RU2085762C1 - Струйный вихревой аппарат - Google Patents

Струйный вихревой аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2085762C1
RU2085762C1 RU96105829A RU96105829A RU2085762C1 RU 2085762 C1 RU2085762 C1 RU 2085762C1 RU 96105829 A RU96105829 A RU 96105829A RU 96105829 A RU96105829 A RU 96105829A RU 2085762 C1 RU2085762 C1 RU 2085762C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
sleeve
channels
channel
central body
Prior art date
Application number
RU96105829A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96105829A (ru
Inventor
Л.Х. Ибрагимов
Х.И. Ибрагимов
Original Assignee
Ибрагимов Лечи Хамзатович
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 Ибрагимов Лечи Хамзатович filed Critical Ибрагимов Лечи Хамзатович
Priority to RU96105829A priority Critical patent/RU2085762C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085762C1 publication Critical patent/RU2085762C1/ru
Publication of RU96105829A publication Critical patent/RU96105829A/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Использование: в области струйной техники. Сущность изобретения: струйный вихревой аппарат содержит генератор импульсов, образованный корпусом и установленными в нем соосно втулкой с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности и разборным обтекателем с входным конусом и центральным телом, на наружной поверхности которого выполнены винтовые каналы, а корпус со стороны его наружной поверхности выполнен с кольцевым расширяющимся каналом, угол раскрытия которого в радиальном направлении составляет от 6 до 7o. 4 з. п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным вихревым аппаратам для обработки призабойной зоны пласта скважины гидродинамическими импульсами рабочей среды.
Известен струйный аппарат, который содержит установленный на колонне насосно-компрессорных труб генератор выработки гидродинамического импульса для воздействия на призабойную зону пласта скважины в области перфорации (см. например, авт. св. СССР, N 1096405, кл. F 04 F 5/02, 1984).
Однако данный аппарат обеспечивает одноразовое импульсное воздействие на пласт, что сужает область его использования.
Наиболее близким к описываемому является струйный аппарат, содержащий спускаемый на колонне труб полый корпус с осевым и боковыми каналами и генератор импульсов (см. например, авт. св. СССР, N 1694865, кл. Е 21 В 43/00, 1991).
Однако данный аппарат не позволяет получать значительный эффект от воздействия на призабойную зону пласта, особенно при сильном загрязнении в долго простаивающих или бездействующих скважинах, что связано со слабым воздействием на повышение фазовой проницаемости для нефти в призабойной зоне пласта.
Задачей настоящего изобретения является повышение продуктивности нефтяных и газовых скважин, вводимых в эксплуатацию после бурения, повышение приемистости нагревательных скважин, вводимых после бурения и капремонта, восстановление и повышение коэффициента продуктивности и начальной проницаемости нефтяных и газовых скважин после их ремонта.
Указанная задача достигается тем, что в струйном вихревом аппарате, содержащем спускаемый на колонне труб полый корпус с осевым и боковыми каналами и генератор импульсов, последний образован путем установки в корпусе соосно ему обтекателя и втулки с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, а в корпусе выполнены последовательно на ходу потока среды конфузорный канал и вихревая камера и со стороны наружной поверхности в корпусе выполнен кольцевой расширяющийся в радиальном направлении канал, образованный двумя коническими соосными корпусу поверхностями с углом раскрытия кольцевого канала в плоскости осевого продольного сечения от 6 до 7o, при этом втулка установлена в корпусе с возможностью замены и размещена между выходным сечением колонны труб и конфузорным каналом, обтекатель установлен в корпусе с возможностью замены, выполнен разборным и состоит из съемных входного конуса и центрального тела, наружная поверхность которого образована винтовыми каналами, а вихревая камера сообщена с кольцевым расширяющимся каналом посредством боковых тангенциальных каналов, причем выходные сечения последних расположены в зоне наименьшего проходного сечения кольцевого расширяющегося канала.
Кроме того, винтовые каналы втулки и центрального тела могут быть выполнены многозаходными, например трехзаходными, основание входного конуса может лежать в плоскости входного сечения втулки, а винтовые каналы втулки и центрального тела могут быть выполнены с одинаковым или разным шагом.
Выполнение струйного вихревого аппарата описанным выше способом позволяет добиться резкого повышения скорости рабочего потока в горизонтальной плоскости с подачей рабочего потока через боковые каналы по касательной к поверхности кольцевого расширяющегося канала, что позволяет дополнительно резко увеличить скорость потока с образованием в последнем полостей и кавитационных каверн. По мере движения рабочего потока по расширяющемуся каналу нарастает скорость рабочего потока, что ведет к дальнейшему увеличению полостей и каверн по объему и количеству в потоке. Разрыв полостей и каверн, т. е. кавитация, идет интенсивно и лавинообразно, приобретает колебательный характер с резонансными явлениями. Кроме того, указанные выше явления приводят к выносу полостей и каверн в потоке за фокус струйного аппарата в каналы, поры и трещины продуктивного пласта, причем радиус такой обработки призабойной зоны пласта может достигать десятков метров и может регулироваться путем изменения давления нагнетания и скорости потока рабочей среды. Схлопывание полостей и каверн в зоне пласта сопровождается звуковыми волнами и сильными гидравлическими ударами с возникновением вибрации, что создает высокую разрушающую силу в пласте.
Результатом создания в призабойной зоне пласта описанных выше явлений является эффективное повышение продуктивности нефтяных и газовых скважин, восстановление начальной проницаемости скважин после их капремонта, кроме того, повышается фазовая проницаемость для нефти и достигается возможность удаления воды и гидратных слоев с поверхности пород призабойной зоны пласта.
На чертеже схематически представлен продольный разрез описываемого струйного вихревого аппарата.
Струйный вихревой аппарат содержит спускаемый на колонне труб 1 полый корпус 2 с боковыми каналами 3 и генератор импульсов, образованный путем установки в корпусе 2 соосно последнему обтекателя 4 и втулки 5 с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, а в корпусе 2 выполнены последовательно по ходу потока среды конфузорный канал 6 и вихревая камера 7 и со стороны наружной поверхности в корпусе 2 выполнен кольцевой расширяющийся в радиальном направлении канал 8, образованный двумя коническими соосными корпусу поверхностями с углом α раскрытия кольцевого канала 8 в плоскости осевого продольного сечения от 6 до 7o, при этом втулка 5 установлена в корпусе 2 с возможностью замены и размещена между выходным сечением колонны труб 1 и конфузорным каналом 6, обтекатель 4 установлен в корпусе 2 с возможностью замены, выполнен разборным и состоит из съемного входного конуса 9 и центрального тела 10, наружная поверхность которого образована винтовыми каналами, а вихревая камера 7 сообщена с кольцевым расширяющимся каналом 8 посредством боковых тангенциально выполненных каналов 3, причем выходные сечения последних расположены в зоне наименьшего проходного сечения кольцевого расширяющегося канала 8.
Винтовые каналы втулки 5 и центрального тела 10 выполнены многозаходными, основание входного конуса 9 может лежать в плоскости входного сечения втулки 5, винтовые каналы втулки 5 и центрального тела могут быть выполнены с одинаковым или разным шагом.
Струйный вихревой аппарат работает следующим образом.
Рабочую среду по колонне труб 1 подают в полый корпус 2, где она набегает на входной конус 9, который направляет ее в кольцевой винтовой канал или винтовые каналы (в зависимости от многозаходности), образованные винтовыми каналами втулки 5 и центрального тела 10 обтекателя 4. В винтовых каналах рабочая среда приобретает вращательное движение с резким увеличением скорости рабочего потока. Из винтовых каналов рабочая среда поступает в вихревую камеру 7, где поток рабочей среды докручивается с дальнейшим увеличением скорости и скорость стабилизируется с организацией движения рабочего потока в горизонтальной плоскости. Раскрученный стабилизированный поток под действием центробежных сил и давления непрерывно истекает через боковые каналы 3 в кольцевой расширяющийся канал 8. В канале 8, выполненном с углом раскрытия a от 6 до 7o, достигается очень резкое увеличение скорости потока рабочей среды с возникновением локального разрыва сплошности потока с образованием полостей и каверн, заполненных паром и газом. Поскольку поток направлен по касательной в кольцевом канале 8, он движется по кривой и чем больше время прохождения потока через зону пониженного давления в канале 8, тем более укрупняются каверны и полости и увеличивается их количество. Движение потока рабочей среды в кольцевом расширяющемся канале 8 происходит с нарастанием скорости и, соответственно, с созданием условий для отрыва потока от стенок и образования каверн и пустот, что приводит к возникновению колебательного процесса, резонансных явлений и гидравлических ударов. Как результат, поток выносит полости и каверны за пределы аппарата в каналы и поры продуктивного пласта, в которых происходит мгновенная конденсация пара и газа и полости и каверны схлопываются, создавая гидравлические удары и, как следствие, вибрации в призабойной зоне пласта. Поскольку описанные выше процессы происходят многократно, мгновенно и, как правило, через равные периоды времени, то и сопровождающие их звуковые волны, гидравлические удары приводят к гармоничным явлениям, резонансу с большей разрушающей силой.
Таким образом, достигается поставленная задача повышение проницаемости призабойной зоны продуктивного пласта с соответствующим повышением или восстановлением продуктивности скважины.

Claims (5)

1. Струйный вихревой аппарат, содержащий спускаемый на колонне труб полый корпус с осевым и боковым каналами и генератор импульсов, отличающийся тем, что генератор импульсов образован путем установки в корпусе соосно последнему обтекателя и втулки с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, а в корпусе выполнены последовательно по ходу потока среды конфузорный канал и вихревая камера и со стороны наружной поверхности в корпусе выполнен кольцевой расширяющийся канал, образованный двумя коническими соосными корпусу поверхностями с углом раскрытия в радиальном направлении кольцевого канала в плоскости осевого продольного сечения от 6 до 7o, при этом втулка установлена в корпусе с возможностью замены и размещена между выходным сечением колонны труб и конфузорным каналом, обтекатель установлен в корпусе с возможностью замены, выполнен разборным и состоит из съемных входного конуса и центрального тела, наружная поверхность которого образована винтовыми каналами, а вихревая камера сообщена с кольцевым расширяющимся каналом посредством боковых тангенциальных каналов, причем выходные сечения последних расположены в зоне наименьшего проходного сечения кольцевого расширяющегося канала.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что винтовые каналы втулки и центрального тела выполнены многозаходными.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что основание входного конуса лежит в плоскости входного сечения втулки.
4. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что винтовые каналы втулки и центрального тела выполнены с одинаковым шагом.
5. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что винтовые каналы втулки и центрального тела выполнены с разным шагом.
RU96105829A 1996-03-28 1996-03-28 Струйный вихревой аппарат RU2085762C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96105829A RU2085762C1 (ru) 1996-03-28 1996-03-28 Струйный вихревой аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96105829A RU2085762C1 (ru) 1996-03-28 1996-03-28 Струйный вихревой аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2085762C1 true RU2085762C1 (ru) 1997-07-27
RU96105829A RU96105829A (ru) 1998-05-27

Family

ID=20178531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96105829A RU2085762C1 (ru) 1996-03-28 1996-03-28 Струйный вихревой аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085762C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115432175A (zh) * 2022-11-08 2022-12-06 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 射流整流结构、射流控制阀门、射流控制系统及飞行设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1096405, кл.. F 04 F 5/02, 1984. 2. Авторское свидетельство СССР N 1694865, кл. E 21 B 43/00, 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115432175A (zh) * 2022-11-08 2022-12-06 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 射流整流结构、射流控制阀门、射流控制系统及飞行设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080099410A1 (en) Liquid treatment apparatus and methods
US5009272A (en) Flow pulsing method and apparatus for drill string
RU2081292C1 (ru) Насадка для получения пульсации самовозбуждающихся колебаний струи бурового раствора и буровой инструмент с этой насадкой
JPH06257371A (ja) 孔周辺部の浄化装置
CN114733424A (zh) 一种多级加速旋流空化装置
RU2085762C1 (ru) Струйный вихревой аппарат
RU2113630C1 (ru) Кавитатор ибрагимова
EP0511296A1 (en) Cleaning device
RU2448242C1 (ru) Способ интенсификации притока углеводородов из продуктивных пластов скважин и кавитирующее устройство для его осуществления
RU2100661C1 (ru) Тандемная скважинная струйная установка
RU2047729C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления
CN113464054B (zh) 钻井装置及钻井方法
RU2047740C1 (ru) Устройство для промывки скважины
WO2021008831A1 (en) A vortex device and a method for hydroacoustic treatment of a fluid
RU2296248C2 (ru) Способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки
RU2186961C2 (ru) Скважинный гидроакустический генератор (варианты)
RU2121568C1 (ru) Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления
RU2645397C1 (ru) Фильтр гидравлического насоса
RU2114280C1 (ru) Двухкаскадный пульсатор для обработки призабойной зоны пласта
RU2564709C1 (ru) Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины
RU2796409C1 (ru) Способ промывки скважины от глинисто-песчаной или проппантовой пробки
RU2065921C1 (ru) Устройство для освоения и обработки скважины
RU2563903C1 (ru) Устройство для очистки и восстановления работоспособности водоносных и нефтегазовых скважин
RU2713846C1 (ru) Кавитирующее устройство для стимуляции нефтеотдачи пластов скважин
RU2371568C1 (ru) Скважинное устройство для предотвращения выпадения отложений из потока добываемой нефтесодержащей продукции, способ его изготовления и эксплуатации