RU198346U1 - Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта - Google Patents
Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта Download PDFInfo
- Publication number
- RU198346U1 RU198346U1 RU2020111426U RU2020111426U RU198346U1 RU 198346 U1 RU198346 U1 RU 198346U1 RU 2020111426 U RU2020111426 U RU 2020111426U RU 2020111426 U RU2020111426 U RU 2020111426U RU 198346 U1 RU198346 U1 RU 198346U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- packer
- slips
- rings
- sealing element
- hydraulic fracturing
- Prior art date
Links
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 27
- 239000011343 solid material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims description 7
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 21
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 239000007799 cork Substances 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 210000003739 neck Anatomy 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B33/00—Sealing or packing boreholes or wells
- E21B33/10—Sealing or packing boreholes or wells in the borehole
- E21B33/12—Packers; Plugs
- E21B33/129—Packers; Plugs with mechanical slips for hooking into the casing
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)
- Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к нефтяной промышленности и может быть применена для проведения поинтервального многостадийного гидроразрыва пласта в скважинах преимущественно с горизонтальным окончанием. Устройство включает цилиндрический корпус со сквозным осевым отверстием круглого сечения и выполненным в верхней части корпуса посадочным местом под пробку. На корпус надеты: уплотнительный элемент, два шлипсовых узла с зубьями, верхний и нижний, а также установочные кольца, которые расположены по обеим сторонам каждого шлипсового узла, причем шлипсовые узлы и установочные кольца сопрягаются между собой по выполненным на них конусным поверхностям. Устройство имеет посадочные места под разрушаемые элементы для соединения со скважинным оборудованием. Отличительная особенность устройства заключается в том, что зубья на поверхности обоих шлипсовых узлов направлены в сторону нижней части цилиндрического корпуса, а уплотнительный элемент состоит из набора периодически чередующихся колец, выполненных, первые - из упругого эластичного, а вторые - из твердого материала.Техническим результатом является повышение надежности работы устройства, расширение рабочего диапазона по гидравлическим давлениям и удешевление производства. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Полезная модель относится к нефтяной промышленности и может быть применена для проведения поинтервального многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в скважинах преимущественно с горизонтальным окончанием или боковых стволах реанимируемых скважин.
Известно устройство для проведения многостадийного гидроразрыва пласта (патент RU №2668209).
Устройство для проведения многостадийного гидроразрыва пласта включает муфту для проведения МГРП, седло для открытия муфты и шар для перекрытия сечения седла, при этом муфта имеет герметичную втулку. Втулка муфты имеет профиль для зацепления седла с соответствующим седлом, имеющим ответный профиль при его продавливании по стволу скважины. Неудобством при использования данного устройства является необходимость заранее устанавливать муфты в колонну спускаемых в скважину труб.
Известен пакер для многостадийного гидроразрыва пласта (патент US №9835003). Устройство содержит установочный клин с конусной наружной поверхностью, со сквозным цилиндрическим отверстием и посадочным местом под пробку, предназначенную для герметичного перекрытия сквозного цилиндрического отверстия, уплотнительную манжету, надетую на установочный клин и шлипсовый узел с зубьями на наружной поверхности. В шлипсовом узле выполнено сквозное отверстие, с конусной поверхностью, сопрягающейся с наружной конусной поверхностью установочного клина. При установке пакера в трубе скважины с помощью скважинного оборудования шлипсовый узел напрессовывается на установочный клин. При скольжении конусных поверхностей щлипсового узла и установочного клина друг по другу происходит их заклинивание в трубе скважины.
Для обеспечения прочного заклинивания угол конусных поверхностей установочного клина и шлипсового узла выполнен достаточно малым, что может быть причиной слишком раннего преждевременного заклинивания и недостаточно плотного прижатия уплотнительной манжеты к уплотняемым поверхностям трубы скважины и установочного клина. В таком случае необходимая герметичность установленного пакера не будет обеспечена.
Наиболее близким аналогом заявляемого устройства является укороченный пакер с большим проходным отверстием (патент US №9677375), применяемый для многостадийного гидроразрыва пласта.
Данное устройство содержит цилиндрический корпус со сквозным отверстием вдоль его длинной оси и гнездом под пробку, предназначенную для герметичного перекрытия данного отверстия в корпусе, шлипсы с зубьями, установочные кольца и уплотнительный элемент. липсы и установочные кольца выполнены с конусными поверхностями. Конусные поверхности шлипсов и установочных колец входят между собой в зацепление таким образом, что при установке пакера в скважинной трубе при перемещении установочных колец на шлипсы действует направленная радиально от длинной оси пакера выдавливающая сила.
Пакер данной конструкции имеет тонкие стенки корпуса и, при его установке в скважине и перекрытии сквозного отверстия в корпусе пробкой, под воздействием большого перепада давления в процессе гидроразрыва пласта возможна деформация стенок пакера и его разрушение. Кроме того, даже при небольшой деформации корпуса пакера велика вероятность нарушения герметичности уплотнительного элемента.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение прочности и надежности работы устройства, расширение диапазона его рабочих гидравлических давлений, при сохранении большого диаметра проходного отверстия, удешевление устройства.
Сущность заявляемой полезной модели заключается в том, что в пакере для многостадийного гидроразрыва пласта, содержащем цилиндрический корпус со сквозным осевым отверстием круглого сечения и выполненным в верхней части корпуса посадочным местом под пробку, предназначенную для герметичного перекрытия сквозного осевого отверстия; надетые на корпус: два шлипсовых узла, верхний и нижний, с зубьями на своей наружной поверхности, установочные кольца, расположенные по обеим сторонам каждого шлипсового узла, - причем шлипсовые узлы и установочные кольца сопрягаются между собой по выполненным на них конусным поверхностям таким образом, что при сдвиге установочных колец навстречу друг другу на шлипсовый узел действует сила, направленная радиально от оси цилиндрического корпуса, и уплотнительный элемент, расположенный между шлипсовыми узлами, - зубья на поверхности шлипсовых узлов, верхнего и нижнего, направлены в сторону нижней части цилиндрического корпуса, а уплотнительный элемент состоит из набора периодически чередующихся колец, выполненных, первые - из упругого эластичного, а вторые - из твердого материала.
Кроме того заявляется полезная модель с вышеописанными признаками, в которой в установочном кольце, контактирующем с нижним шлипсовым узлом со стороны нижней части цилиндрического корпуса, выполнены посадочные места под разрушаемые элементы, предназначенные для соединения пакера с оборудованием, устанавливающем пакер в скважине.
Технический результат полезной модели заключается в повышении надежности работы устройства, расширение рабочего диапазона по гидравлическим давлениям, применяемым при гидроразрыве пластов, возможности использовать при изготовлении более доступные дешевые материалы при сохранении достаточной прочности конструкции и проходного отверстия большого диаметра.
Заявляемая полезная модель поясняется с помощью фиг. 1, на которой изображен общий вид устройства. На фиг. 1 позициями 1-10 обозначены:
1 - корпус;
2 - сквозное отверстие в корпусе;
3 - посадочное место под пробку;
4 - верхний шлипсовый узел;
5 - нижний шлипсовый узел;
6 - установочное кольцо;
7 - уплотнительный элемент;
8 - упругое кольцо уплотнительного элемента;
9 - твердое кольцо уплотнительного элемента;
10 - посадочные места разрушаемых элементов.
Основным силовоспринимающим элементом конструкции пакера является корпус 1. Корпус 1 имеет цилиндрическую форму, вдоль длинной оси которого выполнено сквозное отверстие большого диаметра 2.
В верхней части корпуса 1 выполнено посадочное место 3 под уплотнительную пробку.
Остальные элементы конструкции: шлипсовые узлы 4 и 5, установочные кольца 6, уплотнительный элемент 7, - надеты на внешнюю цилиндрическую поверхность корпуса с возможностью перемещения.
Верхний 4 и нижний 5 шлипсы расположены между установочными кольцами 6. Шлипсы и установочные кольца сопрягаются между собой выполненными на них конусными поверхностями. Зубья на внешней поверхности шлипсов 4 и 5 направлены в одну сторону: в сторону нижней части корпуса 1.
Уплотнительный элемент 7 расположен между верхним 4 и нижним 5 шлипсом и граничит с обеих сторон с установочными кольцами 6.
Уплотнительный элемент представляет собой многорядное уплотнение, состоящее из набора периодически чередующихся колец, выполненных, первые 8 - из упругого эластичного материала, вторые 9 - из твердого материала.
На нижнем установочном кольце выполнены посадочные места 10 под разрушаемые элементы, предназначенные для соединения пакера с оборудованием, устанавливающем пакер в скважине.
Корпус 1, установочные кольца 6 могут быть изготовлены из известных в технике металлических или полимерных материалов, достаточной прочности.
Шлипсы 4 и 5 должны быть изготовлены из материалов высокой твердости, например закаленных сплавов или чугуна. Шлипсы могут иметь монолитную конструкцию, либо представлять собой узел собранный из отдельных деталей. Зубья шлипсов могут быть сформированы на самих деталях, например нарезкой, либо вставлены в тело шлипсов, либо выполнены по другой технологии, известной из уровня техники.
Кольца 8 и 9 могут иметь, предпочтительно, прямоугольное сечение и быть изготовлены: первые 8 - из резины или полимерных материалов, способных упруго деформироваться, иметь достаточную прочность и устойчивость к истиранию; вторые 9 - из металлических сплавов, полимеров и других известных твердых материалов.
Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта работает следующим образом.
Для спуска и установки пакера в скважине на заданной глубине применяется специализированное серийное скважинное оборудование: установочные гидравлические, электромеханические или взрывные камеры. Пакер соединяется с установочной камерой с помощью переходника - адаптера.
На фиг. 2 показан один из вариантов соединения пакера с установочной камерой через адаптер, где позициями: 4, 5, 7, 11-17, - бозначены:
4 - верхний шлипсовый узел;
5 - нижний шлипсовый узел; 7 - уплотнительный элемент;
11 - стержень адаптера;
12 - резьбовой конец адаптера;
13 - головка адаптера;
14 - установочная камера;
15 - резьбовая шпилька (разрушаемый элемент);
16 - верхняя часть корпуса пакера;
17 - нижнее установочное кольцо.
Адаптер содержит стержень 11, с резьбой 12 на верхнем конце для соединения с установочной камерой 14 (полностью не показана) и головкой 13 на нижнем конце для соединения с пакером.
Адаптер резьбовым концом 12 ввинчивают в тягу (не показана) установочной камеры 14. Пакер надевается на адаптер и соединяется с ним с помощью разрушаемых элементов 15, например резьбовых шпилек со срезными шейками, рассчитанными на заданное усилие среза. Верхним концом корпуса 16 пакер упирается в торец установочной камеры 14.
По сигналу с дневной поверхности установочная камера начинает работать, при этом ее тяга уходит вглубь корпуса камеры и втягивает за собой соединенный с ней адаптер. На нижнее установочное кольцо 17, соединенное разрушаемыми элементами 15 с головкой адаптера 13, начинает действовать сила, направленная вдоль длинной оси корпуса пакера в верхнем направлении. Нижнее установочное кольцо 17 в свою очередь перемещается вдоль корпуса пакера и передает силовое воздействие на выше расположенные элементы конструкции пакера: нижний шлипсовый узел 5, следующие установочные кольца, уплотнительный элемент 7, верхний шлипсовый узел 4.
При этом происходит сжатие и деформация упругих колец уплотнительного элемента и выдавливание шлипсовых узлов 4, 5 установочными кольцами в радиальном направлении к стенкам скважины.
После плотного прижатия зубьев шлипсовых узлов и упругих колец уплотнительного элемента к стенкам скважины сила воздействия со стороны установочной камеры начинает возрастать и при достижении заданной величины происходит разрушение элементов 15. Адаптер отцепляется от пакера и поднимается вместе с установочной камерой на дневную поверхность. Пакер остается в скважине, прочно закрепленным за ее стенки.
При проведении операции гидроразрыва пласта в скважину сбрасывают пробку для герметичного перекрытия отверстия в корпусе пакера. Пробка обычно представляет собой шар из металлических сплавов или полимерных материалов. После этого в скважине насосами поднимают гидравлическое давление.
Затем эти операции повторяют многократно на следующих вышележащих интервалах скважины.
Установленный в скважине пакер с пробкой должен герметично перекрыть скважину и выдержать создаваемый перепад гидравлического давления, который может достигать высоких значений, порядка 70 МПа.
При таких перепадах давления сила, действующая на пакер, может достигать величины нескольких десятков тонн, что в несколько раз больше усилия постановки пакера в скважине, развиваемой установочной камерой.
Чтобы предотвратить передачу силового воздействия такой большой величины на уплотнительный элемент верхний шлипсовый узел выполнен с зубцами, направленными в сторону нижней части пакера. При этом зубцы шлипсового узла врезаются в стенки скважины и принимают нагрузку на себя, защищая уплотнительный элемент от избыточного силового воздействия. При ориентации шлипсовых узлов, как в серийных выпускаемых промышленностью шлипсовых пакерах, с зубьями, наклоненными в противоположные стороны, это избыточное силовое воздействие приводит к возникновению больших напряжений в районе расположения уплотнительного элемента и, как правило, к продавливанию и разрушению тонкостенного корпуса пакера, а также к нарушению герметичности и сдвигу пакера с места постановки.
Применяемое в заявляемом устройстве техническое решение позволяет использовать для изготовления пакера менее прочные и более дешевые материалы, при сохранении необходимой прочности корпуса пакера.
Исполнение уплотнительного элемента в виде многорядного уплотнения дополнительно существенно повышает надежность пакера и гарантирует обеспечение герметичного уплотнения между стенками скважины и пакером при тяжелых условиях эксплуатации и высоких гидравлических перепадах давлениях.
Заявляемое устройство успешно прошло заводские испытания на одном из предприятий г. Саратова, подтвердило свою работоспособность и надежность.
Claims (2)
1. Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта, содержащий цилиндрический корпус со сквозным осевым отверстием круглого сечения и выполненным в верхней части корпуса посадочным местом под пробку, предназначенную для герметичного перекрытия сквозного осевого отверстия; надетые на корпус: два шлипсовых узла, верхний и нижний, с зубьями на своей наружной поверхности, установочные кольца, расположенные по обеим сторонам каждого шлипсового узла, причем шлипсовые узлы и установочные кольца сопрягаются между собой по выполненным на них конусным поверхностям таким образом, что при сдвиге установочных колец навстречу друг другу на шлипсовый узел действует сила, направленная радиально от оси цилиндрического корпуса, и уплотнительный элемент, расположенный между шлипсовыми узлами, отличающийся тем, что зубья на поверхности шлипсовых узлов, верхнего и нижнего, направлены в сторону нижней части цилиндрического корпуса, а уплотнительный элемент состоит из набора периодически чередующихся колец, выполненных, первые - из упругого эластичного, а вторые - из твердого материала.
2. Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта по п. 1, отличающийся тем, что в установочном кольце, контактирующем с нижним шлипсовым узлом со стороны нижней части цилиндрического корпуса, выполнены посадочные места под разрушаемые элементы, предназначенные для соединения пакера для гидроразрыва пласта с оборудованием, устанавливающем пакер в скважине.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020111426U RU198346U1 (ru) | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020111426U RU198346U1 (ru) | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU198346U1 true RU198346U1 (ru) | 2020-07-02 |
Family
ID=71510793
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020111426U RU198346U1 (ru) | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU198346U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3559733A (en) * | 1969-05-01 | 1971-02-02 | Dresser Ind | Well packers |
RU2151854C1 (ru) * | 1999-03-18 | 2000-06-27 | Предприятие "Кубаньгазпром" | Пакер гидравлический |
RU2296853C2 (ru) * | 2005-02-14 | 2007-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Югсон-Сервис" | Разбуриваемый пакер |
RU2483192C1 (ru) * | 2011-10-12 | 2013-05-27 | Закрытое акционерное общество "Газтехнология" | Разбуриваемый пакер |
RU159875U1 (ru) * | 2015-05-05 | 2016-02-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) | Разбуриваемый пакер |
-
2020
- 2020-03-18 RU RU2020111426U patent/RU198346U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3559733A (en) * | 1969-05-01 | 1971-02-02 | Dresser Ind | Well packers |
RU2151854C1 (ru) * | 1999-03-18 | 2000-06-27 | Предприятие "Кубаньгазпром" | Пакер гидравлический |
RU2296853C2 (ru) * | 2005-02-14 | 2007-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Югсон-Сервис" | Разбуриваемый пакер |
RU2483192C1 (ru) * | 2011-10-12 | 2013-05-27 | Закрытое акционерное общество "Газтехнология" | Разбуриваемый пакер |
RU159875U1 (ru) * | 2015-05-05 | 2016-02-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) | Разбуриваемый пакер |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5355961A (en) | Metal and elastomer casing hanger seal | |
US6446717B1 (en) | Core-containing sealing assembly | |
US4660863A (en) | Casing patch seal | |
US20100326675A1 (en) | High-Pressure/High Temperature Packer Seal | |
US7510219B2 (en) | Threaded connection for oil field applications | |
US9151134B2 (en) | Seal assembly and method | |
CN110617026B (zh) | 一种井下作业装置及方法 | |
CN114809981B (zh) | 一种新型适用于非常规油气开采的可溶球座结构 | |
US10138698B2 (en) | External locking mechanism for seal energizing ring | |
WO2018052566A1 (en) | Wellhead seal with pressure energizing from below | |
RU198346U1 (ru) | Пакер для многостадийного гидроразрыва пласта | |
US9816344B2 (en) | Pipe provided with a crimped metal element, and corresponding process | |
RU47956U1 (ru) | Система изоляции негерметичности эксплуатационной колонны | |
RU2475621C1 (ru) | Пакер сдвоенный с приводом от вращения | |
CN116163684A (zh) | 页岩气套变井分段压裂的外径75mm扩张后114.3mm的可溶桥塞 | |
US11371311B2 (en) | Annular barrier with press connections | |
US4582349A (en) | Plastically deformed seals in downhole tools | |
RU2719798C1 (ru) | Затрубное уплотнение с уплотнением металл по металлу | |
US4583746A (en) | Method and apparatus for sealing between two concentric members | |
RU2698348C1 (ru) | Уплотнительный узел пакера | |
RU2151854C1 (ru) | Пакер гидравлический | |
CA2713684C (en) | High pressure/high temperature packer seal | |
CN113833430B (zh) | 单向密封结构 | |
CN115217432B (zh) | 一种长井段补贴加固装置 | |
CN220226817U (zh) | 一种压差式滑套 |