RU2027001C1 - Агрегат для добычи гидратов природных газов - Google Patents

Агрегат для добычи гидратов природных газов Download PDF

Info

Publication number
RU2027001C1
RU2027001C1 SU914929416A SU4929416A RU2027001C1 RU 2027001 C1 RU2027001 C1 RU 2027001C1 SU 914929416 A SU914929416 A SU 914929416A SU 4929416 A SU4929416 A SU 4929416A RU 2027001 C1 RU2027001 C1 RU 2027001C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
hydrates
column
natural gas
guide rods
Prior art date
Application number
SU914929416A
Other languages
English (en)
Inventor
Э.И. Черней
В.Г. Писаренко
А.Е. Марков
Б.Л. Хершберг
О.Э. Черней
Original Assignee
Черней Эдуард Иванович
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 Черней Эдуард Иванович filed Critical Черней Эдуард Иванович
Priority to SU914929416A priority Critical patent/RU2027001C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027001C1 publication Critical patent/RU2027001C1/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
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • E21B41/0099Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00 specially adapted for drilling for or production of natural hydrate or clathrate gas reservoirs; Drilling through or monitoring of formations containing gas hydrates or clathrates

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)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: агрегат содержит подвижный корпус с каналом для рабочего агента и неподвижный корпус с пазами для направляющих стержней, при этом корпуса установлены с возможностью соприкосновения, а их соприкасающиеся поверхности выполнены коническими. Над корпусами установлен изолирующий щит, в котором закреплены эксцентриковые расклинивающие элементы и одни концы направляющих стержней, другие концы которых закреплены по периметру верхнего торца хвостовика вокруг центратора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к геологии и горному делу и может быть использовано при разведке, пробной эксплуатации и разработке месторождений газогидратов.
Известно техническое решение, включающее соединенный с колонной по меньшей мере один цилиндрический корпус с каналом для подачи рабочего агента, а также хвостовик, подвижно соединенный центратором с внутренней полостью колонны.
Недостатком технического решения является невозможность его использования для разработки месторождений газогидратов по принципу перевода газа в свободное состояние из газогидратного.
Прототипом к предлагаемому является скважинный гидроагрегат содержащий соединенный с колонной по меньшей мере один цилиндрический корпус с каналом для подачи рабочего агента, а также хвостовик, подвижно соединенный центратором с внутренней полостью колонны.
Недостатком этого гидроагрегата является невозможность его применения для разработки месторождений газогидратов, используя принцип перевода газа из гидратного в свободное состояние за счет повышения температуры в необсаженном интервале эксплуатационной скважины.
Цель изобретения - перевод газа из гидратного в свободное состояние за счет повышения температуры в необсаженном интервале эксплуатационной скважины.
На фиг.1 показан общий вид предлагаемого агрегата в рабочем положении; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.1.
Агрегат для добычи гидратов природных газов включает колонну 1, подвижный цилиндрический корпус 2 с каналом 3 и конической воронкой 4, неподвижный цилиндрический корпус 5 с коническим выступом 6, хвостовик 7, центратор 8, подшипник 9, крышку 10 подшипника, шипы 11, направляющие стержни 12, изолирующий щит 13, эксцентриковые расклинивающие элементы 14, упорное кольцо 15, рабочий агент 16, шлицевое соединение 17 и окна 18.
Конструкция агрегата и его использование рассматриваются на примере разработки газогидратных месторождений, расположенных на континенте в северных и арктических районах.
Колонна 1 нижним торцом посажена в упорный подшипник 9, закрытый крышкой 10. Кроме того, во внутреннюю полость колонны 1 с ее торца входит центратор 8, вокруг которого колонна совершает вращательное движение.
По периметру верхнего торца хвостовика 7 жестко закреплены направляющие стержни 12, концы которых соединены с изолирующим щитом 13, корпус которого выполнен из материала с низкой теплопроводностью. В корпус изолирующего щита 13 встроены по меньшей мере два эксцентриковых расклинивающих элемента 14. Расклинивание агрегата происходит за счет врезания элементов в стенку скважины 19 при смещенном центре тяжести.
На торцовой плоскости хвостовика 7 установлен цилиндрический корпус 5, закрепленный неподвижно стержнями 12 со свободной посадкой на колонну 1. Торец корпуса 5 снабжен коническим выступом 6. Кроме того, корпус 5 выполнен из легированной стали во избежание быстрого износа при работе.
На цилиндрический корпус 5 установлен корпус 2, который связан с колонной 1 шлицевым соединением 17, через которое передается вращательный момент от колонны 1 к корпусу 2, а также опускание его при изнашивании поверхности конической воронки 4. В корпусе 2 выполнен канал 3, который через окно 18 связан с внутренней полостью колонны 1, заполненной рабочим агентом 16. Угол конусности воронки 4 корпуса 2 и выступа 6 корпуса 5 одинаков.
Количество пар корпусов 2 и 5 может быть различное и лимитируется мощностью пласта газогидратов 20 и требуемой температурой для перевода газа из гидратного в свободное состояние.
Упорное кольцо 15 жестко закреплено на колонне 1 и служит для спускоподъемных операций.
Агрегат работает следующим образом.
В пробуренную 19 и обсаженную 21 скважины в пределах налегающих пород опускают агрегат, который шипами 11 вклинивается в подстилающие породы 22. Эксцентриковые расклинивающие элементы, врезаясь в стенку скважины 19, придают жесткость направляющим стержнем 12. Затем колонне 1 сообщают вращение от бурового станка, при этом корпус 2 приводится во вращательное движение со скольжением поверхностей конических воронок 4 по коническим выступам 6 (неподвижным) корпусов 5. Для увеличения коэффициента трения рабочий агент (песок) под действием центробежных сил через окно 18 и канал 3 поступает на поверхность конического выступа 6 корпуса 5, что приводит к резкому повышению температуры нагрева агрегата, которая передается на породы пласта. Изолирующий щит 13 препятствует теплообмену между необсаженными стенками скважины 19 с обсадной скважиной 21. За счет теплоотдачи газогидратному пласту происходит разложение гидратов и перевод газа в свободное состояние, который по обсадной скважине 21 выдается на поверхность.
Агрегат работает циклично по мере необходимости повышения температуры до точки разложения гидратов.
Использование изобретения позволяет создать научно-практическую базу для освоения газогидратных месторождений континента.

Claims (1)

  1. АГРЕГАТ ДЛЯ ДОБЫЧИ ГИДРАТОВ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ, содержащий соединенный с колонной по меньшей мере один подвижный цилиндрический корпус с каналом для подачи рабочего агента, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности теплового воздействия агрегатом на газогидратный пласт, он снабжен направляющими стержнями, неподвижными цилиндрическими корпусами с пазами для указанных стержней, изолирующим щитом, эксцентриковыми расклинивающими элементами, шипами нижнего хвостовика и центратором его верхнего торца, при этом корпуса установлены с возможностью соприкосновения, а их соприкасающиеся поверхности выполнены коническими, изолирующий щит установлен над корпусами с закреплением в нем эксцентриковых расклинивающих элементов и направляющих стержней, другие концы которых закреплены по периметру верхнего торца хвостовика.
SU914929416A 1991-03-05 1991-03-05 Агрегат для добычи гидратов природных газов RU2027001C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914929416A RU2027001C1 (ru) 1991-03-05 1991-03-05 Агрегат для добычи гидратов природных газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914929416A RU2027001C1 (ru) 1991-03-05 1991-03-05 Агрегат для добычи гидратов природных газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027001C1 true RU2027001C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21570822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914929416A RU2027001C1 (ru) 1991-03-05 1991-03-05 Агрегат для добычи гидратов природных газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027001C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106884629A (zh) * 2017-04-09 2017-06-23 杭州云蜂工业设计有限公司 一种海底可燃冰钻式开采装备
WO2021159699A1 (zh) * 2020-08-06 2021-08-19 中国科学院广州能源研究所 一种天然气水合物开采产气水砂分离计量试验装置及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1411474, кл. E 21C 45/00, 1986. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106884629A (zh) * 2017-04-09 2017-06-23 杭州云蜂工业设计有限公司 一种海底可燃冰钻式开采装备
WO2021159699A1 (zh) * 2020-08-06 2021-08-19 中国科学院广州能源研究所 一种天然气水合物开采产气水砂分离计量试验装置及方法
US11708748B2 (en) 2020-08-06 2023-07-25 Guangzhou Institute Of Energy Conversion, Chinese Academy Of Sciences Device and method for gas-water-sand separation and measurement in experiment of natural gas hydrate exploitation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3878884A (en) Formation fracturing method
US4134462A (en) Geothermal energy recovery
CA2278844C (en) Downhole clutch with flow ports
Butler The potential for horizontal wells for petroleum production
US10435975B2 (en) Mechanical force generator
US2642267A (en) Apparatus for initiating and drilling deviating curved bores from existing vertical wll bores
US3547198A (en) Method of forming two vertically disposed fractures from a well penetrating a subterranean earth formation
CN110748293A (zh) 一种多分支井裸眼完井方法
EP0227193B1 (en) Method of drilling a borehole
RU2027001C1 (ru) Агрегат для добычи гидратов природных газов
US3231030A (en) Method of drilling
Chiang et al. A preliminary study of the Chingshui geothermal area, Ilan, Taiwan
US3318378A (en) Method of sealing vuggy regions in well bores
RU2052070C1 (ru) Устройство для расширения скважин
SU1733617A1 (ru) Отклонитель
SU1120085A1 (ru) Устройство дл направленного бурени
SU667665A1 (ru) Центратор дл бурильной колонны
Rischmüller et al. Technical concept and status of planning for the wells of the Continental Deep Drilling Program (KTB)
McIntyre et al. Horizontal Well Gas/Water Shutoff-Field Results
SU1435761A1 (ru) Устройство дл изол ции зон поглощени бурового раствора
SU1550105A1 (ru) Устройство дл строительства наклонной дренажной скважины
Brittenham et al. Directional drilling equipment and techniques for deep, hot granite wells
US3623555A (en) Subterranean drilling method
WO2024081003A1 (en) Using radio isotopes as a triggering element in downhole applications
SU1620583A1 (ru) Буровой снар д