Cтраница 2
При пулевой перфорации происходит образование трещин в обсадной колонне, цементной оболочке и в горной породе. Возникновение трещин в цементной оболочке и колонне может привести к обводнению скважины по заколонному пространству водами из выше - или нижерасположенных горизонтов. Торпедные перфораторы вызывают еще большие нарушения в цементной оболочке и обсадной колонне. Образование трещин в горной породе следует рассматривать как положительный фактор, если нет опасности обводнения по ним. [16]
При пулевой перфорации приборы-перфораторы ( табл. 4.1) заряжают пулями, которые выталкиваются силой сгорающего пороха. Пуля, пробив обсадную колонну, цементное кольцо, попадает в пласт на глубину 3 - 5 см, реже 10 - 11 см. Различают селективные и залповые перфораторы. В селективных выстрелы производятся поочередно, по одному; в залповых пули выстреливаются все вместе. Плотность отверстий в продуктивных пластах выбирают в зависимости от их коллекторских свойств, неоднородности, вида и типа цемента. [17]
При пулевой перфорации в конце перфорационного канала находится пуля, что ухудшает условия притока флюида из пласта. При неудачной пулевой перфорации пули застревают в колонне или цементном камне. В любом случае при взрывных методах перфорации на внутренней поверхности обсадной колонны образуются заусенцы, осложняющие проведение исследовательских работ в скважине. [18]
При пулевой перфорации диаметры отверстий зависят от типа перфоратора и могут быть равными 12 7; 20 и 22 мм. Плотность отверстий при однократном спуске перфоратора зависит от конструктивных особенностей его, а при многократных спусках определяется геолого-технической службой. При пулевой перфорации нередки случаи, когда пули не пробивают трубу или остаются в ней. Поэтому число отверстий в колонне может не совпадать с числом выстрелов. [19]
При пулевой перфорации значительных трещин по образующей цементного кольца не наблюдается. Вокруг каждого отверстия образуются лучеобразные трещинки длиной не более 4О - 5О мм. [20]
Действие кумулятивной струи. [21] |
Основной недостаток пулевой перфорации заключается в том, что во время прострели-вания цементный камень в за-трубном пространстве может растрескаться. [22]
После внедрения в практику пулевой перфорации в 1932 г. были проведены многочисленные исследования эффективности перфорации. [23]
В условиях высокой температуры производить пулевую перфорацию не рекомендуется, так как она ведет к трещинообразованию вокруг пробитых отверстий или разрушению тела трубы и цементного камня. [24]
В настоящее время на промыслах Татарии пулевая перфорация не применяется. Раньше пулевыми перфораторами обычно производили по 18 выстрелов на 1 м, а кумулятивными производится 20 выстрелов. Промысловая практика, как было показано выше, не подтверждает этого. Безрезультатность перестрелов продуктивных пластов объясняется тем, что подвергшиеся перестрелу скважины уже после первоначальной перфорации ( 18 - 20 выстрелов на 1 м) были гидродинамически совершенными. [25]
Опробователи пластов фирмы. [26] |
Очевидно, алюминиевые трубки могут заменить пулевую перфорацию только при опробовании пластов, сложенных рыхлыми песками. [27]
Пескоструйная перфорация в отличие от кумулятивной или пулевой перфорации позволяет получить каналы с чистой поверхностью и сохранить проницаемость на обнаженной поверхности пласта. Громоздкость операции, задалживание мощных технических средств и большого числа обслуживающего персонала определяют довольно высокую стоимость этого способа перфорации и сдерживают ее широкое применение по сравнению с кумулятивной перфорацией. [28]
Пескоструйная перфорация в отличие от кумулятивной или пулевой перфорации позволяет получить каналы с чистой поверхностью и сохранить проницаемость на обнаженной поверхности пласта. [29]
В связи с ростом глубин бурения кроме кумулятивной и пулевой перфорации могут оказаться перспективными другие способы вскрытия пласта, основанные на использовании известных эффектов и средств, например: электрохимическое и термохимическое, электроимпульсное, электрозрозионное разрушение преграды, эффект кавитации, лазерные лучи, плазменные, металлические, жидкостные и другие высокоскоростные струи. [30]