CN106593433A - 一种水平井油管输送机械式集流装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种水平井油管输送机械式集流装置,包括上接头、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头,所述上接头、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头依次连接,所述扶正驱动装置和集流伞部件通过伞中心管上端与扶正驱动装置的扶正体中心管连接为一体。下测试管柱过程中,扶正驱动装置紧紧贴在套管壁上,扶正驱动装置与套管存在摩擦力,使得集流伞部件下管柱过程中向上相对运动,伞筋处于拉伸状态,伞布关闭,保证管柱下入井内,测试管柱下到测试位置时在井内张开集流时,上提测试管柱使得集流伞部件向下相对运动,使伞布整个圆周都与套管内壁紧密贴合,不存在缝隙漏失问题,达到全密封集流效果,迫使井内流体进入伞中心管通道后流经测量仪器。
Description
技术领域
本发明涉及油田开采领域油井产液剖面测试技术,特别涉及一种水平井油管输送机械式集流装置。
背景技术
低产液水平井生产动态监测是生产测井领域的难题,由于水平状态下流量频率值受含水百分比的影响较大,同时水平井中因重力分异普遍存在层流,且流型受井斜角度影响变得复杂,致使常规生产测井仪器不完全适用于水平井,必须使用使井内产液集流的工具。测井应用中,集流伞与流量计等测井仪器联接,在油井套管内集流伞张开实现封隔集流,使井内流体进入集流伞内部的通道并流经流量计测量。
目前开发和使用的集流伞由于井底状况不佳、仪器起下时的摩擦或者操作不当,集流伞很容易破损漏失,导致测量不准甚至失败。
发明内容
为了克服现有集流伞由于井底状况不佳、仪器起下时的摩擦或者操作不当,集流伞很容易破损漏失,导致测量不准甚至失败的问题,本发明提供一种水平井油管输送机械式集流装置,实现全密封集流和更低的流量启动,提高测井仪的流量测量精度,可广泛应用于低产液井测井。
本发明采用的技术方案为:
一种水平井油管输送机械式集流装置,包括上接头、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头,所述上接头、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头依次连接,所述扶正驱动装置和集流伞部件通过伞中心管上端与扶正驱动装置的扶正体中心管连接为一体。
所述扶正驱动装置包括扶正体中心管、扶正块、弹簧、扶正体,所述扶正体套装在扶正体中心管的外面,扶正块位于扶正体上,弹簧设在扶正块与扶正体之间。
所述集流伞部件至少包括两个伞筋滑动支座、伞筋和伞中心管,所述两个伞筋滑动支座连接在伞中心管上,伞筋滑动支座上设有伞筋固定支座,所述伞筋套装在伞中心管的外面,伞筋两端固定在上下两个伞筋固定支座上。
所述伞筋固定支座上开有伞筋槽,所述伞筋固定在伞筋槽内。
所述伞筋上设有伞布。
所述伞中心管上端设有伞筋压紧帽,伞筋压紧帽与扶正驱动装置的扶正体连接。
所述伞中心管与扶正体中心管尺寸相同。
所述扶正驱动装置的扶正块在弹簧支撑下自由状态大于套管直径。
本发明的有益效果为:
本发明利用扶正驱动装置与套管的摩擦力,使得集流伞部件起下管柱过程中产生一定相对运动,推动伞筋处于拉伸或关闭状态,保证伞布张开或关闭。扶正驱动装置的扶正块在弹簧支撑下自由状态大于套管直径,使得下管柱过程中产生一定的摩擦力同时保护集流伞部件。本装置实现全密封集流和更低的流量启动,提高测井仪的流量测量精度,可广泛应用于低产液井测井。
以下将结合附图进行进一步的说明。
附图说明
图1、水平井油管输送机械式集流装置结构示意图。
图中,附图标记为:1、上接头;2、扶正体中心管;3、扶正块;4、弹簧;5、扶正体;6、伞筋压紧帽;7、伞筋固定支座;8、伞筋滑动支座;9、伞筋;10、伞布;11、伞中心管;12、伞筋槽;13、下接头。
具体实施方式
实施例1:
为了克服现有集流伞由于井底状况不佳、仪器起下时的摩擦或者操作不当,集流伞很容易破损漏失,导致测量不准甚至失败的问题,本发明提供如图1所示的一种水平井油管输送机械式集流装置,本装置实现全密封集流和更低的流量启动,提高测井仪的流量测量精度,可广泛应用于低产液井测井。
一种水平井油管输送机械式集流装置,包括上接头1、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头13,所述上接头1、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头13依次连接,所述扶正驱动装置和集流伞部件通过伞中心管11上端与扶正驱动装置的扶正体中心管2连接为一体。
测井应用中,水平井油管输送机械式集流装置与流量计等测井仪器联接采用油管输送至井内,在抵达测井目的层段前,扶正驱动装置紧紧贴在套管壁上,与套管壁产生向上的摩擦力,使得扶正驱动装置在扶正体中心管2上、下运动,带动集流伞部件上、下运动,从而控制集流伞部件的打开与闭合。
实施例2:
基于上述实施例的基础上,本实施例中,所述扶正驱动装置包括扶正体中心管2、扶正块3、弹簧4、扶正体5,所述扶正体5套装在扶正体中心管2的外面,扶正块3位于扶正体5上,弹簧4设在扶正块3与扶正体5之间。
所述集流伞部件至少包括两个伞筋滑动支座8、伞筋9和伞中心管11,所述两个伞筋滑动支座8连接在伞中心管11上,伞筋滑动支座8上设有伞筋固定支座7,所述伞筋9套装在伞中心管11的外面,伞筋9两端固定在上下两个伞筋固定支座7上。
所述伞筋固定支座7上开有伞筋槽12,所述伞筋9固定在伞筋槽12内。
所述伞筋9上设有伞布10。
所述伞中心管11上端设有伞筋压紧帽6,伞筋压紧帽6与扶正驱动装置的扶正体5连接。
所述伞中心管11与扶正体中心管2尺寸相同。
所述扶正驱动装置的扶正块3在弹簧4支撑下自由状态大于套管直径。扶正块3在弹簧4支撑下自由状态大于套管直径,使得下管柱过程中产生一定的摩擦力同时保护集流伞部件。
参照图1,伞筋9套装在伞中心管11的外面,其两端固定在伞筋槽12内,伞筋9两端固定在上下两个伞筋固定支座7上,扶正体5套装在扶正体中心管2的外面,扶正体5与伞筋压紧帽6相连,伞筋固定支座7与伞筋滑动支座8相连,扶正体5推动伞筋压紧帽6、伞筋压紧帽6推动伞筋滑动支座8在伞中心管11上来回运动,进而带动固定在伞筋固定支座7上的伞筋9来回运动,使得伞布10张开或关闭。套装在一起的伞筋压紧帽6、伞筋滑动支座8、伞筋固定支座7、伞筋9、伞布10、伞筋槽12整体安装于伞中心管11上。扶正体中心管2和伞中心管11为一同一尺寸的统一件。
测井应用中,水平井油管输送机械式集流装置与流量计等测井仪器联接采用油管输送至井内,在抵达测井目的层段前,扶正驱动装置的扶正块3在弹簧4的支撑下紧紧贴在套管壁上,扶正块3与套管壁产生向上的摩擦力,使得扶正驱动装置在扶正体中心管2向上运动,通过伞筋压紧帽6带动伞筋滑动支座8在伞中心管11向上运动,带动与其相联接的伞筋固定支座7向上移动,伞筋9受到纵向拉伸开始径向向内收缩,伞布10处于完全收合状态。
测试管柱下到测试位置时在井内张开集流时,上提测试管柱扶正块3与套管壁产生向下的摩擦力,使得扶正驱动装置在扶正体中心管2向下运动,通过伞筋压紧帽6带动伞筋滑动支座8在伞中心管11向下运动,带动与其相联接的伞筋固定支座7向下移动,伞筋9受到纵向压缩开始径向向外张开,伞布10处于完全张开状态。
下测试管柱过程中,扶正驱动装置紧紧贴在套管壁上,扶正驱动装置与套管存在一个摩擦力,使得集流伞部件下管柱过程中向上相对运动,伞筋9处于拉伸状态,伞布10关闭,保证管柱能够顺利下入井内,测试管柱下到测试位置时在井内张开集流时,上提测试管柱使得集流伞部件向下相对运动,伞筋9受到纵向压缩开始径向变形,向外张开集流伞,使伞布10整个圆周都与套管内壁紧密贴合,不存在缝隙漏失问题,达到全密封集流效果,迫使井内流体进入伞中心管通道并流经测量仪器。
本发明利用扶正驱动装置与套管的摩擦力,使得集流伞部件起下管柱过程中产生一定相对运动,推动伞筋9处于拉伸或关闭状态,保证伞布10张开或关闭。同时本装置中采用油管扣连接,油管连接输送下入和起出,解决了集流伞下入的问题,实现全密封集流和更低的流量启动,提高测井仪的流量测量精度,可广泛应用于低产液井测井。
Claims (8)
1.一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:包括上接头(1)、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头(13),所述上接头(1)、扶正驱动装置、集流伞部件和下接头(13)依次连接,所述扶正驱动装置和集流伞部件通过伞中心管(11)上端与扶正驱动装置的扶正体中心管(2)连接为一体。
2.根据权利要求1所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述扶正驱动装置包括扶正体中心管(2)、扶正块(3)、弹簧(4)、扶正体(5),所述扶正体(5)套装在扶正体中心管(2)的外面,扶正块(3)位于扶正体(5)上,弹簧(4)设在扶正块(3)与扶正体(5)之间。
3.根据权利要求1所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述集流伞部件至少包括两个伞筋滑动支座(8)、伞筋(9)和伞中心管(11),所述两个伞筋滑动支座(8)连接在伞中心管(11)上,伞筋滑动支座(8)上设有伞筋固定支座(7),所述伞筋(9)套装在伞中心管(11)的外面,伞筋(9)两端固定在上下两个伞筋固定支座(7)上。
4.根据权利要求3所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述伞筋固定支座(7)上开有伞筋槽(12),所述伞筋(9)固定在伞筋槽(12)内。
5.根据权利要求3所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述伞筋(9)上设有伞布(10)。
6.根据权利要求1所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述伞中心管(11)上端设有伞筋压紧帽(6),伞筋压紧帽(6)与扶正驱动装置的扶正体(5)连接。
7.根据权利要求1所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述伞中心管(11)与扶正体中心管(2)尺寸相同。
8.根据权利要求1所述的一种水平井油管输送机械式集流装置,其特征在于:所述扶正驱动装置的扶正块(3)在弹簧(4)支撑下自由状态大于套管直径。
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