RU205547U1 - Скважинная камера - Google Patents

Скважинная камера Download PDF

Info

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
Application number
RU2020135124U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Пенно
Original Assignee
Алексей Викторович Пенно
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 Алексей Викторович Пенно filed Critical Алексей Викторович Пенно
Priority to RU2020135124U priority Critical patent/RU205547U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205547U1 publication Critical patent/RU205547U1/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
    • E21B34/00Valve 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)

  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.
RU2020135124U 2020-10-26 2020-10-26 Скважинная камера RU205547U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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