Cтраница 1
Сверлящие перфораторы внедрены на ряде месторождений Западной Сибири: Лянторском, Тарасовском, Урьевском, Федоровском, Покачевском и других, где одной из проблем является качественное разобщение нефтеносных, газоносных и водоносных пластов. [1]
Сверлящий перфоратор с гидроприводом ( ПСГ-1), приводимый в действие винтовым забойным двигателем Д1 - 54, спускается в скважину на трубах. [2]
Сверлящий перфоратор ПС-112 ( табл. 1.3) унифицирован со сверлящим керноотборником СКТ-3 в части электропривода и наземной аппаратуры управления и системы передачи электроэнергии по каротажному кабелю. [3]
Сверлящие перфораторы ПС-112 и ПС 112 / 70 нашли широкое применение на промыслах Башкортостана, Татарстана, Оренбургской, Пермской, Самарской и Саратовской областей, Удмуртии, Европейского севера России, Западной и Восточной Сибири, Якутии, Узбекистана. [4]
Всего сверлящими перфораторами по состоянию на 1 января 1996 вскрыто более 2000 скважин на месторождениях Татарстана, Башкортостана и Западной Сибири. [5]
Преимущества сверлящих перфораторов при вскрытии нефтяных пластов с подошвенными водами доказаны теорией и практикой их широкого промышленного применения. [6]
При применении сверлящих перфораторов обеспечивается высокая степень сохранности элементов крепления скважин в продуктивной зоне. Использование сверлящих перфораторов позволяет вовлекать в эксплуатацию объекты в сложных геолого-технических условиях: залежей высоковязких нефтей с низкой продуктивностью и малой толщиной, залежей с пластами, близко контактирующими с подошвенной водой, объекты с некачественным цементным кольцом, где продуктивные пласты разделены от водоносной части залежи тонкой неустойчивой перемычкой, а также объекты, представленные чередованием проницаемых и уплотненных пропластков. [7]
Промышленный выпуск сверлящих перфораторов осуществляется с конца 80 - х годов опытным производством ВНИИГИС, совместным производством ВНИИГИС и ядерного центра г. Сорова, НПФ ЭРГИС, а также КТБ Азимут при УГНТУ. [8]
За время внедрения сверлящих перфораторов накоплен большой опыт работы, показавший большую эффективность при вторичном вскрытии пластов. [9]
Таким образом, применение сверлящих перфораторов для этой цели может стать средством контроля качества цементажа и эксплуатации колонн, и способ этот может быть весьма эффективным. [10]
Таким образом, применение сверлящих перфораторов для этой цели может стать средством контроля качества цементажа и эксплуатации колонн, и способ этот может быть весьма эффективным. [11]
Как показало промышленное использование сверлящих перфораторов, они не повреждают цементный камень и не нарушают герметичности заколонного пространства. Эти перфораторы позволяют вскрывать продуктивные пласты вблизи водонефтяного потока, избегая преждевременного обводнения скважин. [12]
МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЕРФОРАЦИИ осуществляется сверлящим перфоратором. Этот перфоратор представляет собой корпус с приводным двигателем. Сверло или долото малого размера может быть расположено в корпусе как горизонтально, так и под некоторым углом. При горизонтальном расположении длина выхода сверла определяется диаметром корпуса, что в ряде случаев является недостаточным. В случае применения долот малого размера длина создаваемого канала определяется длиной соединительного шланга, через который осуществляется привод долота. При сверлении обсадной колонны давление на цементный камень является малым, и он не повреждается. При соответствующем выходе сверла просверливаются не только обсадная колонна и цементный камень, но и часть горной породы. Поверхность такого канала является гладкой, а горная порода неуплотненной. Отсутствуют заусенцы и на внутренней поверхности обсадной колонны. [13]
В скважинах, где перфорацию сверлящими перфораторами применяли для первоначального вскрытия, сравнить ее эффективность с другим видом ( например, кумулятивной) не представляется возможным. [14]
Схема обвязки скважины и. [15] |