Торпедирование скважин: назначение, конструкция торпеды
Все работы в скважинах, связанные с применением взрывчатых веществ (ВВ), выполняются геофизической службой с использованием стандартного оборудования — подъемника, лебедки, кабеля. Основное назначение прострелочно-взрывных работ — вскрытие пласта и восстановление или создание гидродинамической связи в системе скважина — пласт.
В процессе бурения скважины глинистые частицы бурового раствора проникают в поры и ухудшают коллекторские свойства в прискважинной части пласта (зона кольматации). После окончания бурения в скважину опускают колонну стальных труб, затрубное пространство цементируют. Для восстановления гидродинамической связи необходимо создать систему каналов, трещин, обеспечивающую поступление пластового флюида в скважину.
Создание в стальной колонне, цементном камне и горной породе каналов (отверстий) называется перфорацией. Перфорационные каналы должны иметь достаточный диаметр, обеспечивающий необходимый дебит; глубину, позволяющую вскрыть пласт за зоной кольматации. Желательно также, чтобы вокруг каналов создавались трещины, способствующие повышению проницаемости. Необходимо исключить засорение каналов глинистыми частицами; перед перфорацией ствол скважины должен быть тщательно промыт и заполнен раствором, не содержащим глинистых частиц.
Перфорация должна быть также высокопроизводительной, не требовать значительных затрат времени и обеспечивать целостность колонны и цементного камня выше и ниже интервала вскрытия пласта.
Наиболее полно этим требованиям отвечают стреляющие перфораторы, которые позволяют создать в горной породе каналы глубиной 70 — 200 мм, диаметром 8 — 25 мм при плотности перфорации 10 — 20 отверстий на 1 м. Размеры перфорационного канала определяются физическими свойствами горных пород, техническим состоянием скважины, пластовым давлением и типом применяемой аппаратуры.
По принципу действия стреляющие перфораторы подразделяются на пулевые и кумулятивные. Основные части перфоратора: пиропатрон 1, головка 2 с электровводом, две секции 4, переходник 8, наконечник 9. Головка обеспечивает подсоединение прибора к кабелю. В ней проложен герметизированный электроввод; здесь же помещается пиропатрон и верхний пороховой заряд 7. Пиропатрон воспламеняет самый верхний заряд, а от него по системе огнепроводных каналов воспламеняются остальные заряды.
Секции на концах имеют резьбу для соединения с головкой, наконечником или переходником. Герметизация осуществляется резиновыми кольцами. Вдоль оси секции в двух взаимно перпендикулярных плоскостях расположены четыре ствола оканчивающиеся криволинейными желобами.
Стволы идут попарно от общих пороховых камор навстречу друг другу, в результате чего устраняется отдача на корпус перфоратора. Стволы герметизируются стальными и резиновыми прокладками. Пороховая камера отделена от ствола паронитовой прокладкой. Пули 3 изготовляются из легированной стали. В наконечнике размещен пороховой заряд, с помощью которого производится выстрел из стволов нижней секции. Обтекаемая форма наконечника способствует лучшей проходимости прибора по стволу скважины).
Кумулятивный заряд перфоратора (рис. 179) представляет собой прессованную шашку бризантного ВВ цилиндрической, конической или овальной формы — кумулятивная выемка, в которую вставлена металлическая воронка. В основании заряда находится детонатор. Инициирование взрыва снаряда производится от взрыва общего гибкого детонирующего шнура, который, в свою очередь, возбуждается от соответствующего взрывного устройства, чаще взрывного патрона. Форма заряда позволяет уменьшить массу ВВ, не участвующую непосредственно в образовании кумулятивной струи, благодаря чему уменьшается вредное воздействие взрыва на корпус перфоратора или обсадную колонну
Наиболее рациональный и эффективный метод воздействия на призабойную зону пласта с целью расширения естественных и создания новых трещин — торпедирование пласта. Торпедирование может осуществляться относительно небольшими зарядами ВВ, большими фугасными зарядами, внутрипластовыми взрывами, ядерным взрывом.
При торпедировании радиус трещин и каверн зависит от свойств горных пород, энергии ВВ, гидростатического давления и определяется массой взрываемого заряда на единицу длины скважины. Получить технологический эффект от торпедирования, т. е. создать зону вокруг ствола скважины с развитой системой трещин, можно только в плотных отложениях. На характер действия взрыва, в частности на радиус трещин, значительное влияние оказывает гидростатическое давление. С увеличением глубины радиус трещин резко уменьшается и эффективность метода снижается.