RU201945U1 - Рукав уплотнительный для пакера - Google Patents

Рукав уплотнительный для пакера Download PDF

Info

Publication number
RU201945U1
RU201945U1 RU2020126924U RU2020126924U RU201945U1 RU 201945 U1 RU201945 U1 RU 201945U1 RU 2020126924 U RU2020126924 U RU 2020126924U RU 2020126924 U RU2020126924 U RU 2020126924U RU 201945 U1 RU201945 U1 RU 201945U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
sealing
end parts
winding angle
rubber layer
Prior art date
Application number
RU2020126924U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Дахно
Екатерина Валериевна Рыженко
Юрий Павлович Смирнов
Александр Васильевич Тененев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2020126924U priority Critical patent/RU201945U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201945U1 publication Critical patent/RU201945U1/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
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells

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)
  • Gasket Seals (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к резинотехническим изделиям, а именно к рукавам уплотнительным для пакеров, применяемым в качестве уплотнительных элементов для временной герметизации участков скважин, при их бурении, креплении, проведении испытаний и ремонтно-изоляционных работ.Технический результат достигается тем, что в рукаве уплотнительном для пакера, содержащем внутренний герметизирующий резиновый слой и наружный защитный резиновый слой, между которыми расположена силовая армирующая конструкция, выполненная намоткой спиральным образом вокруг внутреннего резинового слоя предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью кордных нитей так, что в серединной части рукава угол намотки составляет 10-30°, а в торцевых частях угол намотки составляет 40-55°, направление угла намотки в торцевых частях противоположно направлению угла намотки в серединной части, а длина торцевых частей равна 1,5-1,8 величины наружного диаметра рукава в недеформированном состоянии.Технический результат – предотвращение затекания стенки рукава в уплотняемый зазор, повышение надежности герметизации ствола скважины.

Description

Полезная модель относится к резинотехническим изделиям, а именно к рукавам уплотнительным для пакеров, применяемым в качестве уплотнительных элементов для временной герметизации (перекрытия) участков скважин, при бурении, креплении, испытании скважин, а также при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах.
Для герметичного отделения испытуемого пласта от остальной части ствола скважины, во внутреннюю полость рукава пакера подается избыточное давление, при этом уплотнительный рукав раздувается по диаметру. В скважине под пакером для возбуждения притока продуктивной жидкости из пласта, сбрасывается давление. Возникает значительный перепад давлений на стенку торцевой части рукава, которая может затекать в уплотняемый кольцевой зазор между корпусом пакера и стенкой скважины, в результате сильных напряжений стенка рукава в зоне затекания разрушается, и герметичность ствола скважины нарушается.
Для предотвращения затекания используют различные приемы, укрепляющие (упрочняющие) торцевые части уплотнительных элементов, обеспечивая, таким образом, им торцевую защиту.
Известен рукав уплотнительный, содержащий силовой каркас из нескольких парных взаимоперекрещивающихся слоев кордной ткани, при этом серединная часть каждого слоя выполнена из высокоэластичной анидной или капроновой кордной ткани, а торцевые части этого же слоя выполнены из малорастяжимой арамидной кордной ткани или металлокорда (патент RU 2522367, E21B33/00, F16L11/08, опубл. 10.07.2014).
Применение известных высокопрочных кордов или других материалов более жестких, чем резинокордный композит, для изготовления армирующих каркасов уплотнительных элементов, расширяет область использования самих пакеров, но значительно удорожает стоимость пакера, и усложняет его конструкцию.
Кроме того, данная конструкция не обеспечивает надежной работы уплотнительного элемента при высоких перепадах давлений, поскольку слои силового каркаса серединной части, выполненные из высокоэластичного материала будут стремительно растягиваться по диаметру, при этом их крепление обеспечивается путем соединения внахлест с малорастяжимыми силовыми слоями торцевой части, следовательно, основная нагрузка придется на зоны пересечения этих двух материалов, и неравномерность растяжения может привести к износу эластичного слоя в зоне его закрепления со слоями торцевой части.
Наиболее близкой по сущности к предлагаемому техническому решению является уплотнительная муфта в устройстве герметичного перекрытия. Муфта выполнена многослойной и содержит минимум одну армирующую волокнистую конструкцию повышенной плотности, образованную множеством длинных и тонких волокон, обладающих высокой механической прочностью. При этом волокна наматываются спиральным образом с углом намотки по отношению к продольной оси симметрии от 45° до 60° на концевых участках, и от 15° до 30° в центральной части этой муфты (патент RU 2389864, E21B33/12, опубл. 20.05.2010).
Однако муфта имеет сложную и нетехнологичную в изготовлении конструкцию, это связано с применением в армирующей конструкции множества волокон независимых друг от друга, и необходимостью выполнения сложных трудоемких расчетов углов размещения этих волокон, на указанных в описании участках конструкции, в противном случае данная конструкция не будет обеспечивать надежность герметизирующего устройства при его эксплуатации.
Задачей предлагаемой полезной модели является разработка упрощенной конструкции рукава уплотнительного для пакера, обеспечивающего повышение его надежности при эксплуатации.
Техническим результатом является предотвращение затекания стенки рукава в уплотняемый зазор, повышение надежности герметизации ствола скважины.
Технический результат достигается тем, что в рукаве уплотнительном для пакера, содержащем внутренний герметизирующий резиновый слой и наружный защитный резиновый слой, между которыми расположена силовая армирующая конструкция, выполненная спиральным образом вокруг внутреннего резинового слоя, с величиной угла намотки существенно более высокой в торцевых частях рукава, чем в его серединной части, при этом намотка выполнена из кордных нитей, предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью, в серединной части рукава угол намотки составляет 10-30°, а в торцевых частях угол намотки составляет 40-55°, причем направление угла намотки в торцевых частях противоположно направлению угла намотки в серединной части, а длина торцевых частей равна 1,5-1,8 величины наружного диаметра рукава в недеформированном состоянии.
Использование схемы с переменным углом намотки нитей в торцевых частях относительно серединной части обеспечивает перераспределение нагрузок в рукаве пакера в сторону роста нагрузки на кордные нити в торцевых частях рукава. За счет противоположного направления угла намотки нитей в торцевых частях относительно направления намотки нитей в серединной части рукава, в сочетании с величиной углов намотки и длиной торцевых участков, обеспечивается дополнительная жесткость и прочность торцевых частей для удержания значительных перепадов давлений. Это предотвращает затекание стенки рукава в уплотняемый зазор, повышая при этом надежность герметизации ствола скважины, и обеспечивает высокую надежность работы пакера, даже при значительных перепадах давлений в скважине. При этом использование для намотки кордных нитей, предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью, обеспечивает монолитность конструкции и прочность связи между ее слоями, что дополнительно повышает надежность герметизации ствола скважины и обеспечивает высокую надежность работы пакера, а также надежность эксплуатации рукава при одновременном упрощении его конструкции.
Сущность полезной модели поясняется чертежами: фиг. 1 – продольный разрез рукава уплотнительного, фиг. 2 – схема расположения на плоскости кордных нитей в серединной части и торцевых частях рукава.
Рукав уплотнительный содержит ниппели стальные 1, внутренний герметизирующий резиновый слой 2, наружный защитный резиновый слой 3 и, расположенную между ними, силовую армирующую конструкцию 4.
Силовая армирующая конструкция 4 образованна из кордных нитей, предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью, намотанных спиральным образом вокруг внутреннего резинового слоя 2. Кордные нити собраны в полосу путем одностороннего обрезинивания. Используют при этом кордные нити с заданными физико-механическими свойствами в зависимости от требований к рукаву по давлению.
Угол намотки каждой полосы кордных нитей в серединной части рукава α1 имеет величину 10-30°, в зависимости от требований по величине коэффициента пакерования, в торцевых частях рукава, длина которых равна 1,5-1,8 величины наружного диаметра рукава в недеформированном состоянии, угол намотки прорезиненных кордных нитей этой же полосы α2 имеет величину 40-55°. При этом направление угла намотки каждой полосы кордных нитей в серединной части рукава противоположно направлению угла намотки прорезиненных кордных нитей этой же полосы в торцевых частях данного рукава. Указанное сочетание параметров намотки в торцевых и срединной части рукава уплотнительного для пакера обеспечивает жесткость и прочность торцевых частей рукава за счет их раздутия, увеличения по диаметру до контакта со стенкой скважины, и обеспечивает более плотное прилегание наружного резинового слоя рукава к стволу скважины и высокое контактное давление за счет стремительного раздутия серединной части рукава. При этом повышается надежность герметизации ствола скважины и предотвращается затекание стенки рукава в уплотняемый зазор.
При увеличении угла намотки кордных нитей, в торцевых частях рукава относительно его серединной части, происходит уплотнение упаковки нитей в торцевых частях, за счет изменения ширины полосы кордных нитей, которая зависит от угла намотки, согласно формуле:
Figure 00000001
, где D – диаметр намотки, α – угол намотки (см. Лепетов В.А., Юрцев Л.Н. Расчеты и конструирование резиновых изделий и технологической оснастки: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство «ИСТЕК», 2009, - 420 с.). То есть шаг намотки нитей изменяется от значения t1 в серединной части до значения t2 в торцевых частях, причем t1>t2. При уменьшении шага, и увеличении плотности упаковки нитей в торцевых частях рукава, повышается жесткость торцевых частей, тем самым предотвращая затекание стенки рукава в уплотняемый зазор, повышая при этом надежность герметизации ствола скважины.
Длина торцевых частей, равная 1,5-1,8 величины наружного диаметра рукава в недеформированном состоянии, измеряемая от ниппелей рукава, обеспечивает защиту торцевых частей, при сохранении упруго-расширяющихся свойств рукава при воздействии избыточного давления, при этом, указанные жесткие участки торцев, препятствуют затеканию стенки рукава в уплотняемый зазор, повышая при этом надежность герметизации ствола скважины.
Применение кордных нитей, предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью, путем одностороннего обрезинивания обеспечивает монолитность стенок силовой армирующей конструкции, прочность связи внутреннего резинового слоя, силового слоя и наружного резинового слоя, что повышает надежность эксплуатации рукава при одновременном упрощении его конструкции.
Рукав уплотнительный работает следующим образом.
Под действием внутреннего избыточного давления, подаваемого во внутреннюю полость рукава пакера, рукав раздувается по диаметру до контакта со стенкой скважины. Серединная часть рукава, достигая стенки скважины, обеспечивает плотное прилегание наружного защитного резинового слоя рукава к стволу скважины, высокое контактное давление и надежность герметизации. Торцевые части рукава, раздуваясь, соприкасаются со стенкой скважины, и, опираясь на стенку скважины и заделку в ниппеле, за счет повышенной жесткости, препятствуют затеканию стенки рукава в уплотняемый зазор между корпусом пакера и стенкой скважины, обеспечивая при этом надежность герметизации ствола скважины.
Таким образом, рукав уплотнительный для пакера, содержащий внутренний герметизирующий резиновый слой и наружный защитный резиновый слой, между которыми расположена силовая армирующая конструкция, выполненная спиральным образом намоткой вокруг внутреннего резинового слоя предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью кордных нитей так, что в серединной части рукава угол намотки составляет 10-30°, а в торцевых частях угол намотки составляет 40-55°, направление угла намотки в торцевых частях противоположно направлению угла намотки в серединной части, а длина торцевых частей равна 1,5-1,8 величины наружного диаметра рукава в недеформированном состоянии, обеспечивает предотвращение затекания стенки рукава в уплотняемый зазор, повышение надежности герметизации ствола скважины, то есть повышает надежность рукава при эксплуатации.

Claims (1)

  1. Рукав уплотнительный для пакера, содержащий внутренний герметизирующий резиновый слой и наружный защитный резиновый слой, между которыми расположена силовая армирующая конструкция, выполненная спиральным образом вокруг внутреннего резинового слоя, с величиной угла намотки существенно более высокой в торцевых частях рукава, чем в его серединной части, отличающийся тем, что намотка выполнена из кордных нитей, предварительно скрепленных в полосу невулканизованной резиновой смесью, в серединной части рукава угол намотки составляет 10-30°, а в торцевых частях угол намотки составляет 40-55°, при этом направление угла намотки в торцевых частях противоположно направлению угла намотки в серединной части, а длина торцевых частей равна 1,5-1,8 величины наружного диаметра рукава в недеформированном состоянии.
RU2020126924U 2020-08-12 2020-08-12 Рукав уплотнительный для пакера RU201945U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126924U RU201945U1 (ru) 2020-08-12 2020-08-12 Рукав уплотнительный для пакера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126924U RU201945U1 (ru) 2020-08-12 2020-08-12 Рукав уплотнительный для пакера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201945U1 true RU201945U1 (ru) 2021-01-21

Family

ID=74212668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126924U RU201945U1 (ru) 2020-08-12 2020-08-12 Рукав уплотнительный для пакера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201945U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114733645A (zh) * 2022-03-28 2022-07-12 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 一种磁选机用大直径纤维增强复合材料耐磨圆筒及加工方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1086500B (de) * 1957-11-28 1960-08-04 Continental Gummi Werke Ag Schlauch mit Zonen unterschiedlicher Dehnbarkeit
SU440481A1 (ru) * 1963-05-18 1974-08-25 Научно-исследовательский институт резиновой промышленности Пакер
US5340626A (en) * 1991-08-16 1994-08-23 Head Philip F Well packer
RU2123571C1 (ru) * 1993-05-03 1998-12-20 Дриллфлекс Трубчатая конструкция предварительно отформованной заготовки или матрицы для обсадки скважины
RU75423U1 (ru) * 2008-04-28 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ОРКО" Пакер для герметизации скважины
RU2389864C2 (ru) * 2004-09-13 2010-05-20 Сальтель Эндюстри Устройство герметичного перекрытия, используемое для закупорки скважины или трубопровода
RU2686562C1 (ru) * 2018-09-04 2019-04-29 Акционерное общество "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" Уплотнительный элемент к гидравлическому надувному пакеру и способ его изготовления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1086500B (de) * 1957-11-28 1960-08-04 Continental Gummi Werke Ag Schlauch mit Zonen unterschiedlicher Dehnbarkeit
SU440481A1 (ru) * 1963-05-18 1974-08-25 Научно-исследовательский институт резиновой промышленности Пакер
US5340626A (en) * 1991-08-16 1994-08-23 Head Philip F Well packer
RU2123571C1 (ru) * 1993-05-03 1998-12-20 Дриллфлекс Трубчатая конструкция предварительно отформованной заготовки или матрицы для обсадки скважины
RU2389864C2 (ru) * 2004-09-13 2010-05-20 Сальтель Эндюстри Устройство герметичного перекрытия, используемое для закупорки скважины или трубопровода
RU75423U1 (ru) * 2008-04-28 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ОРКО" Пакер для герметизации скважины
RU2686562C1 (ru) * 2018-09-04 2019-04-29 Акционерное общество "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" Уплотнительный элемент к гидравлическому надувному пакеру и способ его изготовления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114733645A (zh) * 2022-03-28 2022-07-12 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 一种磁选机用大直径纤维增强复合材料耐磨圆筒及加工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4614346A (en) Inflatable unitary packer element having elastic recovery
US7584787B2 (en) Sealing device for plugging a pipe or a well
US5702109A (en) Expandable high-pressure flexible-tube device
CN104246116B (zh) 井下环状屏障、井下系统以及提供密封的方法
AU2008257278B2 (en) Flexible tubular pipe for transporting gaseous hydrocarbons
US20190376371A1 (en) Liner installation with inflatable packer
RU201945U1 (ru) Рукав уплотнительный для пакера
US5205567A (en) Reinforced inflatable packer
BR122016027370B1 (pt) Mangueira flexível elastomérica e método de fabricar a mesma
US3871209A (en) Method of externally testing connections between tubular members
DK2691679T3 (en) Submarine flexible pipeline to great depths and method of making same
RU2686562C1 (ru) Уплотнительный элемент к гидравлическому надувному пакеру и способ его изготовления
US2449514A (en) Oil well packer
US3970144A (en) Subsurface shutoff valve and control means
RU2541982C1 (ru) Способ эксплуатации нагнетательной скважины с многопакерной компоновкой
US1980466A (en) Hose connection
US10767452B2 (en) Liner installation with inflatable packer
US2851111A (en) Pneumatic packer
BR0202971B1 (pt) método de dimensionamento de um tubo cingido e sua aplicação.
NL8403239A (nl) Flexibele buisleiding in het bijzonder voor de aardolie-industrie.
RU75423U1 (ru) Пакер для герметизации скважины
US7828054B2 (en) Packer cable sealing system
BR112012032876B1 (pt) Processo de guarnição para fabricar uma tubulação reforçada e tubulação reforçada
Vargas-Londoño et al. A theoretical and experimental analysis of the bending behavior of unbonded flexible pipes
US3884512A (en) Deep-well drilling arrangement