RU2148708C1 - Скважинное устройство для очистки флюида - Google Patents

Скважинное устройство для очистки флюида Download PDF

Info

Publication number
RU2148708C1
RU2148708C1 RU99103238A RU99103238A RU2148708C1 RU 2148708 C1 RU2148708 C1 RU 2148708C1 RU 99103238 A RU99103238 A RU 99103238A RU 99103238 A RU99103238 A RU 99103238A RU 2148708 C1 RU2148708 C1 RU 2148708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
separator
truncated cone
sump
hollow
Prior art date
Application number
RU99103238A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.В. Такканд
В.И. Кармацких
С.И. Михайлов
В.Б. Загорчик
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "СибирьСервисТехнология"
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "СибирьСервисТехнология" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "СибирьСервисТехнология"
Priority to RU99103238A priority Critical patent/RU2148708C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2148708C1 publication Critical patent/RU2148708C1/ru

Links

Landscapes

  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, а точнее к водонефтегазодобывающей, и может быть использовано при эксплуатации скважин с высоким содержанием механических примесей в добываемом флюиде (газожидкостной смеси). Обеспечивает повышение степени очистки флюида и ствола скважины в целом от механических частиц путем деления направлений потоков отфильтрованной жидкости и твердых частиц и разделения рабочих областей сепаратора и отстойника. Сущность изобретения: скважинное устройство для очистки флюида содержит сепаратор. Он имеет цилиндрический корпус с входными отверстиями и соединительными элементами в верхней и нижней части. В нем концентрично установлен сепарирующий узел. Он выполнен в виде полого шнека с профилированной спиралью. Внутри шнека закреплен патрубок для отвода жидкости и заглушенный отстойник для сбора механических примесей. Корпус сепаратора снабжен полым усеченным конусом для образования в нем области пониженного давления вдоль оси устройства при поступлении в него флюида. Усеченный конус установлен концентрично корпусу, ниже зоны входного патрубка и на расстоянии, определяемом характером и степенью загрязненности флюида. Основание конуса образовано в сторону патрубка для отвода жидкости. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, а точнее к водонефтегазодобывающей, и может быть использовано при эксплуатации скважин с высоким содержанием механических примесей в добываемом флюиде.
Известен скважинный сепаратор для установки погружного электроцентробежного насоса, включающий кожух, внутри которого размещена установка погружного ЭЦН, соединительную муфту с патрубком для отвода жидкости, хвостовик, корпус с приемными отверстиями, сепарирующий узел в виде полого шнека с профилированной спиралью, внутри которого размещен патрубок для отвода жидкости, и последовательно установленными под сепарирующим узлом делителем потока и стабилизатором, причем для сообщения затрубного пространства с полостью патрубка для отвода жидкости в верхней части делителя потока выполнена кольцевая полость, а нижняя часть его образует со стабилизатором кольцевой канал [1].
Недостатком указанного сепаратора является большое сопротивление и турбулентность потока в области делителя потока, приводящая к снижению степени очистки флюида при отделении твердой фазы, концентрация которой в потоке жидкости постоянно возрастает, т.к. не обеспечивается ее сбор.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является устройство, состоящее из сепаратора и песколовушки, заключенных в единый трубчатый корпус. Заглушенный снизу корпус образует песколовушку. Верхняя часть представляет собой сепаратор с концентрично размещенной в нем полой трубкой со спиралью, диск с циклонными направляющими, совпадающими с направлением спирали, установленный на выступающей части полой трубки, и узел соединения с подъемными трубами (муфта) [2] .
Устройство имеет относительно высокую прочностью, простоту изготовления, низкое гидравлическое сопротивление при низких скоростях потока
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится то, что при увеличении скорости потока через сепаратор снижается фильтрующая способность и возрастает гидравлическое сопротивление ввиду нарушения ламинарности движения жидкости на диске, а отсутствие в устройстве разделения рабочих областей сепаратора и песколовушки приведет в процессе работы к постепенному увеличению концентрации примесей в зоне входного отверстия патрубка для отвода жидкости, что в конечном итоге уменьшает его сепарирующую способность. Кроме того, объединение в единый трубчатый корпус сепаратора и песколовушки не обеспечивает технологий очистки последнего.
Задачами, на решение которых направлено заявляемое скважинное устройство, являются увеличение срока эксплуатации погружных насосов и снижение материально-технических затрат на производство.
Поставленные задачи можно решить за счет достижения технического результата, который заключается в повышении степени очистки флюида и ствола скважины в целом от механических примесей.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном скважинном устройстве для очистки флюида, содержащем сепаратор, включающий цилиндрический корпус с входными отверстиями и соединительными элементами в верхней и нижней части, концентрично установленный в нем сепарирующий узел, выполненный в виде полого шнека с профилированной спиралью, внутри которого закреплен патрубок для отвода жидкости, и заглушенный отстойник для сбора механических примесей, корпус сепаратора снабжен полым усеченным конусом для образования в нем области пониженного давления вдоль оси устройства при поступлении в него флюида, при этом усеченный конус установлен концентрично корпусу сепаратора, ниже зоны входного отверстия патрубка и на расстоянии, определяемом характером и степенью загрязненности флюида, а основание конуса обращено в сторону патрубка для отвода жидкости. Кроме того, нижняя часть корпуса сепаратора с помощью муфты связана с отстойником, выполненным с заглушкой с резьбовым соединением, для обеспечения съемности при спускоподъемных операциях и технологий регенерации устройства.
Повышение степени очистки флюида и ствола скважины в целом от механических примесей обеспечивается путем деления направлений потоков отфильтрованной жидкости и твердых частиц в полом усеченном конусе и разделения рабочего объема сепаратора и отстойника.
Наличие отличительных от прототипа признаков позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "новизна". Причем все признаки являются существенными, т.к. отсутствие любого из них не позволит достигнуть указанного технического результата.
Изобретение поясняется чертежом, на котором схематично изображено скважинное устройство для очистки флюида.
Скважинное устройство включает в себя сепаратор и заглушенный отстойник, расположенный снизу корпуса сепаратора.
Погружной насос создает разрежение, которое обеспечивает поступление флюида, содержащего механические примеси, в сепаратор, в котором происходит отделение механических примесей. Очищенная жидкость поступает в насос, а механические примеси собираются в отстойнике.
Сепаратор состоит из цилиндрического корпуса 1 с входными отверстиями 2, сепарирующего узла, выполненного в виде полого шнека 3 с профилированной спиралью и установленного концентрично корпусу 1. Внутри шнека 3 закреплен патрубок 4 для отвода жидкости. Сепаратор содержит также разделительное кольцо 5 для закрепления в корпусе 1 шнека 3 и патрубка 4, верхнюю муфту 6 для присоединения верхней части корпуса сепаратора 1 к погружному насосу (не показан) и муфту-переходник 7. Внутри корпуса сепаратора 1 установлен полый усеченный конус 8, основание которого обращено к патрубку 4 для отвода жидкости. Конус 8 расположен ниже зоны входного отверстия патрубка 4 и закреплен концентрично корпусу сепаратора 1 при помощи соединительного кольца 9.
Отстойник состоит из цилиндрического корпуса 10 с заглушкой 11, выполненной с резьбовым соединением, присоединенного к нижней части корпуса сепаратора 1 с помощью муфты-переходника 7 и соединительной муфты 12.
Устройство работает следующим образом.
Флюид с механическими примесями поступает внутрь корпуса сепаратора 1 через входные отверстия 2, достигает спиралей шнека 3, благодаря которым приобретает вращательно-поступательное движение. Этот спирально-орбитальный поток, обтекая стенки корпуса сепаратора 1, создает центробежную силу, достигает усеченного конуса 8, в котором центробежная сила возрастает в связи с увеличением ее скорости вращения при уменьшении площади проходного сечения. Достигая нижней части конуса 8, поток поворачивается вверх, образуя внутренний спиральный поток, который поступает в патрубок 4. Разделительное кольцо 5 обеспечивает движение флюида через шнек 3 и патрубок 4.
Сепарация осуществляется в конусе 8 при переходе потока жидкости с орбитальной траектории на внутреннее спиральное движение. Твердые частицы при этом выносятся из потока центробежной силой и затем продолжают движение под действием гравитационной силы ниже конуса 8. Поток в орбитальной части вблизи стенки - ламинарный, а вблизи внутреннего вихря - турбулентный, поэтому вдоль оси сепаратора образуется область пониженного давления, которая ограничивает восходящий поток флюида, препятствуя его перемешиванию с орбитальным потоком, с повышенной концентрацией твердых частиц.
Попадая в отстойник, твердые частицы концентрируются в нижней его части. Отсутствие орбитального движения флюида внутри корпуса отстойника 10 способствует образованию высокой концентрации осадка, т.к. заглушка 11 отстойника препятствует выносу частиц за пределы устройства в скважину и обеспечивает поступление флюида только через входные отверстия 2 корпуса сепаратора 1.
Диаметр переходной муфты 7 больше диаметра корпуса сепаратора 1, что обеспечивает зазор между сепаратором и обсадной колонной, необходимый для свободного затрубного потока флюида.
Выбор оптимальных геометрических параметров корпусов сепаратора и отстойника, входных отверстий, полого шнека, конуса и их взаимного расположения определяется расчетным путем, исходя из технических условий эксплуатации скважины, характера и степени загрязненности добываемого флюида.
Для обеспечения максимальной прочности, технологичности сборки и крепления устройства на насосно-компрессорных трубах и очистки его отстойника все соединительные и несущие элементы конструктивно выполнены с использованием стандартных типов и размеров применяемых при эксплуатации скважин.
Применение нижней муфты-переходника не усложняет технологию сборки-разборки устройства при спускоподъемных операциях и очистки отстойника на "дневной" поверхности. Отстойник может представлять собой сборку из нескольких насосно-компрессорных труб стандартного типа и размера, последняя из которых заглушена снизу.
Благодаря использованию стандартных типов и размеров резьбовых соединительных и несущих элементов устройства, обеспечивается его высокая прочностная надежность при низкой металлоемкости.
Использование предлагаемого скважинного устройства для очистки флюида позволяет по сравнению с существующими скважинными сепараторами и фильтрами увеличить межремонтный период работы насоса, обеспечить очистку призабойной части скважины в процессе эксплуатации от твердых частиц и экологичность при сборе и очистке высококонцентрированного осадка на поверхности.
Источники информации:
1. А.С. 1308754, E 21 В 43/38, 1987.
2. А.С. 1760099, E 21 B 43/38, 1989.

Claims (3)

1. Скважинное устройство для очистки флюида, содержащее сепаратор, включающий цилиндрический корпус с входными отверстиями и соединительными элементами в верхней и нижней части, концентрично установленный в нем сепарирующий узел, выполненный в виде полого шнека с профилированной спиралью, внутри которого закреплен патрубок для отвода жидкости, и заглушенный отстойник для сбора механических примесей, отличающийся тем, что корпус сепаратора снабжен полым усеченным конусом для образования в нем области пониженного давления вдоль оси устройства при поступлении в него флюида, при этом усеченный конус установлен концентрично корпусу сепаратора, ниже зоны входного патрубка и на расстоянии, определяемом характером и степенью загрязненности флюида, а основание конуса обращено в сторону патрубка для отвода жидкости.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нижняя часть корпуса перфоратора связана с отстойником с помощью муфты для обеспечения съемности последнего при спуско-подъемных операциях.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отстойник выполнен с заглушкой с резьбовым соединением для обеспечения технологий регенерации устройства.
RU99103238A 1999-02-18 1999-02-18 Скважинное устройство для очистки флюида RU2148708C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103238A RU2148708C1 (ru) 1999-02-18 1999-02-18 Скважинное устройство для очистки флюида

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103238A RU2148708C1 (ru) 1999-02-18 1999-02-18 Скважинное устройство для очистки флюида

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2148708C1 true RU2148708C1 (ru) 2000-05-10

Family

ID=20216097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103238A RU2148708C1 (ru) 1999-02-18 1999-02-18 Скважинное устройство для очистки флюида

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2148708C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8689892B2 (en) 2011-08-09 2014-04-08 Saudi Arabian Oil Company Wellbore pressure control device
RU2526068C1 (ru) * 2013-03-27 2014-08-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Погружной сепаратор механических примесей
RU2529978C1 (ru) * 2013-07-18 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования, науки и культуры имени И.М. Губкина" (ООО "ЦОНиК им. И.М. Губкина") Скважинный газопесочный сепаратор
RU2559277C1 (ru) * 2014-06-09 2015-08-10 Вячеслав Абельевич Терпунов Сепаратор механических примесей для жидкости
RU173861U1 (ru) * 2016-12-14 2017-09-14 Игорь Александрович Малыхин Устройство защиты подземного оборудования скважин от механических примесей
RU2711329C1 (ru) * 2019-01-16 2020-01-16 Общество с ограниченной ответственностью "БР ИНЖИНИРИНГ" Скважинное устройство для очистки жидкости
RU2727999C1 (ru) * 2019-09-23 2020-07-28 Вячеслав Абельевич Терпунов Сепаратор механических примесей

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8689892B2 (en) 2011-08-09 2014-04-08 Saudi Arabian Oil Company Wellbore pressure control device
RU2526068C1 (ru) * 2013-03-27 2014-08-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Погружной сепаратор механических примесей
RU2529978C1 (ru) * 2013-07-18 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования, науки и культуры имени И.М. Губкина" (ООО "ЦОНиК им. И.М. Губкина") Скважинный газопесочный сепаратор
RU2559277C1 (ru) * 2014-06-09 2015-08-10 Вячеслав Абельевич Терпунов Сепаратор механических примесей для жидкости
RU173861U1 (ru) * 2016-12-14 2017-09-14 Игорь Александрович Малыхин Устройство защиты подземного оборудования скважин от механических примесей
RU2711329C1 (ru) * 2019-01-16 2020-01-16 Общество с ограниченной ответственностью "БР ИНЖИНИРИНГ" Скважинное устройство для очистки жидкости
RU2727999C1 (ru) * 2019-09-23 2020-07-28 Вячеслав Абельевич Терпунов Сепаратор механических примесей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8051907B2 (en) Downhole separator
CA2346585C (en) Apparatus and method for separating gas and solids from well fluids
CA2353750C (en) System and method for removing solid particulates from a pumped wellbore fluid
CA2824443C (en) Separation of two fluid immiscible phases for downhole applications
WO2013082118A1 (en) Systems and methods for separating sand from oil
WO2018132536A1 (en) Electric submersible pump dual gas and sand separator
US9045980B1 (en) Downhole gas and solids separator
CN111094693B (zh) 用于井下水分离的系统、装置和方法
RU2148708C1 (ru) Скважинное устройство для очистки флюида
RU2467166C1 (ru) Скважинный сепаратор и способ разделения жидкости с помощью него
CA2483346A1 (en) Sand and particle separator for fluid pumping systems
CN103527165A (zh) 一种井下三相分离装置
RU2463441C1 (ru) Насосная компоновка скважинная самоочищающаяся
RU79936U1 (ru) Устройство для отделения газа и механических примесей из нефти в скважине
RU66417U1 (ru) Погружной скважинный насосный агрегат для добычи нефти, шламоуловитель и предохранительный клапан погружного скважинного насосного агрегата
RU2559277C1 (ru) Сепаратор механических примесей для жидкости
RU2529978C1 (ru) Скважинный газопесочный сепаратор
RU124308U1 (ru) Скважинный газопесочный сепаратор
GB2409691A (en) Separating apparatus and method for phases of a downhole produced fluid
RU2422622C2 (ru) Фильтр для очистки скважинной жидкости
RU200365U1 (ru) Скважинный газопесочный сепаратор
RU2737628C1 (ru) Система очистки добывающих скважин с применением гравитационного фильтра
RU2727999C1 (ru) Сепаратор механических примесей
RU193678U1 (ru) Газопесочный якорь для вставных штанговых глубинных насосов
CA2736736C (en) Downhole separator