- •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 данные электродетонаторов и взрывных патронов предохранительного действия
Показатели |
Электродетонаторы |
Взрывные патроны |
|||||
Мгновенного действия ЭД-9 |
Термические |
ПВПД-165 |
ПВПД-200 |
ЭДПВ-250 |
|||
ТЭД-165 |
ТЭД-200 |
ТЭД-260 |
|||||
Максимальная температура, ºС |
40 |
165 |
200 |
260 |
165 |
200 |
250 |
Электрическое сопротивление, Ом |
1,8-4,2 |
1,5-4,0 |
1,5-4,0 |
0,7-2,7 |
1,5-4,0 |
1,5-4,0 |
0,7-2,7 |
Безопасный ток, А |
0,18 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Безотказный ток, А |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Импульс воспламенения, мс*А2 |
2 |
7 |
7 |
17 |
7 |
7 |
17 |
Масса ВВ, г |
1,3 |
1,15 |
1,15 |
2,7 |
2,05-2,2 |
2,05-2,2 |
2,7 |
Цвет полоски |
- |
Красный |
Синий |
Белый |
- |
Синий |
- |
Размеры, мм: диаметр высота |
7,2 51-61 |
9,1 18 |
9,1 18 |
9,1 35 |
14,0 67 |
14,0 67 |
10,4 75 |
Масса, г |
15,0 |
3,15 |
3,15 |
6,40 |
13,0 |
13,0 |
9,6 |
Взрывной патрон предохранительного действия (ПВПД) (рис.1.11, б, табл.1.9), предназначен для возбуждения детонации детонирующего шнура в кумулятивных корпусных перфораторах и предотвращает нежелательное срабатывание перфоратора, заполненного водой. В нем термостойкий электродетонатор ТЭД и промежуточный детонатор ДП установлены в гильзе с отверстиями на некотором расстоянии друг от друга. Когда перфоратор герметичен, продукты взрыва ТЭД возбуждают детонацию ДП, срабатывание детонирующего шнура и всего перфоратора. Если же герметизация перфоратора нарушена, пространство между ТЭД и ДП заполняется жидкостью, которая препятствует передаче детонации от ТЭД к ДП.
Взрывной патрон ПВПД-165 содержит электродетонаторы ТЭД-165 и ДП-1, а патрон ПВПД-200 - электродетонаторы ТЭД-200 и ДП-200.
Взрывной патрон ЭДПВ-250 (рис. 1.11, в) представляет собой ступенчатую гильзу с боковыми отверстиями, в расширенную часть которой вставлен электродетонатор ТЭД-260, закрепленный чекой. В суженной горловине гильзы, предназначенной для закрепления детонирующего удлиненного заряда ДУЗТ-250, имеется ограничивающий уступ, обеспечивающий требуемую дистанцию между торцами ТЭД и ДУЗТ, благодаря чему осуществляется предохранительное действие патрона.
Техническая характеристика герметичных взрывных патронов
Максимально допустимая температура, °С:
ПГ-170 170
ПГ-250 250
Максимально допустимое давление, МПа 150
Электрическое сопротивление постоянному току. Ом 1,5—4,0
безопасный ток, А 0,18
Безотказный ток, А 1,0—1,5
Масса ВВ, г 6,0
Размеры, мм:
диаметр гильзы 14,0
диаметр утолщенной части 15,2
высота 78,5
Масса, г 37
Детонирующий шнур (табл. 1.10) представляет собой тонкий вытянутый заряд бризантного ВВ (сердцевина), заключенный в гибкую оболочку. Он служит для передачи детонации группе зарядов ВВ от одного инициатора, его применяют также в качестве основного заряда в шнуровых торпедах. Чаще других применяют шнур ДШ-В с сердцевиной из ТЭНа (рис. 1.12, а), который сохраняет детонационную способность в течение нескольких часов не только в воздухе, а с герметичными концами и в воде, глинистом растворе, нефти при давлении до 50 МПа и температуре до 100 °С.
ДШ-В используют в кумулятивных корпусных перфораторах и в шнуровых торпедах. Для инициирования зарядов кумулятивных бескорпусных перфораторов в промывочной жидкости служит усиленный детонирующий шнур ДШУ-ЗЗМ с большей линейной плотностью ВВ, а для работы в корпусных перфораторах в воздушной среде при более высокой (до 200 °С) температуре - термостойкие шнуры типа ДШТ из термостойких ВВ. Длина шнура в бухте 50 м.
Таблица 1.10
Технические характеристики детонирующих шнуров
Показатель |
ДШВ |
Усиленный ДШУ-ЗЗМ |
Термостойкий |
Термостойкий таблеточный ДШТТ-250/ |
||
ДШТВ-150/800 |
ДШТ-200 |
Ǿ 9,2 |
Ǿ10,5 |
|||
Максимально допустимая температура, °С |
100 |
100 |
150 |
200 |
230 |
230 |
Максимально допустимое давление, МПа |
50 |
50 |
80 |
- |
150 |
150 |
Диаметр, мм |
5,5-6,1 |
8,5 |
7,5 |
6,3 |
9,2 |
10,5 |
Минимальный внутренний диаметр бухты, мм |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
250 |
Линейная плотность сердцевины, г/м |
14 |
33 |
40 |
20 |
77 |
98 |
Отличительная маркировка |
Красная оболочка |
- |
Синий колпачок |
|||
Для работы в промывочной жидкости при температуре выше 100°С и давлении более 50 МПа используют термостойкие детонирующие шнуры ДШТВ-150/800, таблеточные детонирующие шнуры типа ДШТТ (рис.1.12, б) и удлиненные водоустойчивые детонирующие заряды типа ДУЗТВ {рис.1.12, в). В таблеточных шнурах ДШТТ сердцевина, состоящая из отдельно спрессованных таблеток термостойкого ВВ, заключена в водозащитную оболочку.
Удлиненный детонирующий заряд типа ДУЗТВ представляет собой тонкостенную металлическую трубку, заполненную уплотненным термостойким ВВ. Удлиненный детонирующий заряд ДУЗТ-250 предназначен для работы при высокой (более 200 °С) температуре в корпусных перфораторах в воздушной среде
Рис.1.12 Детонирующие шнуры
а – ДШ-В: 1 – колпачок, 2 – две направляющие нити, 3 – сердцевина ВВ, 4-6 – оплетки соответственно первая, вторая и третья, 7 – оболочка пластикатовая;
б - ДШТТ-180/800: 1 – колпачок, 2 – таблетка ВВ, 3 – пленка, 4 – оплетка, 5 – оболочка полиэтиленовая;
в – ДУЗТВ-250/1500: 1 – колпачок, 2 – сердцевина, 3 – трубка
Итак, в нефтегазовых скважинах применяются все виды прострелочно-взрывных работ: грунтоносное опробование, перфорация, торпедирование, установка взрывных пакеров, интенсификация притоков с помощью пороховых генераторов и аккумуляторов давления, опробование пластов на кабеле и очистка забоя имплозийными ловителями. ПВР применяются также в скважинах на угольных месторождениях
На технологию проведения прострелочно-взрывных работ существенное влияние оказывают скважинные условия: температура, давление, конструкция скважины (угол наклона, диаметр, глубина), промывочная жидкость (плотность, вязкость, химический состав).
Для проведения ПВР используется геофизическое оборудование: передвижные подъемники, геофизический кабель и специальные лаборатории, взрывные приборы.
В специальных взрывных аппаратах применяются дымный и бездымный пороха, бризантные ВВ (тротил, гексоген, октоген, и др.), инициирующие (гремучая ртуть, азид свинца и др.), средства воспламенения (пиропатроны, электрозапалы, воспламенители) и инициирования детонаторы, взрывные патроны, детонирующий шнур).
Контрольные вопросы
1. Какие существуют виды прострелочно-взрывных работ?
2. Какие функции выполняются прострелочно-взрывные работы в скважинах?
3. Какие скважинные условия влияют на технологию проведения ПВР?
4. Какое геофизическое оборудование используется при проведении ПВР?
5. Какая разница в горении и детонации?
6. Какие вы знаете бризантные взрывчатые вещества и их свойства?
7. Какие инициирующие вещества и их свойства вы знаете?
8. Как устроены электровоспламенители и пиропатроны?
9. Устройство электродетонатора и их применение?
