
- •1. Осложнения, вызванные осыпями и обвалами пород и сужением ствола скважины
- •2. Прихваты колонн бурильных и обсадных труб
- •3. Предупреждение и борьба с поглощениями бурового и тампонажного растворов при бурении и креплении
- •4. Газо-, нефте-, водопроявления и их предупреждение.
- •5. Бурение в условиях сероводородной агрессии
- •6. Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах
- •7. Аварии и их классификация
- •7.1 Аварии с элементами колонны бурильных труб
- •7.2 Аварии, вызванные прихватом труб
- •7.3 Аварии с обсадными колоннами
- •7.5 Аварии с забойными двигателями
- •7.6 Аварии с долотами
- •7.7 Падение в скважину посторонних предметов
- •7.8 Аварии при промыслово – геофизических работах в скважинах
- •8. Ловильный инструмент
- •8.1 Ловители с промывкой
- •8.2 Метчики
- •8.3 Колокола
- •8.4 Центрирующие приспособления
- •8.5 Труболовки
- •8.6 Устройства для удаления мелких металлических предметов с забоя
- •8.7 Устройства для ликвидации прихватов
- •8.8 Фрезеры
- •8.9 Печати
- •8.10 Труборезки
- •8.11 Ловильный инструмент для извлечения турбобуров
- •8.12 Устройства для завода извлекаемых труб в ловилный инструмент
- •8.13 Отклонители
- •8.14 Торпеды
- •Фугасные торпеды
- •Кумулятивные торпеды
- •8.15 Ловители геофизических приборов и каротажного кабеля
- •8.16 Ликвидация фонтанов
- •Контрольные вопросы к разделу 8
- •9. Практикум по предупреждению и ликвидации осложнений при бурении скважин
- •10. Оформление практических работ
- •Литература
8.14 Торпеды
Торпедирование при ликвидации аварий применяют в основном для следующих целей:
встряхивание для освобождения заклиненных и прилипших к стенкам скважины колонн труб;
ослабление резьбовых соединений с целью облегчения развинчивания колонн;
обрыв и срез труб для отсоединения от прихваченных труб;
разрушение металлических предметов в скважине;
образование каверн при забуривании нового ствола;
борьбы с желобами.
Техническая характеристика скважинных торпед приведена в табл. 8.3. По характеру действия торпеды разделяются на фугасные и кумулятивные.
Фугасные торпеды
Фугасные торпеды характеризуются тем, что действие взрыва направлено равномерно во все стороны.
Торпеды шашечные типа ТШ84 и ТШТ (рис. 8.31) предназначены для ликвидации заклиниваний долот и элементов бурильных колонн (калибраторы, центраторы, расширители, турбобуры и трубы), а также обрывов труб. Эти торпеды имеют негерметичный тонкостенный алюминиевый корпус, в котором размещены заряды из цилиндрических шашек ВВ, контактирующих с буровым раствором, и цилиндрический взрывной патрон. Сверху над торпедой установлен извлекаемый груз.
Торпеды из детонирующего шнура типа ТДШ предназначены для ликвидации прихватов методом встряхивания или ослабления резьбовых соединений с целью последующего развинчивания в интервале взрыва. Они (8.32) состоят из головки и груза, соединенных между собой тросом, к которому прикреплен заряд, представляющий собой один или несколько отрезков детонирующего шнура ДШВ, ДШУ или ДШТТ. Взрыв детонирующих шнуров возбуждают электродетонатором, размещенным в горизонтальной полости головки, а чаще универсальным взрывным патроном ПВГУ.
Все фугасные торпеды спускаются в скважину на кабеле.
Кумулятивные торпеды
Кумулятивные торпеды отличаются от фугасных направленностью действия взрыва. В зависимости от направленности действия кумулятивного заряда различают кумулятивные осевые торпеды ТКО с направлением взрыва вниз и кумулятивные кольцевые труборезы ТРК с направлением энергии взрыва по горизонтальной плоскости.
Торпеды кумулятивные осевого действия ТКО на кабеле (8.33) предназначены для разрушения металлических предметов и твердых пород. Кроме того, торпеды диаметром от 38 до 72 мм можно использовать для ликвидации заклиниваний долот и турбобуров.
Расход торпед на разрушение: долота – две-три, долота с переводником – три-пять, лапы с шарошкой – одна-две и роторного клина – три-четыре. Максимальный эффект разрушения достигается при контакте торпеды с разрушающим предметом и при соответствии мощности ее заряда размеру разрушающего металлического предмета.
Рис. 8.31 Торпеда шашечная термостойкая ТШТ: 1 – груз; 2 – взрывной патрон; 3 – корпус; 4 – заряд ВВ; 5 – наконечник; |
Рис. 8. 32 Торпеда из де- тонирующего шнура ТДШ – 25: 1 – взрывной патрон; 2 –держатель; 3 – детонирующий шнур; 4 – эла- стичный центратор; 5 - груз |
В тех случаях, когда диаметр скважины значительно больше диаметра торпеды (диаметр скважины 394 мм, а торпеды 120 мм), эффективность от торпедирования усиливают с помощью одновременного взрыва двух-трех торпед.
Торпеду ТКО на бурильных трубах (рис. 8.34) применяют в тех случаях, когда ствол скважины осложнен, а в отдельных случаях затрудняется и исключается установка торпеды на разрушаемый предмет вследствие покрытия последнего шламом.
Турборез кумулятивный ТРК (рис. 8.35) предназначен для перерезания в скважинах различных видов труб (обсадных, бурильных, насосно-компрессорных).
Рис. 8.34 Торпеда кумулятивная 1 – шар; 2 – корпус; 3 – наколь- ный; 4 – инициирующий узел; 5 – переводник; 6 – торпеда; 7 – кожух торпеды
|
Рис. 8.35 Труборез кумуля- тивный ТРК
|
В корпусе 3 турбореза ТРК между двумя крышками помещается кумулятивный заряд 4, облицованный листовой медью и подпружиненный снизу. Внутри кумулятивного заряда находится удлиненный детонирующий заряд 5. Корпус снизу герметизируются заглушкой 6 с двумя кольцевыми уплотнениями, а сверху – резиновым уплотнителем, внутри которого размещается изолятор и контакт. Переходник 2 соединен с корпусом резьбовым соединением, которое стопорится винтом. С помощью винтов с шайбами к переходнику подсоединяется груз 1, который в свою очередь, крепится к каротажному кабелю. В качестве заряда используют цилиндрическую шашку с наружной кольцевой кумулятивной выемкой, инициирование которой осуществляется электродетонатором ТЭД-200 через детонирующий удлиненный заряд ДУЗ, соединенный с каротажным кабелем. Во время взрыва образуется кумулятивная струя, которая, двигаясь в горизонтальной плоскости, при встрече со стенкой трубы перерезает ее. Расширение трубы в зоне взрыва не превышает 5 – 10 мм.