RU2100661C1 - Тандемная скважинная струйная установка - Google Patents
Тандемная скважинная струйная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2100661C1 RU2100661C1 RU96118855/06A RU96118855A RU2100661C1 RU 2100661 C1 RU2100661 C1 RU 2100661C1 RU 96118855/06 A RU96118855/06 A RU 96118855/06A RU 96118855 A RU96118855 A RU 96118855A RU 2100661 C1 RU2100661 C1 RU 2100661C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- channels
- jet
- fairing
- installation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Nozzles (AREA)
Abstract
Использование: в струйной технике. Сущность изобретения: скважинная струйная установка содержит струйный насос и струйный вихревой аппарат с корпусом и соосно в нем установленными втулкой с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности и обтекателем с входным конусом и центральным телом, на наружной поверхности которого выполнены винтовые каналы, а корпус аппарата со стороны его наружной поверхности выполнен с кольцевым расширяющимся каналом, сообщенным с винтовыми каналами посредством боковых каналов и вихревой камеры. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к скважинным струйным установкам для обработки призабойной зоны пласта скважины гидродинамическими импульсами рабочей среды.
Известна скважинная струйная установка, содержащая установленный на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос с активным соплом, камерой смещения и диффузором [1]
Однако данная скважинная струйная установка не имеет возможности оказывать какое-либо воздействие на продуктивный пласт, что резко сужает область ее использования.
Однако данная скважинная струйная установка не имеет возможности оказывать какое-либо воздействие на продуктивный пласт, что резко сужает область ее использования.
Известна и другая скважинная струйная установка, содержащая установленный на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос с активным соплом, камерой смешения, диффузором, каналом подвода активной среды и каналом подвода пассивной среды [2] Данная установка является наиболее близкой к описываемой.
В данной скважинной струйной установке удалось совместить две функции - промывку скважины и откачку из скважины среды. Однако в данной установке не достаточно эффективно используется энергия жидкостной среды для воздействия на продуктивный пласт, что снижает эффективность работы установки.
Задачей изобретения является повышение продуктивности нефтяных и газовых скважин, вводимых в эксплуатацию, повышение приемистости нагнетательных 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 скважинной струйной установке, содержащей установленный на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос с активным соплом, камерой смешения, диффузором, каналом подвода активной среды и каналом подвода пассивной среды на колонне насосно-компрессорных труб со стороны входа в активное сопло установлен струйный вихревой аппарат, содержащий полый корпус с боковыми каналами и подключенным к каналу подвода среды осевым каналом, установленные в корпусе соосно последнему обтекатель и втулку с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, в корпусе выполнена вихревая камера, со стороны наружной поверхности корпуса в последнем выполнен кольцевой расширяющийся канал, образованный двумя коническими соосными корпусу поверхностями, втулка и обтекатель установлены в корпусе с возможностью замены, обтекатель 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, тангенциально выполненных каналов. Со стороны входа в активное сопло может быть установлен фильтр.
Выполнение скважинной струйной установки описанным выше образом позволяет добиться резкого повышения скорости потока рабочей среды в горизонтальной плоскости в зоне установки струйного вихревого аппарата путем подачи потока рабочей среды 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. Одновременно происходит вынос полостей и каверн с потоком 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. Одновременно со струйным вихревым аппаратом рабочая среда поступает в активное сопло струйного насоса, что позволяет интенсивно откачивать среду из зоны обработки продуктивного пласта, что позволяет интенсифицировать процесс подготовки скважины к рабочему режиму эксплуатации.
Как результат от создания описанного выше режима работы в призабойной зоне пласта достигается эффективное повышение продуктивности нефтяных и газовых скважин, восстанавливается начальная проницаемость скважин после капремонта, повышается фазовая проницаемость для нефти и достигается возможность удалять воду и гидратные слои с поверхности пород призабойной зоны пласта.
На фиг. 1 представлен продольный разрез описываемой скважинной струйной установки; на фиг. 2 продольный разрез установки в варианте выполнения с фильтром.
Скважинная струйная установка содержит пакер 1, установленный на колонне насосно-компрессорных труб 2 струйный насос с активным соплом 3, камерой смешения 4, диффузором 5, каналом 6 подвода активной среды и каналом 7 подвода откачиваемой (пассивной) среды. Установка снабжена установленным на колонне насосно-компрессорных труб 2 со стороны входа в активное сопло 3 струйным вихревым аппаратом, содержащим полый корпус 8 с боковыми каналами 9 и подключенными к каналу 6 подвода активной среды осевым каналом 10, установленные в корпусе 8 соосно последнему обтекатель 11 и втулку 12 с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, в корпусе 8 выполнена вихревая камера 13, со стороны наружной поверхности корпуса 8 в последнем выполнен кольцевой расширяющийся канал 14, образованный двумя коническими соосными корпусу 8 поверхностями, втулка 12 и обтекатель 11 установлены в корпусе 8 с возможностью замены, обтекатель 11 выполнен разборным и состоит из съемных входного конуса 15 и центрального тела 16, наружная поверхность которого образована винтовыми каналами, а вихревая камера 13 сообщена с кольцевым расширяющимся каналом 14 посредством боковых, тангенциально выполненных каналов 9. Со стороны входа в активное сопло 3 установлен фильтр 17.
Скважинная струйная установка работает следующим образом.
Рабочую среду по колонне насосно-компрессорных труб 2 подают одновременно в активное сопло 3 струйного насоса и в полый корпус 8 струйного вихревого аппарата. В струйном вихревом аппарате рабочая среда набегает на входной конус 15, который направляет ее в винтовые каналы, образованные втулкой 12 и центральным телом 16 обтекателя 11. В винтовых каналах рабочая среда приобретает вращательное движение с резким увеличением скорости рабочего потока. Из винтовых каналов рабочая среда поступает в вихревую камеру 13, где поток рабочей среды докручивается с дальнейшим увеличением скорости и движение рабочего потока стабилизируется в горизонтальной плоскости. Раскрученный стабилизированный поток под действием центробежных сил и давления непрерывно истекает через боковые каналы 9 в кольцевой расширяющийся канал 14, где достигается очень резкое увеличение скорости потока рабочей среды с возникновением локального разрыва сплошности потока с образованием полостей и каверн, заполненных паром и газом. Движение потока рабочей среды в кольцевом расширяющемся канале 14 происходит с нарастанием скорости и соответственно с созданием условий для отрыва от стенок и образования новых каверн и пустот, что, в конечном счете, приводит к возникновению колебательного процесса, резонансных явлений и гидравлических ударов. Поток выносит полости и каверны за пределы установки в каналы и поры продуктивного пласта, в которых происходит мгновенная конденсация пара и газа, и полости и каверны схлопываются, создавая гидравлические удары и вибрацию в призабойной зоне пласта. Следствием описанных выше процессов будет возникновение в продуктивном пласте резонансных колебательных явлений с большой разрушающей силой. Одновременно рабочая среда, истекая из активного сопла, увлекает в камеру 4 смешения из призабойной зоны пульпу, образовавшуюся в результате работы вихревого аппарата. Из камеры 4 смешения образовавшаяся смесь откачиваемой и рабочей сред поступает в диффузор 5 и далее на поверхность.
Таким образом достигается поставленная задача повышение проницаемости призабойной зоны продуктивного пласта с соответствующим повышением или восстановлением продуктивности скважины.
Claims (2)
1. Тандемная скважинная струйная установка, содержащая установленный на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос с активным соплом, камерой смешения, диффузором, каналом подвода активной среды и каналом подвода пассивной среды, отличающаяся тем, что установка снабжена установленным на колонне насосно-компрессорных труб со стороны входа в активное сопло струйным вихревым аппаратом, содержащим полый корпус с боковыми каналами и подключенным к каналу подвода активной среды осевым каналом, установленные в корпусе соосно последнему обтекатель и втулку с винтовыми каналами на ее внутренней поверхности, в корпусе выполнена вихревая камера, со стороны наружной поверхности корпуса в последнем выполнен кольцевой расширяющийся канал, образованный двумя коническими соосными корпусу поверхностями, втулка и обтекатель установлены в корпусе с возможностью замены, обтекатель 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, тангенциально выполненных каналов.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что со стороны входа в активное сопло установлен фильтр.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96118855/06A RU2100661C1 (ru) | 1996-09-23 | 1996-09-23 | Тандемная скважинная струйная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96118855/06A RU2100661C1 (ru) | 1996-09-23 | 1996-09-23 | Тандемная скважинная струйная установка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2100661C1 true RU2100661C1 (ru) | 1997-12-27 |
RU96118855A RU96118855A (ru) | 1998-01-27 |
Family
ID=20185691
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96118855/06A RU2100661C1 (ru) | 1996-09-23 | 1996-09-23 | Тандемная скважинная струйная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2100661C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2561220C1 (ru) * | 2014-02-07 | 2015-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") | Струйная установка для промывки скважин |
-
1996
- 1996-09-23 RU RU96118855/06A patent/RU2100661C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. US, патент, 4744730, кл. 417 - 172, 1988. 2. SU, авторское свидетельство, 1100435, кл. F 04 F 5/02, 1982. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2561220C1 (ru) * | 2014-02-07 | 2015-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") | Струйная установка для промывки скважин |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5033545A (en) | Conduit of well cleaning and pumping device and method of use thereof | |
CA1057649A (en) | Formation fracturing with foam having greater proppant concentration | |
US6029746A (en) | Self-excited jet stimulation tool for cleaning and stimulating wells | |
US7059591B2 (en) | Method and apparatus for enhanced oil recovery by injection of a micro-dispersed gas-liquid mixture into the oil-bearing formation | |
US20080099410A1 (en) | Liquid treatment apparatus and methods | |
WO1995023909A1 (fr) | Procede d'exploitation d'une couche petrolifere | |
CN111577235A (zh) | 一种自激震荡式脉冲水力压裂工具及方法 | |
JPH06257371A (ja) | 孔周辺部の浄化装置 | |
RU2008140641A (ru) | Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления | |
RU2100661C1 (ru) | Тандемная скважинная струйная установка | |
RU2448242C1 (ru) | Способ интенсификации притока углеводородов из продуктивных пластов скважин и кавитирующее устройство для его осуществления | |
RU2047729C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления | |
RU2106540C1 (ru) | Скважинная струйная насосная установка | |
RU2374429C1 (ru) | Устройство для очистки призабойной зоны низкопроницаемых коллекторов | |
RU2113630C1 (ru) | Кавитатор ибрагимова | |
CN215292414U (zh) | 一种水力振荡发生装置 | |
RU2085762C1 (ru) | Струйный вихревой аппарат | |
CN113464054B (zh) | 钻井装置及钻井方法 | |
RU2047740C1 (ru) | Устройство для промывки скважины | |
RU2206730C1 (ru) | Способ импульсно-струйного воздействия на скважину и продуктивный пласт и устройство для осуществления способа | |
RU2121568C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления | |
RU2296248C2 (ru) | Способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки | |
RU2061844C1 (ru) | Способ очистки фильтровых труб скважин | |
RU2107842C1 (ru) | Способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки и установка для реализации способа | |
RU2065921C1 (ru) | Устройство для освоения и обработки скважины |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050924 |