RU178908U1 - Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины - Google Patents

Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины Download PDF

Info

Publication number
RU178908U1
RU178908U1 RU2017140655U RU2017140655U RU178908U1 RU 178908 U1 RU178908 U1 RU 178908U1 RU 2017140655 U RU2017140655 U RU 2017140655U RU 2017140655 U RU2017140655 U RU 2017140655U RU 178908 U1 RU178908 U1 RU 178908U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
implosion chamber
implosion
chamber
annular
annular channel
Prior art date
Application number
RU2017140655U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Семенович Захаров
Геннадий Нестерович Шариков
Александр Юрьевич Рыскин
Original Assignee
Борис Семенович Захаров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Борис Семенович Захаров filed Critical Борис Семенович Захаров
Priority to RU2017140655U priority Critical patent/RU178908U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178908U1 publication Critical patent/RU178908U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/003Vibrating earth formations

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть использована при освоении нефтяных или газовых скважин и для интенсификации притока в действующих скважинах. Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины содержит колонну насосно-компрессорных труб, соединенную посредством переводника с имплозионной камерой, соединенный с колонной штанг поршень с механическим уплотнением, установленный в нижней части имплозионной камеры запорный клапан с горизонтальными выходными каналами, нижняя часть имплозионной камеры посредством криволинейной поверхности преобразована в кольцевой канал, кольцевой поток из которой направлен в обратном направлении под углом 180° относительно направления потока в верхней и средней частях имплозионной камеры, при этом запорный клапан расположен над выходным сечением кольцевого канала и снабжен кольцевым затвором, установленным с возможностью перекрытия выходного сечения кольцевого канала имплозионной камеры. В результате достигается возможность повысить надежность работы за счет упрощения конструкции путем исключения из нее пакера и повышения эффективности воздействия генератора на призабойную зону скважины увеличения давления на криволинейной поверхности при повороте потока в нижней части имплозионной камеры.

Description

Полезная модель относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть использована при освоении нефтяных или газовых скважин и для интенсификации притока в действующих скважинах.
Известен имплозионный гидрогенератор давления многократного действия, содержащий заборный трубопровод с отверстиями для подвода пластового давления скважинной жидкости, цилиндр имплозионной камеры, переводник, соединяющий заборный трубопровод с цилиндром имплозионной камеры, плунжер, соединенный со штангой, рабочую камеру, состоящую из рабочего цилиндра с окнами и концентраторами давления, запорного клапана, штока, цилиндрической пружины сжатия и жесткого упора, и муфту запорного клапана, соединяющую цилиндр имплозионной камеры с рабочей камерой (см. патент RU № 2303691, кл. F16F 5/00, опубл. 27.07.2007).
Однако данный имплозионный гидрогенератор давления имеет сложную конструкцию, что сужает область его использования.
Известен генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины, содержащий колонну насосно-компрессорных труб, соединенную с имплозионной камерой, установленный на канате плунжер и установленный под имплозионной камерой запорный клапан с горизонтальными выходными каналами (см. книгу А.А. Попова, Имплозия в процессах нефтедобычи, М., Недра, 1996, с. 113-115).
Однако данный генератор имеет сложную конструкцию и ненадежен в работе.
Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины, содержащий колонну насосно-компрессорных труб, соединенную посредством переводника с имплозионной камерой с механическим уплотнением в ее верхней части, соединенный с колонной штанг плунжер, установленный в нижней части имплозионной камеры запорный клапан с горизонтальными выходными каналами (см. патент на полезную модель RU № 140281, опубл. 10.05.2014).
Однако в данном устройстве в имплозионной камере находится очень большое количество жидкости, что снижает способность создавать вакуум и снижает эффективность устройства. Кроме того, конструкция шарикового клапанного узла малоэффективна, т.к. отсутствует манометр для замера давления, что сужает возможности генератора.
Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является устранение указанных выше недостатков.
Технический результат заключается в том, что достигается возможность повысить надежность работы за счет упрощения конструкции и уменьшения вредного пространства в имплозионной камере за счет использования насосной пары цилиндр-поршень, повышения эффективности воздействия генератора на призабойную зону скважины за счет преобразования кинетической энергии потока жидкости в энергию гидравлического удара и, дополнительно, за счет увеличения давления на криволинейной поверхности при повороте потока в нижней части имплозионной камеры и обеспечения воздействия на призабойную зону скважины по всему поперечному сечению скважины в месте истечения жидкостного потока из клапана в призабойную зону скважины.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины содержит колонну насосно-компрессорных труб, соединенную посредством переводника с имплозионной камерой, соединенный с колонной штанг поршень с механическим уплотнением, установленный в нижней части имплозионной камеры запорный клапан с горизонтальными выходными каналами, нижняя часть имплозионной камеры посредством криволинейной поверхности преобразована в кольцевой канал, кольцевой поток из которой направлен в обратном направлении под углом 180° относительно направления потока в верхней и средней частях имплозионной камеры, при этом запорный клапан расположен над выходным сечением кольцевого канала и снабжен кольцевым затвором, установленным с возможностью перекрытия выходного сечения кольцевого канала имплозионной камеры.
Под имплозионной камерой генератора установлен самопишущий манометр.
В ходе проведенной работы удалось создать конструкцию устройства, состоящую из небольшого набора конструктивно простых элементов: имплозионной камеры в виде вертикальной трубы в верхней и средней частях имплозионной камеры и выполнение поршня с механическим уплотнением. Кроме того, обеспечено воздействие на призабойную скважину по всему поперечному периметру генератора в горизонтальной плоскости, что значительно расширяет зону воздействия на призабойную зону пласта, причем значительно увеличивается воздействие на пласт за счет подачи жидкой среды под более высоким давлением в результате увеличения энергии в ходе разворота потока на 180° в нижней части имплозионной камеры.
На чертеже представлено схематичное изображение генератора давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины.
Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины содержит колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) 1, соединенную посредством переводника с имплозионной камерой 2, соединенный с колонной штанг 3 поршень 4 с механическим уплотнением и установленный в нижней части имплозионной камеры 2 запорный клапан 5 с горизонтальными выходными каналами 6.
Нижняя часть имплозионной камеры 2 посредством криволинейной поверхности 7 преобразована в кольцевой канал 8.
Кольцевой поток из имплозионной камеры 2 направлен в обратном направлении под углом 180° относительно направления потока в верхней и средней частях имплозионной камеры 2, при этом запорный клапан 5 расположен над выходным сечением кольцевого канала 8 и снабжен кольцевым затвором, установленным с возможностью перекрытия выходного сечения кольцевого канала 8 имплозионной камеры 2.
Под имплозионной камерой 2 генератора установлен самопишущий манометр 9.
Генератор работает следующим образом.
После того, как на НКТ 1 в скважину спущена имплозионная камера 2 вместе с запорным клапаном 5, в скважину на колонне штанг 3 спускают поршень 4 с механическим уплотнением до криволинейной поверхности 7. Затем в НКТ 1 закачивают рабочую жидкость, причем НКТ 1 заполняют до уровня устья скважины.
При подъеме поршня 4 вверх в имплозионной камере 2 создается глубокий вакуум, обеспеченный работой механического уплотнения поршня 4 и запорного клапана 5, перекрывающего выходное кольцевое сечение кольцевого канала 8 имплозионной камеры 2. Запорный элемент запорного клапана 5 может быть выполнен в виде плоского кольца, изготовленного из твердого сплава, что позволяет повысить надежность работы клапана и одновременно увеличить его вес, что дополнительно увеличивает надежность его работы.
При выходе поршня 4 из имплозионной камеры 2 создается сначала депрессия, а затем жидкость из НКТ 1 устремляется в имплозионную камеру 2 с огромной скоростью.
Эффект создания депрессии усиливается за счет того, что выход поршня 4 с учетом использования механического уплотнения происходит практически мгновенно, что обеспечивает возможность создания и поддержания более глубокой депрессии до момента, когда жидкость устремляется в имплозионную камеру 2.
Волна депрессии не оказывает воздействия на продуктовый пласт и гасится в НКТ 1. При этом не происходит засорения имплозионной камеры 2 продуктами колматации.
За депрессией в результате резкого торможения потока рабочей жидкости в нижней части имплозионной камеры 2 перед запорным клапаном 5 формируется гидравлический удар. Под действием гидроудара запорный клапан 5 открывается и пропускает волну давления через горизонтальные выходные каналы 6 в призабойную зону пласта. Под действием этого гидравлического удара потока рабочей жидкости в пласте формируются щели, что приводит к увеличению притока пластовой жидкости при добыче нефти или к увеличению закачки воды в нагнетательных скважинах.
Затем поршень 4 опять опускают в имплозионную камеру 2. Рабочая жидкость, находящаяся в имплозионной камере 2, будет при этом выдавливаться в зону перфорации НКТ 1 и далее в призабойную зону пласта.
Во время работы необходимо следить за уровнем рабочей жидкости в НКТ 1, и по мере необходимости добавлять рабочую жидкость с помощью насосного агрегата. В рабочую жидкость можно добавлять, при необходимости, различного рода смеси для увеличения эффекта гидроразрыва, например соляную кислоту и др.
Далее, при необходимости, описанный выше цикл повторяется.

Claims (2)

1. Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины, содержащий колонну насосно-компрессорных труб, соединенную посредством переводника с имплозионной камерой, соединенный с колонной штанг поршень с механическим уплотнением, установленный в нижней части имплозионной камеры запорный клапан с горизонтальными выходными каналами, отличающийся тем, что нижняя часть имплозионной камеры посредством криволинейной поверхности преобразована в кольцевой канал, кольцевой поток из которой направлен в обратном направлении под углом 180° относительно направления потока в верхней и средней частях имплозионной камеры, при этом запорный клапан расположен над выходным сечением кольцевого канала и снабжен кольцевым затвором, установленным с возможностью перекрытия выходного сечения кольцевого канала имплозионной камеры.
2. Генератор давления по п. 1, отличающийся тем, что под имплозионной камерой генератора установлен самопишущий манометр.
RU2017140655U 2017-11-22 2017-11-22 Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины RU178908U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017140655U RU178908U1 (ru) 2017-11-22 2017-11-22 Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017140655U RU178908U1 (ru) 2017-11-22 2017-11-22 Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU178908U1 true RU178908U1 (ru) 2018-04-23

Family

ID=62043742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017140655U RU178908U1 (ru) 2017-11-22 2017-11-22 Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU178908U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2256782C1 (ru) * 2003-10-21 2005-07-20 Кондратьев Александр Сергеевич Устройство для добычи нефти и обработки призабойной зоны скважины
RU62971U1 (ru) * 2006-05-02 2007-05-10 Юрий Андреевич Бурьян Гидродинамический имплозионный генератор давления многоразового действия
EP1232330B1 (en) * 1999-11-23 2007-06-06 Applied Seismic Research Corporation Method and apparatus for seismic stimulation of fluid-bearing formations
RU2303691C2 (ru) * 2005-11-14 2007-07-27 Виктор Васильевич Совпель Имплозионный гидрогенератор давления многократного действия
RU2320866C2 (ru) * 2006-05-02 2008-03-27 Юрий Андреевич Бурьян Устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта
CN102943658A (zh) * 2012-10-30 2013-02-27 陕西高新能源发展有限公司 一种采油装置
RU140281U1 (ru) * 2014-01-24 2014-05-10 Борис Семенович Захаров Устройство для воздействия на призабойную зону скважины

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1232330B1 (en) * 1999-11-23 2007-06-06 Applied Seismic Research Corporation Method and apparatus for seismic stimulation of fluid-bearing formations
RU2256782C1 (ru) * 2003-10-21 2005-07-20 Кондратьев Александр Сергеевич Устройство для добычи нефти и обработки призабойной зоны скважины
RU2303691C2 (ru) * 2005-11-14 2007-07-27 Виктор Васильевич Совпель Имплозионный гидрогенератор давления многократного действия
RU62971U1 (ru) * 2006-05-02 2007-05-10 Юрий Андреевич Бурьян Гидродинамический имплозионный генератор давления многоразового действия
RU2320866C2 (ru) * 2006-05-02 2008-03-27 Юрий Андреевич Бурьян Устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта
CN102943658A (zh) * 2012-10-30 2013-02-27 陕西高新能源发展有限公司 一种采油装置
RU140281U1 (ru) * 2014-01-24 2014-05-10 Борис Семенович Захаров Устройство для воздействия на призабойную зону скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA200971134A1 (ru) Углеводороды
MX2009004621A (es) Disposicion para la extraccion de hidrocarburos incorporada en pozos de yacimientos petroliferos.
CN103061724A (zh) 面向易吐粉吐砂双煤层的分层控压联合排采装置
RU2395673C2 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления многократного действия
RU178908U1 (ru) Генератор давления многократного действия для воздействия на призабойную зону скважины
CN108071376B (zh) 一种煤层气井中的注采管柱
RU2320866C2 (ru) Устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта
CN205154107U (zh) 一种井口液压举升装置
CN204716213U (zh) 脉动压力驱动自平衡活塞泵排液装置
CN205779596U (zh) 一种抽油泵和采油管柱
RU73030U1 (ru) Устройство для гидродинамического воздействия на призабойную зону
CN113914824B (zh) 一种可洗井泵下随动密封增产管柱及高效举升方法
RU140281U1 (ru) Устройство для воздействия на призабойную зону скважины
CN104929595A (zh) 脉动压力驱动自平衡活塞泵排液装置及其工艺方法
RU2522195C1 (ru) Устройство для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону пласта
RU131801U1 (ru) Насосная установка для эксплуатации скважины с боковым стволом
CN101250993A (zh) 一种水平井捞砂装置及其捞砂方法
RU2704088C1 (ru) Глубинное газоперепускное устройство для скважины, эксплуатируемой штанговым насосом
CN204692060U (zh) 一种低阻防砂抽油泵
RU2585299C1 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления
RU155748U1 (ru) Комплексная погружная бесштанговая электронасосная установка
RU146622U1 (ru) Имплозионный гидрогенератор давления
CN201747310U (zh) 油井自动振源
RU161889U1 (ru) Устройство для имплозионного воздействия на пласт
CN202690024U (zh) 强制水力冲击脉动注水器

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181123