RU205547U1 - Скважинная камера - Google Patents
Скважинная камера Download PDFInfo
- Publication number
- RU205547U1 RU205547U1 RU2020135124U RU2020135124U RU205547U1 RU 205547 U1 RU205547 U1 RU 205547U1 RU 2020135124 U RU2020135124 U RU 2020135124U RU 2020135124 U RU2020135124 U RU 2020135124U RU 205547 U1 RU205547 U1 RU 205547U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- sub
- piece
- borehole
- borehole chamber
- Prior art date
Links
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 7
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 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
- E21B34/00—Valve arrangements for 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)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к нефтяной промышленности, а именно к скважинному оборудованию и может быть использована при добыче нефти или подаче рабочей жидкости в пласт.Технической задачей полезной модели является оперативное получение параметрических данных о работе скважины, позволяющие незамедлительно реагировать на корректировку технологии добычи скважины.Поставленная задача решается тем, что скважинная камера, содержащая рубашку (корпус), сдвоенную с верхним и цельным нижним переводниками, в последнем параллельно оси камеры установлено регулирующее устройство, управляемое приводом, опускаемым во внутреннюю полость скважинной камеры, и верхний переводник выполнен также цельным, в котором соосно регулирующему устройству, установленном в нижнем переводнике, выполнен канал с установленным в нем геофизическим прибором.
Description
Полезная модель относится к нефтяной промышленности, а именно к скважинному оборудованию и может быть использована при добыче нефти или подаче рабочей жидкости в пласт.
Известна скважинная камера (см. RU №2357969 С Е21В 34/06), содержащая рубашку, соединенную с верхним и нижним переводником, в которые вмонтированы соответственно верхний и нижний ниппеля. Внутри рубашки эксцентрично по отношению ниппелям установлена направляющая и карман для клапанов, либо для штуцеров с калиброванными седлами.
К недостаткам известного решения следует отнести сложность замены клапанов либо штуцеров при изменении режимов работы скважины, а порой невозможности извлечения старых штуцеров.
Известна также скважинная камера (см. RU №191989 Ε21В 34/14 Ε21В 43/12) прототип, содержащая рубашку (корпус), соединенную с верхним и цельным нижним переводником, в последнем параллельно оси камеры установлено регулирующее устройство, управляемое проводником, опускаемым во внутреннюю полость скважинной камеры.
К недостаткам известного решения относится отсутствие обратной связи по режиму работы регулирующего устройства, а также изменения давления и температуры как в затрубном пространстве, так и в колонной трубе.
Технической задачей решаемой настоящей полезной моделью является оперативное получение параметрических данных о работе скважины, позволяющие назамедлительно реагировать на корректировку технологии работы скважины.
Поставленная задача решается тем, что скважинная камера, содержащая рубашку (корпус), сдвоенную с верхним и цельным нижним переводниками, в последнем параллельно оси камеры установлено регулирующее устройство, управляемое приводом, опускаемым во внутреннюю полость скважинной камеры и верхний переводник выполнен также цельным, в котором соосно регулирующему устройству, размещенным в нижнем переводнике, выполнен канал с установленным в нем геофизическим прибором.
На фиг.1 изображен продольный разрез скважинной камеры; на фиг.2 - схема расположения скважинной камеры при обслуживании нескольких пластов.
Скважинная камера состоит из рубашки (корпуса) 1, соединенной посредством конической резьбы с верхним переводником 2, с расположенным внутри ниппелем 3 и с нижним переводником 4, с расположенным внутри ниппелем 5.
Как нижний, так и верхний переводники соединяются с насосно-компрессорной трубой (НКТ). Нижний переводник 4 выполнен цельным и снабжен соединяемым с затрубным пространством скважины ступенчатым каналом 6, в котором закреплено калиброванное седло (штуцер) 7, взаимодействующее с плунжером 8 регулирующего устройства 9, опусканием в НКТ приводом (на фиг.1 не показан) посредством вращения элемента 10.
Верхний переводник 2 также выполнен цельным, в котором соосно регулирующему устройству 9 выполнен канал 11, в котором установлен геофизический прибор 12.
Работа скважинной камеры.
Рабочая жидкость по насосно-компрессорной трубе через ниппель 3 переводника 2 поступает во внутреннюю полость скважинной камеры и через каналы 11 и 6, штуцер 7 поступает в ствол скважины 13 и через боковые каналы 14 ствола скважины 13 поступает в пласт.
Регулировка требуемого расхода рабочей жидкости производится плунжером 8 приводом (на фиг. не показан) опусканием в насосно-компрессорную трубу 15.
Результаты расхода рабочей жидкости, проходящей через штуцер 7, обеспечивает геофизический прибор 12, установленный в канале 11 верхнего цельного переводника 2.
Прибор работает по принципу Bluetooth и благодаря установленным в нем датчикам снимает и передает на «вверх» в определенное время данные о расходе рабочей жидкости, температуре и давлении рабочей среды, как в насосно-компрессорной трубе 15, так и в обсадной трубе 13.
Благодаря тому, что геофизический прибор не извлекаемый, это позволяет оперативно реагировать на изменение (при необходимости) технологии добычи нефтяного пласта независимо от количества пластов объединяемой обсадной трубой.
1 - рубашка (корпус),
2 - верхний переводник,
3 - ниппель,
4 - нижний переводник,
5 - ниппель,
6 - ступенчатый канал,
7 - калибровочное седло,
8 - плунжер,
9 - регулирующее устройство,
10 - элемент,
11 - канал,
12 - геофизический прибор,
13 - обсадная труба,
14 - боковые каналы,
15 - насосно-компрессорная труба.
Claims (1)
- Скважинная камера, содержащая рубашку, соединенную с верхним и цельным нижним переводниками, в последнем параллельно оси камеры установлено регулирующее устройство, управляемое приводом, опускаемым во внутреннюю полость скважинной камеры, отличающаяся тем, что верхний переводник выполнен также цельным, в котором соосно регулирующему устройству, установленном в нижнем переводнике, выполнен канал с установленным в нем геофизическим прибором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020135124U RU205547U1 (ru) | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Скважинная камера |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020135124U RU205547U1 (ru) | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Скважинная камера |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU205547U1 true RU205547U1 (ru) | 2021-07-20 |
Family
ID=77020233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020135124U RU205547U1 (ru) | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Скважинная камера |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU205547U1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU90482U1 (ru) * | 2009-03-11 | 2010-01-10 | Олег Марсович Гарипов | Скважинная камера гарипова |
RU2389863C2 (ru) * | 2008-05-26 | 2010-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Новые нефтяные технологии" | Скважинная камера гарипова (варианты) |
RU95738U1 (ru) * | 2010-03-09 | 2010-07-10 | Анатолий Алексеевич Артемьев | Скважинная камера |
US20140069659A1 (en) * | 2012-09-08 | 2014-03-13 | Schlumberger Technology Corporation | Gas lift valves |
RU2610484C9 (ru) * | 2015-05-27 | 2017-04-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" | Способ и устройство для регулируемой закачки жидкости по пластам с автоматизированным замером параметров процесса |
RU191989U1 (ru) * | 2018-09-07 | 2019-08-29 | Алексей Викторович Пенно | Скважинная камера |
-
2020
- 2020-10-26 RU RU2020135124U patent/RU205547U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2389863C2 (ru) * | 2008-05-26 | 2010-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Новые нефтяные технологии" | Скважинная камера гарипова (варианты) |
RU90482U1 (ru) * | 2009-03-11 | 2010-01-10 | Олег Марсович Гарипов | Скважинная камера гарипова |
RU95738U1 (ru) * | 2010-03-09 | 2010-07-10 | Анатолий Алексеевич Артемьев | Скважинная камера |
US20140069659A1 (en) * | 2012-09-08 | 2014-03-13 | Schlumberger Technology Corporation | Gas lift valves |
RU2610484C9 (ru) * | 2015-05-27 | 2017-04-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Пакер" | Способ и устройство для регулируемой закачки жидкости по пластам с автоматизированным замером параметров процесса |
RU191989U1 (ru) * | 2018-09-07 | 2019-08-29 | Алексей Викторович Пенно | Скважинная камера |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6206645B1 (en) | Variable orifice gas lift valve for high flow rates with detachable power source and method of using | |
US8528395B2 (en) | Monitoring fluid pressure in a well and retrievable pressure sensor assembly for use in the method | |
US2246811A (en) | Well flowing device | |
US8418768B2 (en) | Bypass gaslift system, apparatus, and method for producing a multiple zones well | |
CA2701885C (en) | Bore-hole jet device for formation hydraulic fracturing and horizontal well examination and a method for the operation thereof | |
RU2671370C2 (ru) | Система с переключающим клапаном и способ добычи газа | |
US20090095467A1 (en) | Bypass gas lift system and method for producing a well | |
US2973039A (en) | Multiple zone fluid circulating apparatus | |
US10337296B2 (en) | Gas lift assembly | |
US20100032153A1 (en) | Bypass gas lift system and method for producing a well | |
WO2007108716A1 (fr) | Dispositif à jets de puits de forage et procédé d'exploitation de ce dispositif | |
RU2415255C2 (ru) | Скважинная установка гарипова | |
RU205547U1 (ru) | Скважинная камера | |
US6962197B2 (en) | Bore-hole-jet device for formation testing and a prestarting procedure for said device | |
RU2538010C2 (ru) | Установка для эксплуатации нефтяной скважины | |
US2531258A (en) | Dual flowing device | |
RU191989U1 (ru) | Скважинная камера | |
US2964942A (en) | Bottom-hole pressure testing apparatus | |
US2268010A (en) | Method of and means for cementing well formations | |
WO2009008764A1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ её работы | |
WO2008066412A1 (fr) | Installation à jets de fond de puits destinée à la diagraphie et aux tests de puits horizontaux | |
RU2009131986A (ru) | Способ одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин и устройство для его реализации | |
RU2329410C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)д | |
RU89598U1 (ru) | Скважинная установка гарипова | |
RU2670814C1 (ru) | Способ управления процессом закачки рабочего агента для поддержания давления среды в многопластовой скважине |