Cтраница 1
Забойный генератор спускается в скважину на трос-кабеле и подвешивается в интервале перфорации продуктивного пласта. В процессе обработки забоя генератор перемещается по стволу скважины, что обеспечивает селективность воздействия. [1]
Забойный генератор импульсов может быть изготовлен на базах производственного обслуживания НГДУ или УПНП по чертежам, входящим в качестве приложений к настоящей инструкции. [2]
![]() |
Схема скважинного генератора ЭГВ.| Принципиальная электрическая схема скважинного генератора. Тр - трансформатор. С - конденсатор. Р - разрядная камера. [3] |
Следует отметить, что в конструкции забойного генератора отсутствуют подвижные и трущиеся детали, что повышает надежность работы всего агрегата. [4]
Агрегат для электрогидравлического воздействия на призабойную зону скважин включает забойный генератор электрогидравлических импульсов высокого давления, трос-кабель, передвижной каротажный подъемник ОКП7 - 1 для спуска и подъема генератора и пульта управления. [5]
При забойной технологии выработка теплоносителя осуществляется непосредственно в скважине с помощью забойных генераторов тепла. Преимуществами этого типа генераторав являются отсутствие теплопотерь по стволу скважины, компактность, небольшая масса, низкая металлоемкость. [6]
Эффективность обработки призабойной зоны пластов, когда воздействие упругими колебаниями осуществляется скважинными забойными генераторами, мощности которых ограничены размерами и условиями эксплуатации скважины, в значительной степени определяется качеством передачи колебательной энергии в системе скважина - пласт. Поэтому важным направлением исследований, тесно связанным с вышерассмотренными задачами и в значительной степени определяющим пути развития метода, является исследование возбуждения и излучения упругих волн из скважины в пласт. При передаче упругой колебательной энергии при низкочастотном излучении, которое предпочтительно для виброволновых обработок как из-за низкого поглощения в породах, так и из-за благоприятных соотношений возбуждаемых в среде значений колебательных смещений и ускорений, приходится сталкиваться со значительными осложнениями. Повышение эффективности ввода энергии на низких частотах связано с нахождением возможностей существенного увеличения радиационного излучения из скважины, изменением характеристик возбуждения колебаний и оптимальным использованием резонансных свойств скважинных и пластовых систем. [7]
Кабель каротажный бронированный, трехжильный КТБД-6 с наружным диаметром 12 1 мм используется для спуска и подъема забойного генератора и передачи электроэнергии. Ввиду ограниченности энергетической пропускной способности каротажного кабеля питание генератора электроэнергией осуществляется током низкого напряжения и повышенной частоты ( 127 В, 400 Гц), что, в свою очередь, позволяет уменьшить габаритные размеры силового трансформатора генератора и существенно облегчает и упрощает эксплуатацию агрегата. В комплект кабеля входит кабельный наконечник КН-3-60, через который осуществляется герметичный ввод кабеля в генератор. [8]
Сотрудниками Кольской геологоразведочной экспедиции разработана и внедрена с глубины 9745 м телеметрическая система контроля частоты вращения турбобура с забойным генератором импульсов ГИЗ. [9]
В данной главе представлены результаты исследований авторов по обоснованию и разработке способов и механизмов, позволяющих рационально использовать мощности забойных генераторов колебаний и регулировать глубину обработки продуктивных пород. [10]
Приведены расчеты буровых колонн, выбора конструкций КНБК и технологических операций крепления и освоения скважин свабированием и с использованием гидродинамических или гидроакустических забойных генераторов, распределения осевых нагрузок и момента кручения по длине бурильного инструмента, определения гидравлических потерь в скважине при бурении и креплении для различных режимов течения раствора. [11]
Пульт управления предназначен для подключения агрегата в промысловую элктрическую сеть, регулирования напряжения электрического тока с преобразованием его частоты с 50 на 400 Гц и дистанционного управления и контроля за работой забойного генератора. [12]
С целью уменьшения затухания передача идет на очень низких частотах, а именно на этих частотах уровень помех достаточно высок. В скважине необходимо иметь забойный генератор достаточно высокой мощности. Радиосигналы передаются по породе, окружающей колонну бурильных труб, и принимаются на поверхности антенной, располагаемой на некотором расстоянии от буровой. [13]
С целью уменьшения затухания передача идет на очень низких частотах, а именно на этих частотах уровень помех достаточно высок. В скважине необходимо иметь забойный генератор достаточно высокой мощности Радиосигналы передаются по породе, окружающей колонну бурильных труб, и принимаются на поверхности антенной, располагаемой на некотором расстоянии от буровой. [14]
Разработана техническая документация на изготовление и применение разработанных технических средств. Осуществлено их изготовление и промышленное внедрение. Рецептуры с применением Tylose внедрены более чем на 100 скважинах, РПА на 18 скважинах, забойные генераторы кавитационных импульсов давления на 23 скважинах. В полном комплексе внедрение разработанных предложений осуществлена на 13 скважинах. [15]