CN101977451A - 井下大功率不锈钢加热电缆及其制造方法 - Google Patents
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Abstract
一种井下大功率不锈钢加热电缆,它包括有导体线芯和绝缘层,其技术特征是:所述的导体线芯由导电线芯、过渡连结和加热线芯组成,该导电线芯的长度为地面至井下油层上表面的深度、加热线芯的长度小于等于井下油层的厚度且大于等于井下油层的厚度的20%,导体线芯外侧包裹有绝缘层,在绝缘层外侧还设置有不锈钢护套管。它的制造方法包括导体线芯的连接、包裹绝缘层和拉拔不锈钢护套管。本发明的产品对从井下稠油中提取原油技术的开发起到了极大的促进作用,应用前景广泛,而且节能环保;本发明的制造方法具有操作简便、高效、制造的电缆成一体成型、可连续操作等优点。
Description
技术领域
本发明涉及石油开采领域,具体地说是一种针对稠油开采的井下大功率不锈钢加热电缆及其制造方法。
背景技术
目前,世界上常规能源如石油的储量只能维持半个世纪,人类必须不断寻找新的途径使能源产业可持续发展。而在世界范围内地下分布着几千亿吨以上的原油储量,其中约60%以上是稠油。在我国,稠油远景资源达到2000亿吨以上。
如何采用新技术,尽最大可能把有效热源直接送到开采油井的井下,高效开采稠油资源,同时也做到节能、低排放和对环境的最大保护,这一直是稠油开采业一个世界性的焦点难题。全球各大石油公司对稠油资源的开采可谓千方百计。过去,石油公司采取蒸汽吞吐技术进行热气交换,但这种技术在油藏深度超过1600米时无效,并且即使开采深度达到1600米以上,注气沿程热源损失也非常严重,效率特别低下。
发明内容
本发明的目的是提供一种针对稠油开采的井下大功率不锈钢加热电缆及其制造方法。
本发明的目的是这样实现的:一种井下大功率不锈钢加热电缆,它包括有导体线芯和绝缘层,其特征是:所述的导体线芯由导电线芯、过渡连结和加热线芯组成,该导电线芯的长度为地面至井下油层上表面的深度、加热线芯的长度小于等于井下油层的厚度且大于等于井下油层的厚度的20%,导体线芯外侧包裹有绝缘层,在绝缘层外侧还设置有不锈钢护套管。
一种井下大功率不锈钢加热电缆的制造方法,其特征是:它包括有如下操作步骤:
(1)根据井下情况确定导电线芯和加热线芯的长度,并利用过渡连接将导电线芯和加热线芯连接组成导体线芯;
(2)在导体线芯外侧包裹绝缘层;
(3)在绝缘层外侧用不锈钢金属带纵向包裹,开缝处焊接成光滑的管状护套,焊接后在线拉拔成光滑的不锈钢护套管,便制成井下大功率不锈钢加热电缆。
本发明井下大功率不锈钢加热电缆,适用于大型的石油稠油开采场所,对从井下稠油中提取原油技术的开发起到了极大的促进作用,该电缆在石油行业开采稠油技术方面实现了质的飞跃,该技术的成功研制填补了该领域国内外空白,产品在世界范围内具有十分广阔的应用前景;另外,本发明还是节能环保型产品,以蒸汽吞吐技术井下1000米为例,有试验数据表明热源损失为40-50%,可是本发明的整体结构能够实现井下加热,注气沿程热源损失极少,实现了节能的目标,与此同时,由于稠油开采的全部工作都在深井下进行,对自然环境无任何污染与破坏。本发明的制造方法具有操作简便、高效、制造的电缆成一体成型、可连续操作等优点。
附图说明
图1为本发明的全剖结构示意简图;
图2为图1的右视图。
下面将结合附图通过实例对本发明作进一步详细说明,但下述的实例仅仅是本发明其中的例子而已,并不代表本发明所限定的权利保护范围,本发明的权利保护范围以权利要求书为准。
具体实施方式
如图1~2所示,本发明的井下大功率不锈钢加热电缆主要结构包括有导体线芯和氧化镁绝缘层4,该导体线芯由铜导电线芯2、铜镍合金过渡连接3和铜镍合金加热线芯1组成,该铜导电线芯2的长度为地面至井下油层上表面的深度、铜镍合金加热线芯1的长度小于等于井下油层的厚度且大于等于井下油层的厚度的20%,导体线芯外侧包裹有氧化镁绝缘层4,在氧化镁绝缘层4外侧还设置有不锈钢护套管5。
井下大功率不锈钢加热电缆的制造方法包括有如下操作步骤:
(1)根据井下情况确定铜导电线芯2和铜镍合金加热线芯1的长度,并利用铜镍合金过渡连接3将铜导电线芯2和铜镍合金加热线芯1连接组成导体线芯;
(2)在导体线芯外侧包裹氧化镁绝缘层4;
(3)在氧化镁绝缘层4外侧用不锈钢金属带纵向包裹,开缝处焊接成光滑的管状护套,焊接后在线拉拔成光滑的不锈钢护套管5,便制成井下大功率不锈钢加热电缆。
由于电缆可持续提供高达600℃作业温度,功率可达375-2750瓦/米,实际运用时井下深度至少可达1500-3000米,将整根电缆输送到井下,在井下实现瞬间达到600℃通电加热,使输入井下的冷水变为热水,使输入井下的冷气变为热气,可有效改善原油品位,将原油采收率提高到一个新的水平。综上所述可以实现,本发明的目的。
Claims (2)
1.一种井下大功率不锈钢加热电缆,它包括有导体线芯和绝缘层,其特征是:所述的导体线芯由导电线芯、过渡连接和加热线芯组成,该导电线芯的长度为地面至井下油层上表面的深度、加热线芯的长度小于等于井下油层的厚度且大于等于井下油层的厚度的20%,导体线芯外侧包裹有绝缘层,在绝缘层外侧还设置有不锈钢护套管。
2.一种井下大功率不锈钢加热电缆的制造方法,其特征是:它包括有如下操作步骤:
(1)根据井下情况确定导电线芯和加热线芯的长度,并利用过渡连接将导电线芯和加热线芯连接组成导体线芯;
(2)在导体线芯外侧包裹绝缘层;
(3)在绝缘层外侧用不锈钢金属带纵向包裹,开缝处焊接成光滑的管状护套,焊接后在线拉拔成光滑的不锈钢护套管,便制成井下大功率不锈钢加热电缆。
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CN 201010277916 CN101977451A (zh) | 2010-09-10 | 2010-09-10 | 井下大功率不锈钢加热电缆及其制造方法 |
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Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2335335Y (zh) * | 1998-07-02 | 1999-08-25 | 张荣考 | 一种能控温的全铠型节能伴热电缆 |
WO2010003444A2 (en) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Bayer Cropscience Ag | Plant growth regulator |
CN201797615U (zh) * | 2010-09-10 | 2011-04-13 | 赵国忠 | 井下大功率不锈钢加热电缆 |
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2010
- 2010-09-10 CN CN 201010277916 patent/CN101977451A/zh active Pending
Patent Citations (3)
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20110216 |