BR112018015899B1 - METHOD OF OPERATIONS IN A WELLHOLE AND DOWNHOLE TOOL FOR USE IN OPERATIONS IN A WELLHOLE - Google Patents

METHOD OF OPERATIONS IN A WELLHOLE AND DOWNHOLE TOOL FOR USE IN OPERATIONS IN A WELLHOLE Download PDF

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James Gilliat
Rajani Satti
Stephen Zuklic
Scott Nelson
Juan Flores
Harold Brannon
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Baker Hughes, A Ge Company, Llc
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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Abstract

Um método e sistema para tratar um furo de poço, onde um fundido de aditivo tendo material energético e uma substância de tratamento é implantado furo abaixo e, então, o material energético é reagido de modo que ele libere substância de tratamento para o furo de poço. Um sistema de canhoneio é usado para iniciar a reação do material energético. Um exemplo do material energético inclui um propelente que gera gases que impelem a substância de tratamento para aberturas em paredes laterais do furo de poço, tal como canhoneios ou fraturas. Uma modalidade da substância de tratamento inclui um ácido anidro cristalino.A method and system for treating a borehole, where an additive melt having energetic material and a treating substance is implanted down the borehole, and then the energetic material is reacted so that it releases treating substance into the borehole . A perforating system is used to initiate the reaction of the energetic material. An example of the energetic material includes a propellant which generates gases which propel the treatment substance into openings in the sidewalls of the borehole, such as perforations or fractures. One embodiment of the treatment substance includes a crystalline anhydrous acid.

Description

REFERÊNCIA CRUZADA A PEDIDOS RELACIONADOSCROSS-REFERENCE TO RELATED ORDERS

[0001] Este pedido é uma continuação em parte e reivindica prioridade e benefício do Pedido Provisional US N. ° de Série 62/296. 308, depositado em 17 de fevereiro de 2016, cuja divulgação omplete é aqui incorporada por referência na sua totalidade para todos os fins.[0001] This order is a continuation in part and claims priority and benefit of US Provisional Order Serial No. 62/296. 308, filed February 17, 2016, the full disclosure of which is incorporated herein by reference in its entirety for all purposes.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃOFUNDAMENTALS OF THE INVENTION 1. Campo da Invenção1. Field of Invention

[0002] A presente divulgação se refere em geral a um sistema e método de tratamento de um furo de poço subterrâneo. Mais especificamente, a presente divulgação se refere a acoplar uma substância de tratamento de furo de poço com material energético e reagir o material energético dentro de um furo de poço.[0002] The present disclosure relates in general to a system and method of treating an underground well bore. More specifically, the present disclosure relates to coupling a borehole treatment substance with energetic material and reacting the energetic material within a borehole.

2. DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA2. STATE OF ART DESCRIPTION

[0003] Sistemas de canhoneio (“perforating systems”) são usados para o propósito, dentre outros, de fazer passagens de comunicação hidráulica, chamadas de canhoneios, em furos de poços perfurados através de formações de terra de modo que zonas predeterminadas das formações de terra possam ser hidraulicamente conectadas ao furo de poço. Canhoneios são necessários porque os furos de poços são tipicamente revestidos com uma coluna de revestimento e cimento é geralmente bombeado para o espaço anular entre a parede do furo de poço e o revestimento. Razões para cimentar o revestimento contra a parede do furo de poço incluem reter o revestimento no furo de poço e isolar hidraulicamente várias formações de terra penetradas pelo furo de poço. Às vezes, é incluída uma coluna de revestimento interna que é circunscrita pelo revestimento. Sem os canhoneios óleo/gás da formação circundando o furo de poço não pode chegar à tubulação de produção inserida no furo de poço dentro do revestimento.[0003] Perforating systems are used for the purpose, among others, of making hydraulic communication passages, called perforations, in well holes drilled through earth formations so that predetermined zones of the perforation formations earth can be hydraulically connected to the borehole. Perforations are necessary because boreholes are typically cased with a casing string and cement is usually pumped into the annular space between the borehole wall and casing. Reasons for cementing the casing against the borehole wall include retaining the casing in the borehole and hydraulically isolating various earth formations penetrated by the borehole. Sometimes an inner casing string is included that is circumscribed by the casing. Without the formation oil/gas perforations surrounding the wellbore, it cannot reach the production pipe inserted in the wellbore inside the casing.

[0004] Sistemas de canhoneio incluem tipicamente um ou mais canhões de canhoneio conectados juntos em série para formar uma coluna de canhão de canhoneio que pode por vezes ultrapassar mil pés de comprimento de canhoneio. As colunas de canhão são geralmente baixadas em um furo de poço em um cabo de aço ou tubulação, onde os canhões de canhoneio individuais são geralmente acoplados juntos por subs de conectores. Incluídas com o canhão de canhoneio estão cargas explosivas de jato dirigido (“shaped charges”) que tipicamente incluem um alojamento, um liner e uma quantidade de alto explosivo inserida entre o liner e o alojamento. Quando o alto explosivo é detonado, a força da detonação colapsa o liner e o ejeta de uma extremidade da carga a uma velocidade muito alta, em um padrão chamado jato, que perfura o revestimento e o cimento e cria um canhoneio que se estende até a formação circundante. Cada carga explosiva de jato dirigido é tipicamente fixada a um cordão de detonação que passa axialmente dentro de cada um dos canhões. O canhoneio do furo de poço, às vezes, é tipicamente seguido por fraturamento hidráulico, a fim de promover a produção da formação circundante. As pressões extremas geradas pelo jato de canhoneio frequentemente esmagam e compactam a rocha do reservatório em torno de cada um dos canhoneios; o que tipicamente impede influxo ou injeção para e do reservatório. Além disso, a zona esmagada pode reduzir a permeabilidade efetiva da rocha do reservatório em até 75%. Às vezes, ácido é usado para quebrar esta rocha esmagada e compactada, e geralmente é bombeado da superfície e injetado nos canhoneios.[0004] Perforating systems typically include one or more perforating guns connected together in series to form a perforating gun column that can sometimes exceed a thousand feet in perforating length. Cannon columns are usually lowered into a borehole in a steel cable or pipe, where the individual cannone cannons are usually coupled together by connector subs. Included with the cannonball cannon are shaped charges which typically include a housing, a liner and a quantity of high explosive inserted between the liner and the housing. When the high explosive is detonated, the force of the detonation collapses the liner and ejects it from one end of the charge at a very high velocity, in a pattern called a jet, which punctures the casing and cement and creates a cannonade that extends to the surrounding training. Each directed jet explosive charge is typically attached to a detonating cord that runs axially inside each of the cannons. Hole tapping is sometimes typically followed by hydraulic fracturing in order to promote production from the surrounding formation. The extreme pressures generated by the perforation jet often crush and compact the reservoir rock around each of the perforations; which typically prevents inflow or injection to and from the reservoir. Furthermore, the crushed zone can reduce the effective permeability of the reservoir rock by up to 75%. Acid is sometimes used to break up this crushed and compacted rock, and it is usually pumped from the surface and injected into the perforations.

SUMÁRIO DA INVENÇÃOSUMMARY OF THE INVENTION

[0005] É aqui descrito um método e sistema para operações de furo de poço que incluem introduzir uma substância de tratamento no furo de poço. Um método de exemplo inclui implantar uma ferramenta de fundo de poço no furo de poço, onde a ferramenta de fundo de poço inclui um molde de aditivo feito de um material energético e um ácido anidro cristalino. A ferramenta de fundo de poço é posicionada adjacente a uma abertura formada em uma parede lateral do furo de poço e uma reação do material energético é forçada a gerar um gás em expansão que impulsiona o ácido cristalino anidro para a abertura, desse modo, aumentando um fluxo de hidrocarbonetos através da abertura. A ferramenta de fundo de poço pode ainda incluir um explosivo e em que a etapa de causar uma reação do material energético envolve iniciar detonação do explosivo de modo que os produtos de detonação do explosivo contatem o material energético a uma temperatura para iniciar a reação do material energético. Em alternativa, o material energético é ativado em simultâneo com a formação de canhoneios numa parede lateral do furo de poço, de modo a que a substância de tratamento seja forçada para os canhoneios por gases em expansão criados pela ativação do material energético. Uma modalidade da ferramenta de fundo de poço inclui um canhão de canhoneio e em que o explosivo compreende alto explosivo disposto numa pluralidade de cargas explosivas de jato dirigido que é assentada radialmente para dentro do fundido de aditivo, de modo que quando alto explosivo nas cargas explosivas de jato dirigido é detonado, produtos de detonação são gerados da detonação do alto explosivo que contata o material energético em uma temperatura para iniciar a reação do material energético. Neste exemplo, a detonação das cargas explosivas de jato dirigido forma canhoneios numa parede lateral do furo do poço, em que uma pluralidade de aberturas é formada na parede lateral do furo do poço, e em que os canhoneios definem as aberturas. Em alternativa, o fundido de aditivo é formado em um membro anular que circunscreve uma porção da ferramenta. Numa modalidade opcional, o fundido de aditivo é formado num elemento planar e disposto dentro de um corpo da ferramenta. O ácido opcionalmente dissolve a rocha dentro da abertura. O material energético pode ser um propelente.[0005] A method and system for borehole operations including introducing a treatment substance into the borehole is described herein. An exemplary method includes implanting a downhole tool in the borehole, where the downhole tool includes an additive mold made of an energetic material and a crystalline anhydrous acid. The downhole tool is positioned adjacent to an opening formed in a side wall of the borehole and an energetic material reaction is forced to generate an expanding gas which drives the anhydrous crystalline acid into the opening, thereby increasing a flow of hydrocarbons through the opening. The downhole tool may further include an explosive and wherein the step of causing a reaction of the energetic material involves initiating detonation of the explosive such that the detonation products of the explosive contact the energetic material at a temperature to initiate the reaction of the material energetic. Alternatively, the energetic material is activated simultaneously with the formation of perforations in a side wall of the borehole, so that the treatment substance is forced into the perforations by expanding gases created by the activation of the energetic material. One embodiment of the downhole tool includes a perforating gun and wherein the explosive comprises high explosive disposed in a plurality of directed jet explosive charges which are seated radially into the additive melt, so that when high explosive in the explosive charges of a directed jet is detonated, detonation products are generated from the detonation of the high explosive contacting the energetic material at a temperature to initiate the reaction of the energetic material. In this example, the detonation of directed jet explosive charges forms perforations in a sidewall of the wellbore, wherein a plurality of openings are formed in the sidewall of the wellbore, and where the perforations define the openings. Alternatively, the additive melt is formed into an annular member that encircles a portion of the tool. In an optional embodiment, the additive melt is formed into a planar member and disposed within a tool body. The acid optionally dissolves the rock within the gap. The energetic material may be a propellant.

[0006] Também é aqui divulgado um exemplo de uma ferramenta de fundo de poço para uso em operações em um furo de poço e que é feita de um alojamento, explosivo no alojamento e que é estrategicamente orientado, de modo que quando o explosivo é detonado, produtos de detonação são formados que viajam ao longo de um caminho designado, e um fundido de aditivo que é interceptado pelo caminho designado, o fundido de aditivo formado de uma matriz sólida de um material assentável e um material energético, e onde um material de tratamento de furo de poço é embutido dentro do material assentável, de modo que quando uma reação no material energético é iniciada no furo de poço, o material de tratamento de furo de poço é liberado para o furo de poço. O fluido de tratamento de furo de poço pode ser um ácido cristalino anidro que é reativo com a rocha que é interceptada por um canhoneio de fundo de poço. Em alternativa, o material energético inclui uma substância que produz energia ou gás pressurizado quando reagida e é selecionada do grupo consistindo em um propelente, um oxidante, perclorato de amônio, perclorato de potássio e combinações dos mesmos. Um exemplo do alojamento é um corpo de canhão de canhoneio, em que o explosivo compreende um alto explosivo dentro de uma carga explosiva de jato dirigido e em que a detonação do alto explosivo forma aberturas numa parede lateral do furo de poço. Uma modalidade do fundido de aditivo é um elemento anular acoplado ao alojamento. A ferramenta de fundo de poço pode incluir ainda um controlador em comunicação com o explosivo.[0006] Also disclosed herein is an example of a downhole tool for use in operations in a wellbore and which is made of a housing, explosive in the housing and which is strategically oriented, so that when the explosive is detonated , detonation products are formed that travel along a designated path, and an additive melt that is intercepted by the designated path, the additive melt formed from a solid matrix of a settling material and an energetic material, and where a detonation material The borehole treatment material is embedded within the settler material, so that when a reaction in the energetic material is initiated in the borehole, the borehole treatment material is released into the borehole. The borehole treatment fluid can be an anhydrous crystalline acid that is reactive with the rock that is intercepted by a downhole perforation. Alternatively, the energetic material includes a substance which produces energy or pressurized gas when reacted and is selected from the group consisting of a propellant, an oxidant, ammonium perchlorate, potassium perchlorate and combinations thereof. An example of the housing is a cannon shell, where the explosive comprises a high explosive within a directed jet explosive charge and where the detonation of the high explosive forms openings in a sidewall of the borehole. One embodiment of the additive melt is an annular element coupled to the housing. The downhole tool may also include a controller in communication with the explosive.

[0007] Outro método de operações de furo de poço inclui dispor um fundido de aditivo no furo de poço, o fundido de aditivo formado de um material energético e material de tratamento de furo de poço combinados numa matriz sólida e introduzir o material de tratamento de furo de poço numa abertura numa parede lateral do furo de poço iniciando uma reação do material energético que libera o material de tratamento de furo de poço da matriz e gera um gás que impulsiona o material de tratamento de furo de poço para a abertura. O método pode ainda incluir formar a abertura detonando uma carga explosiva de jato dirigido furo abaixo que é orientada para a parede lateral. Numa alternativa, o fundido de aditivo é disposto num caminho de produto de detonação descarregado da carga explosiva de jato dirigido, e em que o produto de detonação está a uma temperatura que inicia a reação do material energético. Um exemplo existe onde o material de tratamento de furo de poço é um ácido anidro cristalino que quando no furo de poço se reconstitui como um líquido e reage com a rocha dentro da abertura. Um exemplo do material reativo é um propelente.[0007] Another method of borehole operations includes disposing an additive melt into the borehole, the additive melt formed from an energetic material and borehole treatment material combined in a solid matrix, and introducing the wellbore treatment material borehole into an opening in a sidewall of the borehole initiating an energetic material reaction which releases the borehole treatment material from the matrix and generates a gas which propels the borehole treatment material into the aperture. The method may further include forming the opening by detonating a downhole directed jet explosive charge which is directed towards the side wall. In an alternative, the additive melt is disposed in a blast product path discharged from the directed jet explosive charge, and wherein the blast product is at a temperature which initiates the reaction of the energetic material. An example exists where the borehole treatment material is a crystalline anhydrous acid which when in the borehole reconstitutes itself as a liquid and reacts with the rock within the borehole. An example of the reactive material is a propellant.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOSBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] Algumas das características e benefícios da presente invenção foram declarados, outros ficarão aparentes quando a descrição prosseguir quando tomada em conjunto com os desenhos anexos, nos quais:[0008] Some of the features and benefits of the present invention have been stated, others will become apparent as the description proceeds when taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0009] A Figura 1 é uma vista em seção lateral parcial de um exemplo de um sistema de tratamento de furo de poço para uso em tratamento de um furo de poço.[0009] Figure 1 is a partial side sectional view of an example of a borehole treatment system for use in treating a borehole.

[0010] A Figura 1A é uma vista em seção lateral de um exemplo de uma carga moldada para uso com o sistema de tratamento de furo de poço da Figura 1.[0010] Figure 1A is a side section view of an example of a shaped charge for use with the wellbore treatment system of Figure 1.

[0011] A Figura 2 é uma vista em seção lateral parcial do sistema de tratamento de furo de poço formando canhoneios no furo de poço da Figura 1 e liberando um fluido de tratamento no furo de poço e nos canhoneios.[0011] Figure 2 is a partial side section view of the wellbore treatment system forming perforations in the wellbore of Figure 1 and releasing a treatment fluid in the wellbore and perforations.

[0012] A Figura 3 é uma vista em seção lateral parcial de um exemplo alternativo de um sistema de tratamento de furo de poço para uso em tratamento de um furo de poço.[0012] Figure 3 is a partial side sectional view of an alternative example of a borehole treatment system for use in treating a borehole.

[0013] A Figura 4 é uma vista em seção lateral parcial de outro exemplo alternativo de um sistema de tratamento de furo de poço para uso em tratamento de um furo de poço.[0013] Figure 4 is a partial side sectional view of another alternative example of a borehole treatment system for use in treating a borehole.

[0014] Embora a invenção seja descrita em conjunto com as modalidades preferidas, será compreendido que ela não se destina a limitar a invenção a essa modalidade. Pelo contrário, pretende-se cobrir todas as alternativas, modificações e equivalentes que possam ser incluídos dentro do espírito e do escopo da invenção, como definido pelas reivindicações anexas.[0014] While the invention will be described in conjunction with preferred embodiments, it will be understood that it is not intended to limit the invention to that embodiment. Rather, it is intended to cover all alternatives, modifications and equivalents that may be included within the spirit and scope of the invention, as defined by the appended claims.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃODETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

[0015] O método e o sistema da presente divulgação serão descritos agora mais completamente a seguir com referência aos desenhos anexos nos quais modalidades são mostradas. O método e o sistema da presente divulgação podem estar em muitas formas diferentes e não devem ser interpretados como limitados às modalidades ilustradas estabelecidas no presente documento; em vez disso, estas modalidades são fornecidas de modo que esta divulgação seja profunda e completa e transmita totalmente seu escopo para os versados na técnica. Os números semelhantes se referem a elementos semelhantes durante todo o documento. Numa modalidade, o uso do termo “cerca de” inclui +/- 5% da magnitude citada. Numa modalidade, o uso do termo “substancialmente” inclui +/- 5% da magnitude citada.[0015] The method and system of the present disclosure will now be described more fully below with reference to the accompanying drawings in which embodiments are shown. The method and system of the present disclosure can be in many different forms and are not to be construed as limited to the illustrated embodiments set forth herein; rather, these embodiments are provided so that this disclosure is thorough and complete and fully conveys its scope to those skilled in the art. Similar numbers refer to similar elements throughout the document. In one embodiment, use of the term "about" includes +/- 5% of the quoted magnitude. In one embodiment, use of the term "substantially" includes +/- 5% of the recited magnitude.

[0016] Será ainda entendido que o escopo da presente divulgação não está limitado aos detalhes exatos de construção, operação, materiais exatos ou modalidades mostradas e descritas, pois modificações e equivalentes serão evidentes para o versado na técnica. Nos desenhos e no relatório descritivo, modalidades ilustrativas foram divulgadas e, embora termos específicos sejam empregados, eles são usados em um sentido genérico e descritivo apenas e não para o propósito de limitação.[0016] It will be further understood that the scope of the present disclosure is not limited to the exact details of construction, operation, exact materials or embodiments shown and described, as modifications and equivalents will be apparent to one skilled in the art. In the drawings and specification, illustrative embodiments have been disclosed and, although specific terms are employed, they are used in a generic and descriptive sense only and not for the purpose of limitation.

[0017] Um exemplo de um sistema de tratamento de poço 10 é mostrado em uma vista seccional lateral parcial na Figura 1. Aqui o sistema 10 é usado para tratar um furo de poço 12 que intercepta uma formação 14. O furo de poço 12 é revestido com revestimento 16 que forma uma barreira entre a formação 14 e o interior do furo de poço 12. Incluída com o exemplo do sistema de tratamento de poço 10 está uma coluna de canhoneio 18, mostrada composta por uma coluna de canhões de canhoneio 201-20n, subs de conectores opcionais 221, 222 acoplam juntos canhões adjacentes 201-20n. Os canhões 201-20 n da modalidade ilustrada incluem corpos de canhão alongados 241-24n que têm uma superfície externa geralmente curvada e se assemelham a uma forma cilíndrica. Tubos de carga 261-26n são representados dispostos dentro de cada um dos corpos de canhão 241-24n. Além disso, no exemplo da Figura 1, são mostradas cargas explosivas de jato dirigido 28 montadas dentro dos tubos de carga 261-26n. Mostrada numa vista seccional lateral da Figura 1A está uma modalidade de uma carga explosiva de jato dirigido 28 e que inclui um estojo C, um liner L assentado no estojo C e alto explosivo HE entre o estojo C e o liner L. Um cordão de detonação 29 se estende dentro da coluna de canhoneio 18 (Figura 1) e ao longo de um caminho que passa adjacente a uma carga reforçadora BC em cada uma das cargas explosivas de jato dirigido 28. A iniciação da detonação do cordão de detonação 29 forma uma onda de detonação que viaja ao longo de um comprimento do cordão de detonação 29 e transfere para as cargas reforçadoras para detonar o alto explosivo nas cargas explosivas de jato dirigido 28. Exemplos de altos explosivos HE incluem composições vendidas sob as designações comerciais HMX, HNS, RDX, PYX e TNAZ.[0017] An example of a well treatment system 10 is shown in a partial side sectional view in Figure 1. Here the system 10 is used to treat a wellbore 12 that intersects a formation 14. The wellbore 12 is lined with casing 16 which forms a barrier between the formation 14 and the interior of the wellbore 12. Included with the example well treatment system 10 is a perforation string 18, shown comprising a perforation column 201- 20n, optional connector subs 221, 222 couple adjacent guns 201-20n together. The illustrated embodiment plugs 201-20n include elongated plug bodies 241-24n which have a generally curved outer surface and resemble a cylindrical shape. Charge tubes 261-26n are shown disposed within each of the barrels 241-24n. Furthermore, in the example of Figure 1, directed jet explosive charges 28 mounted within charge tubes 261-26n are shown. Shown in a side sectional view of Figure 1A is an embodiment of a directed jet explosive charge 28 and which includes a case C, a liner L seated in the case C and high explosive HE between the case C and the liner L. A detonating cord 29 extends into the cannon column 18 (Figure 1) and along a path passing adjacent to a booster charge BC in each of the directed jet explosive charges 28. The initiation of detonation from the detonation cord 29 forms a wave of detonation which travels along a length of the detonation cord 29 and transfers to the booster charges to detonate the high explosive in the directed jet explosive charges 28. Examples of HE high explosives include compositions sold under the trade names HMX, HNS, RDX , PYX and TNAZ.

[0018] Além disso, fornecidos com o sistema de tratamento de poço de exemplo 10 da Figura 1, estão exemplos de fundidos de aditivo 301-30n mostrados como elementos anulares que abrangem superfícies externas dos corpos de canhão de canhoneio 241-24n. Um cabo de aço 32 é mostrado montado em uma extremidade superior de uma coluna de canhoneio 18 e é usado para elevar e abaixar a coluna de canhoneio 18 dentro do furo de poço 12. Adicionalmente, o cabo de aço 32 pode proporcionar um meio de comunicação entre a coluna de canhoneio 18 e um caminhão de superfície 33 mostrado montado na superfície 34 e fora do furo de poço 12. Em uma alternativa, um controlador 35 é incluído, tal como no caminhão de superfície 33, e que está em comunicação seletiva com o cabo de aço 32 para controlar a operação da coluna de canhoneio 18. Numa modalidade opcional, o cabo de aço 32 acopla a um carretel motorizado (não mostrado) para elevar/abaixar o cabo de aço 32 no furo de poço 12. Em um exemplo, o carretel motorizado é montado no caminhão de superfície 33. Num exemplo não limitativo de operação, a coluna de canhoneio 18 comunica com o caminhão de superfície 33 e/ou com o controlador 35 via cabo de aço 32. Opcionalmente, podem ser empregados outros meios de transportar e sinalizar a coluna de canhoneio 18, tal como tubulação espiralada, cabos, cabo liso e semelhantes.[0018] Further, provided with the example well treatment system 10 of Figure 1 are examples of additive castings 301-30n shown as annular elements spanning the outer surfaces of the gun barrel bodies 241-24n. A steel cable 32 is shown mounted to an upper end of a perforation string 18 and is used to raise and lower the perforation string 18 into the wellbore 12. Additionally, the wire cable 32 may provide a means of communication between the cannon column 18 and a surface truck 33 shown mounted on the surface 34 and outside the well hole 12. In an alternative, a controller 35 is included, as in the surface truck 33, and which is in selective communication with the steel cable 32 to control the operation of the perforation string 18. In an optional embodiment, the steel cable 32 couples to a motorized spool (not shown) to raise/lower the steel cable 32 in the wellbore 12. example, the motorized reel is mounted on the surface truck 33. In a non-limiting example of operation, the perforation column 18 communicates with the surface truck 33 and/or with the controller 35 via steel cable 32. Optionally, they can be used other means of and transporting and signaling the perforation string 18, such as spiral tubing, cables, flat cable, and the like.

[0019] A Figura 2 mostra numa vista em seção parcial lateral de um exemplo das cargas explosivas de jato dirigido 28 da Figura 1 tendo sido detonadas, tal como de um sinal via cabo de aço 32 do caminhão de superfície 33 ou controlador 35, e que formaram canhoneios 36 que se projetam radialmente para fora do furo de poço 12, através do revestimento 16, e para a formação 14. Aberturas 38 na parede lateral de cada um dos corpos de canhão 241-24n são também formadas pela detonação das cargas explosivas de jato dirigido 28. Com referência de novo à Figura 1, em um exemplo, os fundidos de aditivo 301-30n são elementos substancialmente sólidos cujos constituintes incluem um material energético e uma substância de tratamento. Exemplos do material energético incluem qualquer substância que produza energia ou gás pressurizado quando reagida, tal como um propelente, oxidantes, perclorato de amônio, perclorato de potássio, qualquer outro material reativo e combinações dos mesmos. Exemplos da substância de tratamento incluem qualquer coisa utilizada para tratar o furo de poço 12, tal como um ácido, ácidos cristalinos, ácidos anidros, ácidos anidros cristalinos, salmoura, um surfactante, um sal, um polissacarídeo, inibidores de corrosão e combinações dos mesmos. Alguns exemplos de ácidos e sais anidros cristalinos adequados que produzem ácidos quando dissolvidos incluem, mas não se destinam a ser limitados a, anidrido acético, anidrido de ácido cítrico, anidrido de ácido sulfâmico, ácido benzoico, flocos de ácido benzoico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido ftálico, anidrido ftálico, ácido tereftálico, anidrido tereftálico, anidrido de ácido sulfúrico, ácido poliláctico, ácido bórico, bifluoreto de amônio, bifluoreto de potássio, ácido etilenodiaminatetracético, ácido láctico, juntamente com combinações e misturas dos mesmos. Numa alternativa, a substância de tratamento é encapsulada numa casca (não mostrada) que dissolve/degrada quando exposta a condições/fluidos no fundo de poço. Exemplos existem em que as substâncias de tratamento dissolvem em fluido conato, fluidos de perfuração à base de água, fluidos de perfuração à base de óleo e combinações dos mesmos.[0019] Figure 2 shows a partial side sectional view of an example of the directed jet explosive charges 28 of Figure 1 having been detonated, such as a signal via steel cable 32 from the surface truck 33 or controller 35, and which formed cannons 36 projecting radially out of the borehole 12, through the casing 16, and into the formation 14. Openings 38 in the sidewall of each of the cannon bodies 241-24n are also formed by the detonation of the explosive charges directed jet 28. Referring again to Figure 1, in one example, the additive melts 301-30n are substantially solid elements whose constituents include an energetic material and a treatment substance. Examples of energetic material include any substance that produces energy or pressurized gas when reacted, such as a propellant, oxidants, ammonium perchlorate, potassium perchlorate, any other reactive material and combinations thereof. Examples of the treating substance include anything used to treat the borehole 12, such as an acid, crystalline acids, anhydrous acids, crystalline anhydrous acids, brine, a surfactant, a salt, a polysaccharide, corrosion inhibitors, and combinations thereof. . Some examples of suitable crystalline acids and anhydrous salts that produce acids when dissolved include, but are not intended to be limited to, acetic anhydride, citric acid anhydride, sulfamic acid anhydride, benzoic acid, benzoic acid flakes, hydrochloric acid, acid hydrofluoric acid, phthalic acid, phthalic anhydride, terephthalic acid, terephthalic anhydride, sulfuric acid anhydride, polylactic acid, boric acid, ammonium bifluoride, potassium bifluoride, ethylenediaminetetraacetic acid, lactic acid, along with combinations and mixtures thereof. In an alternative, the treatment substance is encapsulated in a shell (not shown) which dissolves/degrades when exposed to downhole conditions/fluids. Examples exist where treatment substances dissolve in conate fluid, water-based drilling fluids, oil-based drilling fluids and combinations thereof.

[0020] Num exemplo não limitativo de operação, as cargas explosivas de jato dirigido 28 da Figura 1 são orientadas de modo que quando explosivos dentro das cargas explosivas de jato dirigido 28 são detonados, os produtos de detonação gerados pela detonação são dirigidos para o fundido de aditivo 301-30n. Um exemplo dos produtos de detonação inclui gás a alta pressão e/ou temperatura que inicia uma reação correspondente do material energético no fundido de aditivo 301-30n. A reação do material energético libera a substância de tratamento do fundido de aditivo 301-30n. e para o furo de poço 12. No exemplo da Figura 2, a substância de tratamento assume a forma de um fluido de tratamento 40 quando liberada dos fundidos 301-30n. O fluido de tratamento 40 é mostrado no furo de poço 12 e entrando nos canhoneios 36. Num exemplo não limitativo, um ácido cristalino, tal como um ácido cristalino anidro, foi ligado a um material de geração de gás energético, tal como perclorato de potássio e, então, moldado dos fundidos 301-30n e combinado com os corpos do canhão de canhoneio 241-24n. Quando o propelente nos fundidos 301-30n reage à detonação das cargas explosivas de jato dirigido 28, energia é gerada que num exemplo inclui gases de alta velocidade que transportam ou impelem o ácido cristalino para os canhoneios 36 e quando o ácido começa a reagir com a rocha esmagada e compactada que circunda os canhoneios 36. Dependendo da mistura ácida, dos componentes calcários da rocha esmagada são dissolvidos, assim como a própria matriz. Isto resulta em uma remoção da rocha esmagada e compactada, o que reduz a pele de formação global. Opcionalmente, um combustível, tal como uma resina plástica, pode ser usado em combinação com os materiais geradores de gás energético para intensificar a reação do propelente. Exemplos da reação do propelente incluem combustão, queima, ignição e detonação. Em alternativa, os tubos de carga 261-26n podem ser formados do material fundido dos propelentes/material energético na substância de aditivo. Opcionalmente, a combinação de material energético fundido e substância de tratamento pode ser posicionada dentro dos corpos de canhão 241-24n em qualquer forma ou formato. O método de tratamento aqui descrito pode ser realizado com ou sem packers (não mostrados).[0020] In a non-limiting example of operation, the directed jet explosive charges 28 of Figure 1 are oriented so that when explosives within the directed jet explosive charges 28 are detonated, the detonation products generated by the detonation are directed towards the melt of additive 301-30n. An example of detonation products includes gas at high pressure and/or temperature which initiates a corresponding reaction of the energetic material in the 301-30n additive melt. The energetic material reaction releases the additive melt treatment substance 301-30n. and to borehole 12. In the example of Figure 2, the treating substance takes the form of a treating fluid 40 when released from melts 301-30n. Treating fluid 40 is shown in borehole 12 and entering studs 36. In a non-limiting example, a crystalline acid, such as anhydrous crystalline acid, was bonded to an energetic gas generating material, such as potassium perchlorate. and then molded from castings 301-30n and combined with gun barrels 241-24n. When the propellant in castings 301-30n reacts to the detonation of the directed jet explosive charges 28, energy is generated which in one example includes high velocity gases which carry or impel the crystalline acid to the cannons 36 and when the acid begins to react with the crushed and compacted rock that surrounds the perforations 36. Depending on the acidic mixture, the limestone components of the crushed rock are dissolved, as well as the matrix itself. This results in a removal of crushed and compacted rock, which reduces overall skin formation. Optionally, a fuel, such as a plastic resin, can be used in combination with the energetic gas generating materials to enhance the propellant reaction. Examples of the propellant reaction include combustion, burning, ignition and detonation. Alternatively, the charge tubes 261-26n can be formed from the molten material of the propellants/energetic material in the additive substance. Optionally, the combination of molten energetic material and treatment substance can be positioned within gun bodies 241-24n in any shape or form. The treatment method described here can be performed with or without packers (not shown).

[0021] A Figura 3 mostra um exemplo alternativo de um sistema de tratamento de poço 10A onde a coluna de canhoneio 18A está disposta no furo de poço 12 e mostrada tendo fundidos de aditivas 30A1-30An dispostos dentro dos corpos de canhão de anular 24A1- 24An. Neste exemplo, os fundidos de aditivos 30A1-30An são elementos tipo discos e colocados adjacentes às cargas explosivas de jato dirigido 28A dispostas dentro dos corpos de canhão 24A1-24An. A sequência operacional da modalidade do sistema de tratamento de poço 10A da Figura 3 é muito semelhante àquela do sistema 10 da Figura 1, isto é, a detonação das cargas explosivas de jato dirigido 24A,1-24An por sua vez, provoca o início de uma reação dos fundidos de aditivo 30A1-30An, desse modo, liberando uma substância de tratamento no furo de poço 12. Entretanto, outros meios de iniciar reação do material energético podem ser empregados, tal como eletricidade (isto é, via cabo de aço 32) ou de uma onda de detonação do cordão de detonação 29A na coluna de canhoneio 18A.[0021] Figure 3 shows an alternative example of a well treatment system 10A where the perforation string 18A is disposed in the wellbore 12 and shown having additive melts 30A1-30An disposed within the annular cannon bodies 24A1- 24An. In this example, additive castings 30A1-30An are disc-like elements and placed adjacent to directed jet explosive charges 28A disposed within gun bodies 24A1-24An. The operational sequence of the modality of the well treatment system 10A of Figure 3 is very similar to that of the system 10 of Figure 1, that is, the detonation of the directed jet explosive charges 24A,1-24An, in turn, causes the start of a reaction of the 30A1-30An additive melts, thereby releasing a treating substance in the borehole 12. However, other means of initiating reaction of the energetic material may be employed, such as electricity (ie via wire rope 32 ) or from a detonation wave from the detonation cord 29A in the gunning column 18A.

[0022] Outro exemplo alternativo de um sistema de tratamento de poço 10B é mostrado em uma vista em seção lateral parcial na Figura 4. Neste exemplo, o fundido de aditivo 30B é um elemento cilíndrico alongado disposto numa extremidade do cabo de aço 32 e assentado dentro do furo de poço 12. Aqui, os canhoneios 36 já foram formados dentro da formação 14. Neste exemplo, um sinal do caminhão de superfície 33 via cabo de aço 32 viaja até o fundido de aditivo 30B para iniciar uma reação do material energético compondo o fundido 30B e, desse modo, liberar a substância de tratamento no furo de poço 12 e para os canhoneios 36.[0022] Another alternative example of a well treatment system 10B is shown in a partial side sectional view in Figure 4. In this example, the additive melt 30B is an elongated cylindrical element disposed at one end of the steel cable 32 and seated into borehole 12. Here, perforations 36 have already been formed within formation 14. In this example, a signal from surface truck 33 via steel cable 32 travels to additive melt 30B to initiate a reaction of energetic material composing the melt 30B and thereby release the treatment substance into the borehole 12 and into the studs 36.

[0023] Num exemplo não limitativo de formar um fundido de aditivo 30, o material energético é ligado a um material assentável, combinado com um material de tratamento de furo de poço e, então, moldado numa forma desejada, tal como a forma anular do fundido de aditivo 30 da Figura. 1Exemplos de materiais assentáveis incluem polímeros termoendurecíveis, resinas, resinas termoendurecíveis, resinas acrílicas, poliésteres, ésteres vinílicos, epóxi, poliuretano, resinas fenólicas, resinas amino, resinas de furano, qualquer outro material que seja moldável e depois endureça, e combinações dos mesmos. Uma modalidade alternativa de formar o fundido 30 inclui misturar uma resina de forma líquida com uma composição em pó de ácido cristalino e um propelente, e moldar a mistura num disco ou outra forma. O propelente/disco de ácido é, então, colocado adjacente às cargas explosivas de jato dirigido convencionais dentro de um conjunto de canhão de canhoneio. Alternativamente, a combinação de propelente/ácido é fundida como um cilindro (fundido 30B da Figura 4) e transportada para o fundo de poço para tratar um furo de poço previamente perfurado. Neste exemplo, a reação do propelente é iniciada por outros meios que não uma carga explosiva de jato dirigido, tal como por um cordão detonante ou outro iniciador adequado. Outros componentes, tal como materiais de tratamento de furo de poço, que incluem ácidos, ácidos anidros, ácidos cristalinos e ácidos cristalinos anidros, são opcionalmente misturados na mistura do material energético e resina. Assim, o gás gerado por um processo de oxidação do material energético impele o ácido para os canhoneios 36, e o material energético é um método de transporte ou distribuição em vez de uma ferramenta de estimulação. Numa modalidade alternativa, a composição de ácido/material energético é fundida em tubos e colocada dentro de corpos de canhão de canhoneio 241-24n (Figura 1).[0023] In a non-limiting example of forming an additive melt 30, the energetic material is bonded to a settable material, combined with a wellbore treatment material, and then molded into a desired shape, such as the annular shape of the Additive melt 30 of Figure. 1Examples of settable materials include thermosetting polymers, resins, thermosetting resins, acrylic resins, polyesters, vinyl esters, epoxy, polyurethane, phenolic resins, amino resins, furan resins, any other material that is moldable and then hardens, and combinations thereof. An alternative embodiment of forming the melt 30 includes mixing a resin in liquid form with a powdered composition of crystalline acid and a propellant, and shaping the mixture into a disk or other shape. The propellant/acid disk is then placed adjacent to the conventional directed jet explosive charges within a cannonade cannon assembly. Alternatively, the propellant/acid combination is cast as a cylinder (cast 30B of Figure 4) and transported downhole to treat a previously drilled borehole. In this example, the propellant reaction is initiated by means other than a directed jet explosive charge, such as by a detonating cord or other suitable initiator. Other components, such as borehole treatment materials, which include acids, anhydrous acids, crystalline acids and anhydrous crystalline acids, are optionally blended into the mixture of energy material and resin. Thus, the gas generated by an oxidation process of the energetic material propels the acid to the cannons 36, and the energetic material is a transport or delivery method rather than a stimulation tool. In an alternative embodiment, the acid/energetic material composition is melted into tubes and placed inside perforation gun bodies 241-24n (Figure 1).

[0024] Um exemplo de propelente para uso nos revestimentos descritos acima inclui perclorato de potássio. Neste exemplo, a detonação de um canhão de canhoneio gera pressão extrema e calor que inflamam o material propelente. À medida que o material propelente entra em combustão ou queima, é gerado um gás de alta velocidade que transporta o ácido cristalino para os canhoneios. Dentro dos canhoneios o ácido se reconstitui como um ácido líquido que reage com a rocha esmagada e compactada que circunda os túneis de canhoneio. Dependendo do tipo ou da mistura de ácido cristalino, os componentes calcários da rocha esmagada podem ser dissolvidos ou a própria matriz de rocha pode ser removida. Isto conduz eventualmente à remoção de rocha esmagada e compactada, desse modo melhorando a comunicação hidráulica entre a formação 14 e o furo de poço 12 através dos canhoneios 36 (Figura 2). Uma vantagem significativa obtida pela presente divulgação é que equipamentos dispendiosos para bombear fluidos de tratamento de furos de poços furo abaixo não são necessários. Outra vantagem é que a quantidade de fluidos ou material de tratamento de furo de poço pode ser grandemente reduzida, assim como uma quantidade excessiva de fluido de tratamento de furo de poço é consumida ao ser bombeada para o fundo de poço. As operações típicas de tratamento de acidificação requerem muitas centenas de litros de ácido, ao passo que a implementação da técnica presentemente divulgada é esperada requerer apenas gramas de substância de tratamento.[0024] An example of propellant for use in the coatings described above includes potassium perchlorate. In this example, the detonation of a cannonade cannon generates extreme pressure and heat that ignites the propellant material. As the propellant material combusts or burns, a high-velocity gas is generated that carries the crystalline acid to the guns. Inside the perforations the acid reconstitutes itself as a liquid acid that reacts with the crushed and compacted rock that surrounds the perforations tunnels. Depending on the type or mixture of crystalline acid, the calcareous components of the crushed rock may be dissolved or the rock matrix itself may be removed. This eventually leads to the removal of crushed and compacted rock, thereby improving hydraulic communication between formation 14 and borehole 12 via perforations 36 (Figure 2). A significant advantage gained by the present disclosure is that expensive equipment for pumping downhole treatment fluids from downholes is not required. Another advantage is that the amount of borehole treatment fluid or material can be greatly reduced, as an excessive amount of borehole treatment fluid is consumed by being pumped downhole. Typical acidification treatment operations require many hundreds of liters of acid, whereas implementation of the presently disclosed technique is expected to require only grams of treatment substance.

[0025] A presente invenção descrita no presente documento, portanto, é bem adaptada para executar os objetivos e atingir as metas e vantagens mencionadas, bem como outros que lhe são inerentes. Embora uma modalidade presentemente preferida da invenção tenha sido dada para fins de divulgação, existem numerosas mudanças nos detalhes de procedimentos para obter os resultados desejados. Por exemplo, numa modalidade, fundidos de aditivo 301-30n da Figura 1 são inseridos dentro dos corpos de canhão 241-24n. Em outra alternativa, tubos de carga 261-26n são formados do mesmo material que 301-30n. Estas e outras modificações similares se sugerirão prontamente àqueles versados na técnica e são destinadas a serem englobadas dentro do espírito da presente invenção divulgado no presente documento e do escopo das reivindicações anexas.[0025] The present invention described in the present document, therefore, is well adapted to execute the objectives and achieve the mentioned goals and advantages, as well as others that are inherent therein. Although a presently preferred embodiment of the invention has been given for disclosure purposes, there are numerous changes in the details of procedures to obtain the desired results. For example, in one embodiment, additive castings 301-30n of Figure 1 are inserted into barrels 241-24n. In another alternative, load tubes 261-26n are formed from the same material as 301-30n. These and similar modifications will readily suggest themselves to those skilled in the art and are intended to be embraced within the spirit of the present invention disclosed herein and the scope of the appended claims.

Claims (15)

1. Método de operações em um furo de poço (12), caracterizado pelo fato de que compreende: implantar uma ferramenta de fundo de poço no furo de poço (12), a ferramenta de fundo de poço compreendendo um fundido de aditivo (301-30n, 30A1-30An, 30B) que compreende um material energético e um ácido anidro cristalino misturado com uma resina; posicionar a ferramenta de fundo de poço a uma profundidade designada no furo de poço (12); e causar uma reação do material energético para gerar energia que impulsiona o ácido anidro cristalino para uma abertura formada em uma parede lateral do furo de poço (12), desse modo aumentando um fluxo de hidrocarbonetos através da abertura.1. Method of operations in a borehole (12), characterized in that it comprises: implanting a downhole tool in the borehole (12), the downhole tool comprising an additive melt (301- 30n, 30A1-30An, 30B) comprising an energetic material and a crystalline anhydrous acid mixed with a resin; positioning the downhole tool at a designated depth in the borehole (12); and causing a reaction of the energetic material to generate energy which propels the crystalline anhydrous acid into an aperture formed in a sidewall of the borehole (12), thereby increasing a flow of hydrocarbons through the aperture. 2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a ferramenta de fundo de poço compreende ainda um explosivo, e em que a etapa de causar uma reação do material energético compreende iniciar detonação do explosivo de modo que os produtos de detonação do explosivo contatem o material energético a uma temperatura para iniciar a reação do material energético.2. Method, according to claim 1, characterized in that the downhole tool further comprises an explosive, and in which the step of causing a reaction of the energetic material comprises initiating detonation of the explosive so that the products of detonation of the explosive contacts the energetic material at a temperature to initiate the reaction of the energetic material. 3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a energia é de gás de expansão produzido pela reação do material energético, e em que o material energético é reagido concomitantemente com a formação de canhoneios (36) numa parede lateral do furo de poço (12), de modo a que a substância de tratamento seja forçada para os canhoneios (36) pelo gás em expansão.3. Method, according to claim 1, characterized in that the energy is from expansion gas produced by the reaction of the energetic material, and in which the energetic material is reacted concomitantly with the formation of perforations (36) on a side wall from the borehole (12) so that the treatment substance is forced into the studs (36) by the expanding gas. 4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a ferramenta de fundo de poço compreende um canhão de canhoneio, e em que o explosivo compreende alto explosivo disposto numa pluralidade de cargas explosivas de jato dirigido (28, 28A) que é assentada radialmente para dentro do fundido de aditivo, de modo que quando alto explosivo nas cargas explosivas de jato dirigido é detonado, produtos de detonação são gerados da detonação do alto explosivo que contata o material energético em uma temperatura para iniciar a reação do material energético.4. Method, according to claim 3, characterized by the fact that the downhole tool comprises a perforating cannon, and in which the explosive comprises high explosive arranged in a plurality of directed jet explosive charges (28, 28A) that is seated radially into the additive melt, so that when high explosive in directed jet explosive charges is detonated, detonation products are generated from high explosive detonation contacting energetic material at a temperature to initiate material reaction energetic. 5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que a detonação das cargas explosivas de jato dirigido (28, 28A) forma canhoneios (36) numa parede lateral do furo de poço (12), em que uma pluralidade de aberturas é formada na parede lateral do furo do poço (12), e em que os canhoneios (36) definem as aberturas.5. Method, according to claim 4, characterized in that the detonation of the directed jet explosive charges (28, 28A) forms cannons (36) on a side wall of the well hole (12), in which a plurality of openings is formed in the side wall of the well hole (12), and in which the studs (36) define the openings. 6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o fundido de aditivo é formado num elemento anular que circunscreve uma porção da ferramenta.6. Method, according to claim 1, characterized in that the additive melt is formed in an annular element that circumscribes a portion of the tool. 7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o fundido de aditivo é formado num elemento planar e disposto dentro de um corpo da ferramenta.7. Method, according to claim 1, characterized by the fact that the additive melt is formed in a planar element and arranged inside a tool body. 8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o ácido dissolve a rocha dentro da abertura.8. Method according to claim 1, characterized in that the acid dissolves the rock inside the opening. 9. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o material energético compreende um propelente.9. Method according to claim 1, characterized in that the energetic material comprises a propellant. 10. Ferramenta de fundo de poço para uso em operações em um furo de poço (12), caracterizada pelo fato de que compreende: um alojamento; explosivo no alojamento e que é estrategicamente orientado, de modo que quando o explosivo é detonado, produtos de detonação são formados que viajam ao longo de um caminho designado; e um fundido de aditivo (301-30n, 30A1-30An, 30B) que é interceptado pelo caminho designado, o fundido de aditivo (301-30n, 30A1-30An, 30B) compreendendo uma matriz sólida de um material assentável e um material energético, e um material de tratamento de furo de poço embutido dentro do material assentável, de modo que quando uma reação no material energético é iniciada no furo de poço (12), o material de tratamento de furo de poço é liberado para o furo de poço (12).10. Downhole tool for use in operations in a well hole (12), characterized in that it comprises: a housing; explosive in the housing and which is strategically oriented so that when the explosive is detonated, products of detonation are formed which travel along a designated path; and an additive melt (301-30n, 30A1-30An, 30B) which is intercepted by the designated path, the additive melt (301-30n, 30A1-30An, 30B) comprising a solid matrix of a settling material and an energetic material , and a borehole treatment material embedded within the settable material, so that when a reaction in the energetic material is initiated in the borehole (12), the borehole treatment material is released into the borehole (12). 11. Ferramenta de fundo de poço, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o material de tratamento de furo de poço compreende um ácido cristalino anidro que é reativo com a rocha que é interceptada por um canhoneio (36) de fundo de poço.11. Downhole tool according to claim 10, characterized in that the downhole treatment material comprises an anhydrous crystalline acid that is reactive with the rock that is intercepted by a downhole perforation (36) of well. 12. Ferramenta de fundo de poço, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o material energético compreende uma substância que produz energia ou gás pressurizado quando reagida e é selecionada do grupo consistindo em um propelente, um oxidante, perclorato de amônio, perclorato de potássio e combinações dos mesmos.12. Downhole tool according to claim 10, characterized in that the energetic material comprises a substance that produces energy or pressurized gas when reacted and is selected from the group consisting of a propellant, an oxidant, ammonium perchlorate , potassium perchlorate and combinations thereof. 13. Ferramenta de fundo de poço, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o alojamento compreende um corpo de canhão de canhoneio, em que o explosivo compreende um alto explosivo dentro de uma carga explosiva de jato dirigido e em que a detonação do alto explosivo forma aberturas numa parede lateral do furo de poço (12).13. Downhole tool, according to claim 10, characterized in that the housing comprises a cannonade cannon body, in which the explosive comprises a high explosive within a directed jet explosive charge and in which the detonation of the high explosive forms openings in a side wall of the borehole (12). 14. Ferramenta de fundo de poço, de acordo com a reivindicação 13, caracterizada pelo fato de que o fundido de aditivo compreende um elemento anular acoplado ao alojamento.14. Downhole tool according to claim 13, characterized in that the additive melt comprises an annular element coupled to the housing. 15. Ferramenta de fundo de poço, de acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que compreende ainda um controlador (35) em comunicação com o explosivo.15. Downhole tool, according to claim 10, characterized in that it further comprises a controller (35) in communication with the explosive.
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