Студопедия — Перфораторы обсадных труб
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Перфораторы обсадных труб






Перфоратор обсадных труб состоит из толстостенного цилиндрического корпуса, в который помещаются заряды. Концы этого корпуса загерметизированы для того, чтобы защитить заряды от действия скважинных флюидов и давлений. Заряды взрываются через окна перфоратора, закрытые пробками, или тонкостенные участки корпуса перфоратора. Окна перфоратора представляют собой отверстия, просверленные в стенке корпуса, и закупоренные тонкими металлическими, плотно подогнанными пробками с уплотнителем. Тонкостенные участки - это утоненные области, которые были выточены в стенке корпуса перфоратора. На Рис. 7. и 8. показаны: перфоратор с загерметизированными окнами и перфоратор с тонкостенными участками. Производительность заряда возрастает за счет относительно тонкого слоя металла в пробках или в тонкостенных участках. Кроме того, за счет небольшой толщины пробки, заусенец, образуемый кумулятивной струей на внешней стороне корпуса перфоратора, становится наименьшим. При использовании перфоратора с тонкостенными участками, заусенец совсем не выступает за внешнюю сторону корпуса перфоратора. Перфоратор извлекается из скважины после отстрела, и в случае использования пробок, они меняются, в корпус заряжаются новые заряды, и перфоратор используется повторно. Относительно большой диаметр перфоратора обсадных труб позволяет устанавливать в него широкий круг зарядов. Следовательно, такие параметры конструкции зарядов как диаметр облицовки, высота головки и зазор могут быть выбраны для обеспечения оптимальной производительности их предполагаемого применения.

Осколки зарядов остаются в корпусе и извлекаются из скважины, что предотвращает засорение скважины и возникновение препятствий на пути потока флюида. Так как стальная стенка корпуса перфоратора поглощает большую часть ударной волны после детонации заряда, то обсадная колонна и цемент защищены от повреждений. Корпус перфоратора немного утолщается вследствие давлений, возникающих в процессе детонации заряда, поэтому диаметр перфоратора многократного использования после очередного прострела замеряют для того, чтобы убедиться в том, что он не превышает допустимых пределов. В случае превышения значений этих пределов перфоратор бракуется. Для того чтобы обеспечить многообразие эффективных моделей перфораторов, в настоящее время созданы перфораторы с широким выбором фазировки и плотности перфорации. Под фазировкой понимается угловая мера между двумя соседними зарядами, в случае если они установлены в плоскости перпендикулярной оси перфоратора. Наиболее часто применяемые фазировки: 0°, 60°, 90°, 120° и 180°. Плотность перфорации означает количество отверстий, расположенных в вертикальном интервале длиной в один фут. Наиболее часто встречающиеся значения плотности перфорации составляют от 1 до 16 отверстий на фут (Shoots Per Foot) (3-52 отв/м). Перфораторы обсадных труб могут соединяться в сборки различной длины. Для перфорации интервалов больших, чем длина одной секции перфоратора. Существуют также специальные заряды для работы в областях высоких температур. Главные ограничения перфораторов обсадных труб относятся к их размерам и прочности. Они не могут использоваться в скважинах, имеющих сужения или винтообразные изгибы обсадной колонны, а также если обсадная колонна сдавлена.







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 625. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия