RU137329U1 - Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования - Google Patents
Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования Download PDFInfo
- Publication number
- RU137329U1 RU137329U1 RU2013141598/03U RU2013141598U RU137329U1 RU 137329 U1 RU137329 U1 RU 137329U1 RU 2013141598/03 U RU2013141598/03 U RU 2013141598/03U RU 2013141598 U RU2013141598 U RU 2013141598U RU 137329 U1 RU137329 U1 RU 137329U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tread
- reinforcing element
- corrosion protection
- submersible
- downhole equipment
- Prior art date
Links
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims abstract description 33
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 abstract description 2
- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 4
- 230000001012 protector Effects 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 2
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000861 Mg alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001297 Zn alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к защите от коррозии погружных электроцентробежных скважинных насосов при их эксплуатации в средах с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа. Увеличение токоотдачи и повышение надежности работы устройства достигается за счет того, что на части поверхности армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба. На поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки, на наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра. 1 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к нефтяной промышленности, к защите от коррозии погружного скважинного оборудования, в частности, к защите глубинных погружных электроцентробежных скважинных насосов, и может быть использована при их эксплуатации в средах с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, где коррозия протекает особенно интенсивно.
Известен способ защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб, по патенту РФ на изобретение №2435940, E21B 41/02, 2011. В стволе скважины размещают протектор с изоляцией контакта со стенками скважины. Корпус электроцентробежного насоса изолируют от стенок эксплуатационной колонны скважины центраторами-изоляторами с ребрами и диэлектрическими прокладками. Центраторы размещают в наднасосном и поднасосном пространстве. Протектор переводником присоединяют к нижнему центратору-изолятору. Недостатком является удаленность протектора от защищаемого электроцентробежного насоса, ограничение радиуса защитного действия протектора, невысокая эффективность антикоррозионной защиты.
Известно устройство для защиты от коррозии глубинного оборудования добывающих скважин, преимущественно электроцентробежных насосов по патенту РФ на изобретение №2327856, E21B 41/02, 2008, включающее протяженный протектор, выполненный в виде длинномерного полнотелого цилиндра с размещенным внутри него стержнем-сердечником. Стержень-сердечник имеет два вывода из протектора, оба вывода с разных сторон крепятся хомутами к глубинному оборудованию. Недостатком является невысокая надежность крепления протектора к корпусу электроцентробежного насоса посредством хомутов. Выполнение одного вывода стержня-сердечника с изгибом и размещение его в скважинном пространстве вдоль глубинного оборудования до его верхней части может привести к повреждению данного вывода и повлиять на надежность работы всего устройства.
В качестве ближайшего аналога заявляемой полезной модели выбрано техническое решение по патенту РФ на изобретение №2231629 «Способ защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб», E21B 41/02, 2004. Способ включает размещение в стволе скважины протектора, выполненного в форме длинномерного цилиндрического стержня с армированием по центру стальной проволокой. Протектор размещают в поднасосном пространстве в стволе скважины с изоляцией контакта со стенками скважины. Контакт протектора с корпусом электроцентробежного насоса осуществляют через стальную армирующую проволоку. Недостатком является малая площадь контакта поверхности протектора с электролитом, вызывающая недостаточную токоотдачу протектора, невысокую эффективность его работы. Кроме того, расположение армирующей проволоки только с одного конца протектора, без использования крепежных устройств приводит к ненадежному закреплению подвешенного к насосу длинномерного протектора, и к вероятности обрыва протектора в результате его растворения в процессе работы.
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение надежности и эффективности работы устройства.
Технический результат заключается в повышении надежности работы устройства для защиты от коррозии и в повышении его токоотдачи.
Технический результат достигается за счет того, что в устройстве для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования, содержащем длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом, согласно полезной модели на части поверхности армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба, на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки, на наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра.
Стержневой армирующий элемент может быть расположен в теле протектора на части его длины.
Стержневой армирующий элемент может быть выполнен сквозным в теле протектора.
Технический результат обеспечивается тем, что на концевую часть армирующего элемента, выступающую за край протектора, нанесена резьба, это позволяет надежно крепить протектор к погружному оборудованию, например к погружному электродвигателю, к муфте насосно-компрессорных труб, предотвращая обрыв протектора в скважине и тем самым, повышая надежность работы устройства. Выполнение резьбы обоих на концах армирующего элемента, выступающих за края протектора с двух сторон в случае, когда армирующий элемент выполнен сквозным в теле протектора, позволяет собирать протекторы в гирлянду. Этим увеличивается анодная масса, а следовательно и токоотдача, т.к., токоотдача протектора считается на единицу массы. При выполнении арматурного стержня сквозным исключается вероятность обрыва протектора в результате его частичного растворения. Для повышения надежности скрепления протектора со стержневым армирующим элементом на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки в виде кольцевых проточек. За счет этого стержень арматуры надежно фиксируется в отливке протектора, т.к., в процессе изготовления, при заливке в изложницу сплав заполняет все свободное пространство, в том числе попадает в выемки арматуры. После кристаллизации образуется надежная монолитная конструкция устройства для защиты от коррозии. Выполнение продольных ребер на наружной поверхности протектора придает ему дополнительную жесткость, исключая его повреждение, например, при спуске в скважину, и повышает тем самым его надежность. Наличиие ребер увеличивает площадь поверхности протектора, что в свою очередь увеличивает токоотдачу. Кроме того, наличие продольных ребер обеспечивает беспрепятственное протекание пластовой жидкости.
На фигуре 1 представлен общий вид устройства для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования с армирующим элементом, расположенным на части длины протектора.
На фигуре 2 представлен вид сверху устройства для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования со сквозным армирующим элементом с поперечным местным сечением.
На фигуре 3 представлено поперечное сечение устройства для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования.
Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования содержит длинномерный протектор 1 со стержневым армирующим элементом 2. На поверхности армирующего элемента 2 выполнены выемки 3 и концевые резьбовые участки 4, на поверхности протектора 1 выполнены ребра 5.
Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования работает следующим образом.
На колонне насосно-компрессорных труб в скважину спускают погружной электродвигатель и центробежный насос (ЭЦН) установки погружных центробежных насосов (УЭЦН). К нижней части ЭЦН предварительно прикрепляют длинномерный протектор 1, длина которого значительно превышает его остальные размеры. Таким образом, устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования помещают в поднасосное пространство. Протектор 1 выполняют из протекторного сплава, т.е., из сплава металла с большим отрицательным потенциалом, чем у материала защищаемого оборудования, так могут быть использованы магниевые, алюминиевые и цинковые сплавы. Протектор 1 содержит внутренний стержневой армирующий элемент 2. Армирующий элемент 2, вставленный в тело протектора 1 может занимать только часть длины протектора 1, т.е., только одна концевая его часть находится снаружи, выступая за край протектора 1. Также армирующий элемент 2 может быть сквозным, проходящим через все тело протектора, в этом случае концы армирующего элемента 2 выступают снаружи за края протектора 1 с обеих его сторон. Для надежности крепления армирующего элемента 2 в теле протектора 1 на поверхности армирующего элемента 2 выполнены выемки 3 в виде кольцевых проточек. Протектор 1 прикрепляют к погружному оборудованию с помощью резьбового соединения. Для удобства монтажа и эксплуатации концевые участки 4 стержневого армирующего элемента 2 изготавливают с конической резьбой R2. Протектор 1 со сквозным армирующим элементом 2 выполняют с конической резьбой с двух концов 4. В поперечном сечении устройство имеет форму шестеренки за счет выполнения продольных ребер 5 на поверхности протектора 1. Данная геометрия обеспечивает беспрепятственное протекание пластовой жидкости вдоль протектора 1 и защищает УЭЦН от механических повреждений. В результате использования устройства возникает протекторная защита в гальванической паре, у которой катодом является погружное оборудование, а анодом - протектор 1, присоединенный к данному оборудованию, в частности к - ЭЦН, перекачиваемая скважинная жидкость является электролитом. В результате электрохимических реакций происходит разрушение анода-протектора 1, при этом освободившиеся электроны протектора 1 перетекают как избыточные на катод-ЭЦН, заряжая его отрицательно. Под действием электро-движущей силы данной гальванопары возникает защитный ток, натекающий на защищаемое погружное оборудование. При необходимости увеличения значения - токоотдачи для защиты скважинного оборудования используют несколько соединенных между собой заявляемых устройств. Устройства соединяют при помощи муфт и конической резьбы, нанесенной на концевые участки 4 армирующего элемента 2.
Практическое использование устройство для защиты от коррозии показало, что при его применении более, чем в 2 раза увеличивается межремонтный период погружного оборудования.
Таким образом, заявляемая полезная модель позволяет повысить эффективность работы устройства для защиты от коррозии за счет увеличения токоотдачи и повысить надежность его работы.
Claims (3)
1. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования, содержащее длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом, отличающееся тем, что на поверхности части армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба, на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки, на наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра.
2. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования по п.1, отличающееся тем, что длина части стержневого армирующего элемента, расположенной в теле протектора, менее длины протектора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013141598/03U RU137329U1 (ru) | 2013-09-10 | 2013-09-10 | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013141598/03U RU137329U1 (ru) | 2013-09-10 | 2013-09-10 | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU137329U1 true RU137329U1 (ru) | 2014-02-10 |
Family
ID=50032540
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013141598/03U RU137329U1 (ru) | 2013-09-10 | 2013-09-10 | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU137329U1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU171320U1 (ru) * | 2017-01-17 | 2017-05-29 | Дамир Радикович Гимадеев | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
RU173372U1 (ru) * | 2017-04-19 | 2017-08-24 | Дамир Радикович Гимадеев | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования и предотвращения падения его на забой скважины |
WO2018182446A1 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Псс Экспорт" (Ооо "Псс Экспорт") | Протекторное устройство, скваженный узел и способ протекторной защиты |
RU188384U1 (ru) * | 2018-08-16 | 2019-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ" | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
RU198237U1 (ru) * | 2018-08-07 | 2020-06-25 | Акционерное общество "Самаранефтегаз" | Устройство защиты от коррозии погружного насосного оборудования |
RU229981U1 (ru) * | 2024-04-05 | 2024-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМВОЛГА" | Стержень протекторный |
-
2013
- 2013-09-10 RU RU2013141598/03U patent/RU137329U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU171320U1 (ru) * | 2017-01-17 | 2017-05-29 | Дамир Радикович Гимадеев | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
WO2018182446A1 (ru) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Псс Экспорт" (Ооо "Псс Экспорт") | Протекторное устройство, скваженный узел и способ протекторной защиты |
RU2751766C2 (ru) * | 2017-03-31 | 2021-07-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Псс Экспорт" (Ооо "Псс Экспорт") | Протекторное устройство для скважинного оборудования, скважинный узел и способ протекторной защиты |
RU173372U1 (ru) * | 2017-04-19 | 2017-08-24 | Дамир Радикович Гимадеев | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования и предотвращения падения его на забой скважины |
RU198237U1 (ru) * | 2018-08-07 | 2020-06-25 | Акционерное общество "Самаранефтегаз" | Устройство защиты от коррозии погружного насосного оборудования |
RU188384U1 (ru) * | 2018-08-16 | 2019-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ" | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования |
RU229981U1 (ru) * | 2024-04-05 | 2024-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМВОЛГА" | Стержень протекторный |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU137329U1 (ru) | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования | |
CN204060596U (zh) | 一种井下解卡液压增力器 | |
US3486557A (en) | Sucker rod | |
RU171320U1 (ru) | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования | |
RU2527275C1 (ru) | Канатная насосная штанга | |
RU67168U1 (ru) | Центратор | |
CN203112929U (zh) | 井下用的控制型牺牲阳极工具套管阴极保护器 | |
US20160186749A1 (en) | Improved stator assembly for progressive cavity pumping systems | |
RU2751766C2 (ru) | Протекторное устройство для скважинного оборудования, скважинный узел и способ протекторной защиты | |
RU188384U1 (ru) | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования | |
RU60080U1 (ru) | Протектор для защиты колонны насосно-компрессорных труб от коррозии в скважинах | |
RU123060U1 (ru) | Устройство для очистки отложений с внутренней поверхности насосно-компрессорных труб и разрушения глухих пробок | |
EP4512992A2 (en) | A device comprising a dissolvable material for use in a wellbore | |
RU209680U1 (ru) | Устройство для защиты скважинного оборудования от коррозии | |
RU173372U1 (ru) | Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования и предотвращения падения его на забой скважины | |
RU105664U1 (ru) | Установка для добычи нефти | |
RU65945U1 (ru) | Конструкция колонн насосно-компрессорных труб | |
RU2231629C1 (ru) | Способ защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб | |
CN102913146A (zh) | 抽油杆助抽扶正器 | |
CN207194842U (zh) | 一种抽油杆扶正、防腐器 | |
CN203097811U (zh) | 井下水文钻孔出水快速封堵止水塞 | |
RU52915U1 (ru) | Устройство для защиты от коррозии погружного оборудования нефтедобывающих скважин | |
CN204225818U (zh) | 新型通井刮壁一体作业通井规及作业管柱 | |
EP2735695A1 (en) | Downhole tool | |
CN201284641Y (zh) | 油水井阴极保护器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MF91 | Utility model revoked (after utility model was found completely invalid) |
Effective date: 20200324 |
|
RZ9K | Other changes (utility model) | ||
TE9K | Change of address for correspondence (utility model) |
Effective date: 20210727 |