Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект 1.doc
Скачиваний:
127
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
12.75 Mб
Скачать

Технические характеристики

Показатели

Торпеда фугасная

ТДШ25

Торпеда ТДШ25

Наружный диаметр головки держателя, мм

25

50

Заряд

ДШ-В

ДШ-В

Инициатор

заряд ТДШ-25 или ТЭД-2

ЭД8 или ТЭД-2

Предельное гидростатическое давление, кгс/см2

500

500

Предельная температура, 0С

100

100

Таким образом, следует ожидать, что в зависимости от рас­стояния труба — стенка скважины, материала стенки (последний будет определять интенсивность отраженной волны, максималь­ную в обсаженных скважинах), а также гидростатического дав­ления, величина заряда, обрывающего трубу, будет меняться.

Рисунок 10. Торпеда фугасная ТДШ25:

1 – кабель каротажный; 2 – взрывной патрон;

3 – головка держателя; 4 – детонирующий шнур;

5 - груз

Рисунок 11. Торпеда фугасная ТДШ50:

1 – головка держателя; 2 – электродетонатор;

3 – кабель каротажный; 4 – детонирующий шнур;

5 - груз

Рисунок 12. Схематически изображенная фото­грамма процесса обрыва труб, полученная на СФР

Проведенные исследования процесса позволили Е. А. Леви­ну построить номограммы (рис. 6) для выбора заряда, обрываю­щего трубы в различных условиях скважины. Построение, осуще­ствляемое для выбора заряда, показано на каждой из номограмм линиями, а последовательность операций — цифрами. Номограмма рис. 6, а предназначена для выбора заряда, обрывающего трубу, находящуюся в обсадной колонне, 6, б – в необсаженном стволе. Проделав соответствующие построения, легко убедиться, что при прочих равных условиях величина заряда, необходимого для обрыва трубы, в первом случае будет существенно больше. Поскольку при обрыве труб максимальное действие взрыва на стенки практически достигается при длине заряда в 6 диаметров трубы, увеличение длины торпеды за 80 —100 см не оправдано.

Рисунок 13. Номограмма для выбора заряда для обрыва труб в обса­женном (а) и необсаженном (б) интервалах скважины. - последовательность операций; dтр, dsз, dc, dBH — диаметры трубы, заряда, скважины и внутренний диаметр трубы

Таблица 2

Параметры торпед тшт

Шифр

торпеды

Наружный

диаметр

корпуса, мм

Характеристика заряда

диаметр, мм

длина, мм

масса, кг

ТШТ 20/22

22

* 20

510

0,255

ТШТ 25/28

28

28

700

0,55

ТШТ 35/40

40

40

700

1,080

ТШТ 43/48

48

48

700

1,620

ТШТ 50/50

55

55

700

2,200

ТШТ 65/70

70

70

500

2,650

Серийно выпускаемые фугасные негерметичные торпеды ТШТ (рис. 97) состоят из корпуса 1; заряда 2; взрывного патрона 3; переходника 4; груза 5, извлекаемого из скважины после взрыва.

Торпеда спускается в скважину на кабеле. Характеристики основных фугасных торпед даны в табл. 2. Торпеды ТШТ обеспечивают выполнение работ при температуре до 160° С и давлении 800 кгс/см2. В настоящее время существуют опытные образцы торпед этого класса, используемые при давлении 1500 кгс/см2 и температуре 230—250 °С.

Иногда используются фугасные герметичные торпеды. Существуют герметичные торпеды двух типов — с корпусом, полностью воспринимающим давление, и с корпусом, передающим полностью или частично давление на заряд. Применение их ограничено.

При авариях, происходящих при цементировании обсадных колонн, когда по тем или иным причинам часть цемента застывает в стволе, прихватывая конец колонны, возникает необходимость в перерезании насосно-компрессорных труб. Для перерезания насосно-компрессорных труб и обсадных колонн успешно применяются кольцевые кумулятивные труборезы. Особенность этой операции в том, что ее требуется провести с минимальным повреждением обсадной колонны.

На рис. 13 приведены схемы трубореза ТКГ-55—500, предназначенного для этой цели. В корпусе 1 размещается небольшой кольцевой кумулятивный заряд 2, струя которого, как и у всех других труборезов этого типа, обладает ограниченным по расстоянию действием и способна перерезать преграду, расположенную только - вблизи заряда. Этим объясняется невозможность создания трубореза для перерезания бурильных труб с высаженными внутрь концами. Полость 3 трубореза, в которую могут расширяться продукты взрыва, позволяет уменьшить фугасное действие последнего. На рис. 13, б изображен кольцевой труборез для обсадных труб, рядом (в) — об­щий вид трубы, перерезанной струей трубореза.

Рисунок 14. Труборез скважинный кумулятивный

герметичный ТКГ: 1 – корпус; 2 – кумулятивный кольцевой заряд;

3 – электродетонатор; 4 – головка; 5 – пружинный фиксатор

Кумулятивные труборезы ТГК предназначены для перерезания насосно-компрессорных труб в скважинах при гидравлическом давлении до 500 кгс/см2.

По конструкции труборезы ТКГ одинаковы и различаются размерами и весом заряда.

Спускают труборез на каротажном кабеле.