 |
фторпласт |
1 |
6.3 |
30 |
180 |
98 |
24.3 |
195 |
КГ1-55- 180 |
фторпласт |
1 |
8.8 |
55 |
180 |
98 |
24.3 |
345 |
КГ1-70-250 |
фторпласт |
1 |
10 |
70 |
250 |
147 |
18.0 |
420 |
КГ3-60-90 |
полиэтилен |
3 |
10.2 |
60 |
90 |
78 |
25.5 |
422 |
КГ3-70-180 |
фторпласт |
3 |
10.3 |
70 |
180 |
98 |
25.5 |
530 |
КГ7-70-180 |
фторпласт |
7 |
12.5 |
70 |
180 |
98 |
25.5 |
602 |
ланговые и оплеточные |
||||||||
КГ3-3-70Щ |
Резина |
3 |
12.4 |
3 |
70 |
29 |
50 |
186 |
КГ3-10-70 ВО |
Оплетка |
3 |
16 |
10 |
70 |
29 |
56 |
362 |
КГ3-18-70 ВО |
Оплетка |
3 |
18.8 |
18 |
70 |
29 |
38 |
480 |
КГ3-18-70ШМ |
Резина |
3 |
19.4 |
18 |
70 |
39 |
38 |
567 |
КГ1760-180ШМ |
фторпласт |
17 |
28.1 |
60 |
180 |
78 |
40 |
1400 |
Кабель 1 крепят к наконечнику с помощью охранного колпака 2 , кабельного зажима 3, в который заправляется проволока брони. Жилы кабеля 4 соединяют со штепсельным разъемом 7 через свечи 5, обеспечивающие герметизацию присоединительной полости 6. В зависимости от типа кабеля наконечник имеет одну, три или 7 свечей. Кабели имеют маркировку КГ1-24-90, где КГ – «кабель геофизический», 1 –количество жил в кабеле, 24- допустимая нагрузка на разрыв в кН и 90 – допустимая предельная температура в ºС (табл. 1.2). Стандартные кабельные головки как зондовые (ГЗ-60, ГЗ-36), так и приборные (ГП-60, ГП-36) предназначены для подсоединения зондов и скважинных приборов к кабельному наконечнику соответствующего типоразмера (рис. 1.8)
Присоединение скважинного прибора сводится к свинчиванию кабельного наконечника и приборной кабельной головки. При этом корпус головки входит в посадочное гнездо наконечника, штепсельные разъемы съемными контактами соединяются между собой, а полость герметизируется. Кольцами на корпусе головки взрывных аппаратов. Для присоединения перфораторов и стреляющих грунтоносов применяют специальные усиленную кабельную головку, обеспечивающую большую прочность соединения, это необходимо вследствие значительных упругих нагрузок при срабатывании прострелочных аппаратов.
Рис. 1.8 Стандартные зондовые и приборные головки
а – зондовая головка для бронированного кабеля: б – зондовая головка для шлангового кабеля; в – приборная кабельная головка для подключения скважинных приборов, включая и прострелочно-взрывные:
1 - Штепсельный разъем; 2 – уплотнительные кольца; 3 – окончание корпуса; 4 – накидная гайка; 5 - уплотнительные кольца; 6 – кожух скважинного прибора.
Взрывные приборы и машинки, имеющие простое строение, высокую надежность и безопасность работ, применяются для электрического взрывания зарядов при прострелочно-взрывных работах в скважинах. Они состоят из конденсатора-накопителя, зарядного устройства, взрывного переключателя и снабжены световым сигнальным устройством для сигнализации о заряжении конденсатора-накопителя до заданного напряжения. Во взрывных приборах источником энергии являются гальванические элементы, а у машинок – генератор с ручным приводом.
Конденсаторы-накопители заряжаются от маломощного зарядного устройства медленно (10 – 20 с). При замыкании конденсаторов с помощью взрывного переключателя на боевую линию происходит их быстрая разрядка в виде импульса тока, мощность которого должна быть достаточной для безотказного срабатывания электродетонаторов и электровоспламенителей. Термостойкие детонаторы требуют мощность импульса 7 17 А2*мс, а минимальный ток в конце импульса должен быть не менее 1 А. При выполнении ПВР необходимо учитывать электрическое сопротивление кабеля и всей взрывной цепи.
Лаборатория перфораторной станции (ЛПС), или передвижная зарядная мастерская (рис.1.9), предназначена для перевозки к скважинам небольших количеств ВМ и аппаратов, в том числе неокончательно заряженных, и их заряжания на скважинах, а также кратковременного их хранения на месте проведения работ.
Рис. 1.9 Лаборатория перфораторной станции (передвижная зарядная мастерская) ЛПС 6
1- запирающийся шкаф для ВМ; 2 - полумягкое сидение; 3 – бензобак автомашины; 4 – выхлопная труба; 5 – контейнеры для перевозки прострелочно-взрывной аппаратуры; 6 - стеллаж для аппаратов; 7 - катушка с сетевым проводом; 8 – бак с водой; 9 – заземление; 10 – габаритные огни; 11- пульт для измерений и сигнализации; 12 - цепной зажим; 13- плафон; 14 - тиски; 15 - стол для заряжания аппаратов; 16 - огнетушитель; 17 – элетрощиток; 18 - ящик с инструментом и взрывной машинкой.
Лаборатория ЛПС-5 (рис.1.9) смонтирована на шасси автомобиля ГАЗ-66 с утепленным кузовом СГК-6. Лаборатория ЛПС71 смонтирована на базе гусеничного транспортера ГАЗ-71 и предназначена для перевозки к скважинам аппаратов; ВМ и обслуживающего персонала в районах Крайнего Севера и в условиях труднопроходимых дорог. Допустимая загрузка взрывчатых материалов 40 кг. Максимальная скорость передвижения с ВМ по дорогам всех классов и бездорожью, 40 км/ч. Лаборатории выпускаются в нескольких модификациях (табл. 1.3)
Таблица 1.3