RU179815U1 - Устройство регулирования притока флюида - Google Patents

Устройство регулирования притока флюида Download PDF

Info

Publication number
RU179815U1
RU179815U1 RU2018100839U RU2018100839U RU179815U1 RU 179815 U1 RU179815 U1 RU 179815U1 RU 2018100839 U RU2018100839 U RU 2018100839U RU 2018100839 U RU2018100839 U RU 2018100839U RU 179815 U1 RU179815 U1 RU 179815U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid flow
base pipe
flow control
control device
screws
Prior art date
Application number
RU2018100839U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Чигряй
Владимир Прокофьевич Родак
Анатолий Михайлович Пашков
Алексей Георгиевич Ишутин
Original Assignee
Владимир Александрович Чигряй
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 Владимир Александрович Чигряй filed Critical Владимир Александрович Чигряй
Priority to RU2018100839U priority Critical patent/RU179815U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179815U1 publication Critical patent/RU179815U1/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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners
    • E21B43/086Screens with preformed openings, e.g. slotted liners

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)

Abstract

Устройство относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для регулирования добычи флюида при эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости.Устройство (1) регулирования притока флюида, установленное на базовой трубе (3) в зоне расположения перфорационных отверстий (4) между фильтрующими элементами (2), включает корпус (5) с выполненными соосно перфорационным отверстиям базовой трубы резьбовыми отверстиями, в которых установлены винты, расположенный между кольцами (7), в которых выполнены коаксиально расположенные сквозные пазы (8) для прохода флюида. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Устройство относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для регулирования добычи флюида при эксплуатации нефтяных пластов с зонами различной проницаемости.
Данное устройство относится к пассивным узлам регулирования притока флюида и в зависимости от условий эксплуатации (геологии пласта, пластового давления, жидкого или газообразного состояния добываемого продукта и его дебита) может применяться как самостоятельное звено в конструкции добывающих скважин, так и в качестве дополнительного средства для оптимизации потоков рабочей среды в стволе скважины.
Известно устройство регулирования притока пластовой жидкости при эксплуатации горизонтальной скважины, включающее фланец с отверстиями определенного диаметра, прикрепленный к нему сетчатый фильтр, расположенный соосно с эксплуатационной колонной, вдоль которой проложена линия управления, соединенная с соответствующим отверстием во фланце, в корпусе установлены возвратная пружина требуемой жесткости и взаимодействующий с ней гидравлически управляемый поршень, который боковой поверхностью примыкает к корпусу и эксплуатационной колонне, а противоположный пружине конец поршня сообщается с линией управления (патент РФ на полезную модель № 166287, МПК Е21В 43/12, Е21В 34/10, опубл. 20.11.2016).
Известна система регулирования притока в скважину, обеспечивающая регулирование притока в обсадную трубу жидкости, поступающей снаружи обсадной трубы, например из продуктивного пласта или промежуточной обсадной трубы, содержащая обсадную трубу с осевым направлением и стенку, имеющую толщину, клапан-регулятор притока, имеющий корпус, содержащий упор, с длиной, заданной продольной осью корпуса, и пружинный элемент, подвижный относительно корпуса и, тем самым, регулирующий приток жидкости, проходящей через клапан от входного отверстия корпуса к выходному отверстию корпуса, в которой клапан расположен таким образом, что осевое направление клапана перпендикулярно осевому направлению обсадной трубы, причем пружинный элемент выполнен с возможностью проявления своих упругих свойств в направлении указанной оси клапана и перпендикулярно осевому направлению обсадной трубы, с созданием упругой силы, обеспечивающей возможность регулирования потока жидкости через клапан от входного отверстия к выходному отверстию корпуса, при этом пружинный элемент выполнен с возможностью работы как диафрагма в направлении указанного упора с обеспечением закрывания отверстия (патент РФ № 2551599, МПК Е21В 43/12, Е21В 34/08, опубл. 27.05.2015).
Недостатком регулятора притока является низкая долговечность его фильтрующего элемента, размер которого меньше размера клапана, что приведет к его быстрой кольматации.
Известно устройство пассивного управления текучей средой в скважине регулирования потока для регулирования потока текучей среды из пласта, содержащее элемент регулирования потока, сформированный из материала с приспосабливающейся формой с открытоячеистой структурой и гидрофильного полимера, нагнетаемого в проемы открытоячеистой структуры материала с приспосабливающейся формой в количестве, достаточном, чтобы элемент регулирования потока ограничивал поток протекающей через него воды, причем гидрофильный полимер сцеплен со стенками ячеек материала с приспосабливающейся формой и размещается в проемах открытоячеистой структуры для ограничения потока воды через них (патент РФ № 2540764, МПК Е21В 43/12, Е21В 21/08, опубл. 10.02.2015).
Известно устройство для регулирования расхода флюида, включающее трубчатую диодную втулку, имеющую диодное отверстие; трубчатую внутриканальную втулку, установленную концентрически внутри диодной втулки, причем внутриканальная втулка содержит внутренний канал, находящийся в гидравлическом сообщении с диодным отверстием; и трубчатую наружноканальную втулку, внутри которой концентрически установлена диодная втулка, причем наружноканальная втулка содержит наружный канал, находящийся в гидравлическом сообщении с диодным отверстием; в котором форма диодного отверстия, положение внутреннего канала относительно диодного отверстия и положение наружного канала относительно диодного отверстия определяют сопротивление потоку флюида, перемещающегося во внутренний канал из наружного канала, и другое сопротивление потоку флюида, перемещающегося в наружный канал из внутреннего канала (патент РФ № 2529316, МПК Е21В 43/12, Е21В 21/08, опубл. 27.09.2014).
Известно устройство для выравнивания притока нефтяной скважины, содержащее несущую трубу, на которой между фиксирующими кольцами установлен фильтрующий элемент, соединенный сетью каналов с отверстием в трубе, сеть каналов для обеспечения высокого гидравлического сопротивления выполнена с многократным изменением направления движения потока жидкости и/или с многократным сужением и расширением потока, на внутренней поверхности удерживающего фильтрующий элемент фиксирующего кольца со стороны сети каналов выполнены пазы для прохождения добываемого продукта, сеть каналов выполнена на кольцах, установленных на несущей трубе в количестве необходимом для создания нужного гидравлического сопротивления, причем на торцах колец выполнены выступы и впадины, обеспечивающие радиальную ориентацию колец относительно друг друга, а перед и после колец с сетью каналов на трубе установлены переходные кольца с отверстиями для прохождения добываемого продукта. Кольца с сетью каналов закрыты кожухом, зафиксированным ступенчатым кольцом, на внутренней поверхности которого выполнены пазы для прохождения добываемого продукта. За ступенчатым кольцом в отверстии для прохождения добываемого продукта в несущую трубу на резьбе установлен регулятор притока, выполненный с проходным отверстием, диаметр которого подбирается в зависимости от интенсивности притока в месте установки устройства. Регулятор притока закрыт крышкой, которая зафиксирована на трубе винтами. Крышка, кожух и регулятор притока уплотнены резиновыми кольцами (патент РФ на полезную модель № 173196, МПК Е21В 43/12, опубл. 16.08.2017).
В данном решении рассмотрена лабиринтная схема притока, в которой негативным фактором является возможное забивание каналов, связанное с резким изменением потока и появлением застойных зон, в которых собираются мелкие частицы, прошедшие через фильтрующий элемент.
Техническая задача, решаемая посредством разработанного устройства, состоит в создании оптимальных условий добычи флюида, а также снижение трудоемкости изготовления и сборки устройства.
Решение поставленной задачи достигается тем, что устройство регулирования притока флюида, установленное на базовой трубе в зоне расположения перфорационных отверстий между фильтрующими элементами, включает корпус с выполненными соосно перфорационным отверстиям базовой трубы резьбовыми отверстиями, в которых установлены винты, расположенный между кольцами, в которых выполнены коаксиально расположенные сквозные пазы для прохода флюида.
Кроме того, фильтрующие элементы выполнены в виде цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы и создают жесткий экран с кольцевыми щелями размером от 50 до 1000 мкм и с допуском на ширину щели до 15 мкм.
Кроме того, в резьбовых отверстиях корпуса установлены стопорные винты с коническим концом, закрывающие перфорационные отверстия базовой трубы.
Кроме того, в резьбовых отверстиях корпуса установлены короткие винты, не доходящие до поверхности базовой трубы,
Кроме того, в резьбовых отверстиях корпуса установлены стопорные винты с коническим концом, закрывающие перфорационные отверстия базовой трубы, и короткие винты, не доходящие до поверхности базовой трубы.
Кроме того, диаметр перфорационных отверстий предварительно рассчитывается по разработанной математической программе.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
Фиг. 1 - общий вид расположения устройства регулирования притока флюида на базовой трубе;
Фиг. 2 - общий вид устройства регулирования притока флюида;
Фиг. 3 - сечение А-А, расположение коаксиально расположенных пазов для прохода флюида в кольце;
Фиг. 4 - сечение Б-Б, перфорационные отверстия закрыты;
Фиг. 5 - сечение В-В, перфорационные отверстия открыты.
Устройство регулирования притока флюида 1 установлено между фильтрующими элементами 2 на базовой трубе 3 хвостовика скважины. Фильтрующие элементы 2 выполнены, например, в виде цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы и создают жесткий экран с кольцевыми щелями размером от 50 до 1000 мкм и с допуском на ширину щели до 15 мкм.
Устройство регулирования притока флюида установлено в зоне расположения перфорационных отверстий 4, выполненных на базовой трубе 3 хвостовика скважины, диаметр которых предварительно рассчитывается по разработанной математической программе.
Устройство регулирования притока флюида 1 включает корпус 5 с резьбовыми отверстиями, выполненными соосно перфорационным отверстиям 4. В резьбовых отверстиях корпуса 5 установлены винты, которые могут быть выполнены, например, в виде стопорных винтов 6 с коническим концом, закрывающих перфорационные отверстия 4. Корпус 5 расположен между кольцами 7, в которых выполнены коаксиально расположенные сквозные пазы 8 для постоянного прохода флюида. С другой стороны в кольцах 7 закреплены фильтрующие элементы 2. Между корпусом 5 и базовой трубой 3 образована полость Г.
В резьбовых отверстиях корпуса 5 могут быть установлены короткие винты 9, не доходящие до поверхности базовой трубы 3, при этом перфорационные отверстия 4, выполненные на базовой трубе 3 хвостовика скважины, свободны для прохода флюида.
В резьбовых отверстиях корпуса 5 могут быть установлены стопорные винты 6 с коническим концом, закрывающие перфорационные отверстия базовой трубы, и короткие винты 9, не доходящие до поверхности базовой трубы 3.
Устройство регулирования притока флюида работает следующим образом.
Для открытия требуемого количества отверстий стопорные винты 6 с коническим концом вывинчиваются, а на их место ввинчиваются короткие винты 9, не доходящие до поверхности базовой трубы 3.
Поток жидкости, пройдя через щелевую решетку фильтрующих элементов 2, движется вдоль внешней поверхности базовой трубы 3 и через пазы 8 в кольце 3 попадает в полость Г, и через открытые перфорационные отверстия 4 поступает внутрь базовой трубы 3, где сливается с общим потоком.
Применение данного устройства обеспечивает выравнивание притока вдоль ствола скважины, позволяет регулировать перепад давления в сети каналов, повышает технологичность изготовления и сборки устройства.

Claims (6)

1. Устройство регулирования притока флюида, установленное на базовой трубе в зоне расположения перфорационных отверстий между фильтрующими элементами, отличающееся тем, что включает корпус с выполненными соосно перфорационным отверстиям базовой трубы резьбовыми отверстиями, в которых установлены винты, расположенный между кольцами, в которых выполнены коаксиально расположенные сквозные пазы для прохода флюида.
2. Устройство регулирования притока флюида по п. 1, отличающееся тем, что фильтрующие элементы выполнены в виде цилиндрической спирали из высокоточного профиля V-образной формы и создают жесткий экран с кольцевыми щелями размером от 50 до 1000 мкм и с допуском на ширину щели до 15 мкм.
3. Устройство регулирования притока флюида по п. 1, отличающееся тем, что в резьбовых отверстиях корпуса установлены стопорные винты с коническим концом, закрывающие перфорационные отверстия базовой трубы.
4.Устройство регулирования притока флюида по п. 1, отличающееся тем, в резьбовых отверстиях корпуса установлены короткие винты, не доходящие до поверхности базовой трубы.
5. Устройство регулирования притока флюида по п. 1, отличающееся тем, что в резьбовых отверстиях корпуса установлены стопорные винты с коническим концом, закрывающие перфорационные отверстия базовой трубы, и короткие винты, не доходящие до поверхности базовой трубы.
6. Устройство регулирования притока флюида по п. 1, отличающееся тем, что диаметр перфорационных отверстий предварительно рассчитывается по разработанной математической программе.
RU2018100839U 2018-01-10 2018-01-10 Устройство регулирования притока флюида RU179815U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100839U RU179815U1 (ru) 2018-01-10 2018-01-10 Устройство регулирования притока флюида

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100839U RU179815U1 (ru) 2018-01-10 2018-01-10 Устройство регулирования притока флюида

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179815U1 true RU179815U1 (ru) 2018-05-24

Family

ID=62203217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018100839U RU179815U1 (ru) 2018-01-10 2018-01-10 Устройство регулирования притока флюида

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179815U1 (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2259472C2 (ru) * 2003-11-24 2005-08-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Самарские Горизонты" Скважинный фильтр
US20070119598A1 (en) * 1998-08-21 2007-05-31 Bj Services Company, U.S.A. System and method for downhole operation using pressure activated and sleeve valve assembly
EP2607616A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-26 Welltec A/S Production system for producing hydrocarbons from a well
US20130327528A1 (en) * 2012-01-06 2013-12-12 Odessa Separator, Inc. Downhole Assembly for Treating Wellbore Components, and Method for Treating a Wellbore
US20140008079A1 (en) * 2011-01-10 2014-01-09 Statoil Petroleum As Valve arrangement for a production pipe
RU2529316C2 (ru) * 2009-12-10 2014-09-27 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство для регулирования расхода флюида
RU2540764C2 (ru) * 2009-08-13 2015-02-10 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство и способ пассивного управления текучей средой в скважине
RU2551599C2 (ru) * 2009-12-03 2015-05-27 Веллтек А/С Устройство для регулирования притока в эксплуатационной обсадной трубе
RU166287U1 (ru) * 2015-10-29 2016-11-20 Максим Васильевич Леухин Устройство регулирования притока пластовой жидкости при эксплуатации горизонтальной скважины
RU173196U1 (ru) * 2017-04-13 2017-08-16 Сергей Евгеньевич Варламов Устройство для выравнивания притока нефтяной скважины

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070119598A1 (en) * 1998-08-21 2007-05-31 Bj Services Company, U.S.A. System and method for downhole operation using pressure activated and sleeve valve assembly
RU2259472C2 (ru) * 2003-11-24 2005-08-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Самарские Горизонты" Скважинный фильтр
RU2540764C2 (ru) * 2009-08-13 2015-02-10 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство и способ пассивного управления текучей средой в скважине
RU2551599C2 (ru) * 2009-12-03 2015-05-27 Веллтек А/С Устройство для регулирования притока в эксплуатационной обсадной трубе
RU2529316C2 (ru) * 2009-12-10 2014-09-27 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство для регулирования расхода флюида
US20140008079A1 (en) * 2011-01-10 2014-01-09 Statoil Petroleum As Valve arrangement for a production pipe
EP2607616A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-26 Welltec A/S Production system for producing hydrocarbons from a well
US20130327528A1 (en) * 2012-01-06 2013-12-12 Odessa Separator, Inc. Downhole Assembly for Treating Wellbore Components, and Method for Treating a Wellbore
RU166287U1 (ru) * 2015-10-29 2016-11-20 Максим Васильевич Леухин Устройство регулирования притока пластовой жидкости при эксплуатации горизонтальной скважины
RU173196U1 (ru) * 2017-04-13 2017-08-16 Сергей Евгеньевич Варламов Устройство для выравнивания притока нефтяной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2657209C (en) Method for flow control and autonomous valve or flow control device
CA2711365C (en) Improved method for flow control and autonomous valve or flow control device
CA2824302C (en) Autonomous valve
AU2008345749B2 (en) Method for self-adjusting (autonomously adjusting) the flow of a fluid through a valve or flow control device in injectors in oil production
AU2011212499B2 (en) Flow control device and flow control method
CA2717858C (en) System and method for controlling the flow of fluid in branched wells
AU2011355304B2 (en) Valve arrangement for a production pipe
CA2848243C (en) Autonomous valve with temperature responsive device
AU2009217847B2 (en) Tubular member having self-adjusting flow control devices controlling the flow of fluid into or out of the tubular member
RU2012107228A (ru) Установка и способ регулирования притока воды в скважину
AU2009232495A1 (en) System and method for recompletion of old wells
AU2011355304A1 (en) Valve arrangement for a production pipe
WO2015065346A1 (en) Adjustable autonomous inflow control devices
RU178922U1 (ru) Устройство регулирования притока флюида
RU179815U1 (ru) Устройство регулирования притока флюида
RU181685U1 (ru) Устройство регулирования притока флюида
RU2682388C1 (ru) Устройство регулирования притока флюида
RU2739173C1 (ru) Автономный регулятор притока
EP2663733A2 (en) Autonomous valve