RU2149254C1 - Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы - Google Patents

Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2149254C1
RU2149254C1 RU99115427A RU99115427A RU2149254C1 RU 2149254 C1 RU2149254 C1 RU 2149254C1 RU 99115427 A RU99115427 A RU 99115427A RU 99115427 A RU99115427 A RU 99115427A RU 2149254 C1 RU2149254 C1 RU 2149254C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pressure
bending
joint pipe
operations
Prior art date
Application number
RU99115427A
Other languages
English (en)
Inventor
С.И. Пыхов
А.М. Козловский
В.Ф. Лесничий
В.А. Шуринов
Ю.В. Самарянов
В.И. Столяров
Виталий Яковлевич Линкевич
Леонид Михайлович Груздилович
Original Assignee
Открытое акционерное общество "УралЛУКтрубмаш"
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 Открытое акционерное общество "УралЛУКтрубмаш" filed Critical Открытое акционерное общество "УралЛУКтрубмаш"
Priority to RU99115427A priority Critical patent/RU2149254C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149254C1 publication Critical patent/RU2149254C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к технологиям выполнения промысловых операций ремонта, каротажа, бурения на скважинах с использованием длинномерных безмуфтовых труб. Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы включает непрерывный разгиб-изгиб находящейся под внутренним давлением трубы при спускоподъемных работах, при этом на участках разгиба-изгиба выравнивают внутреннее и внешнее давление на трубу за счет нагружения трубы внешним давлением, равным 0,9 - 1,1 ее внутреннего давления. Способ обеспечивает увеличение срока службы длинномерной трубы и повышение экономичности работ. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к технологиям выполнения промысловых операций ремонта, каротажа, бурения на скважинах с использованием длинномерных безмуфтовых труб.
Известно использование смотанных в бунты безмуфтовых длинномерных труб для проведения промысловых операций на скважинах, позволяющее исключить операции соединения отдельных труб в колонну и последующее их развинчивание, а следовательно, повысить производительность труда за счет сокращения времени спускоподъемных операций и исключения необходимости установки промысловой вышки на скважине (Ю. В.Самарянов, И.П.Макаров, А.А.Богданов, Н.В.Долинин Производство длинномерных сварных труб в бунтах. /Производство труб для нефтяной и газовой промышленности. Тематический отраслевой сборник, М.: Металлургия, 1981, с. 41-43).
Известен также способ выполнения промысловых операций на скважине, включающий операции непрерывного разгиба - изгиба находящейся под внутренним давлением трубы при спускоподъемных операциях (Научно-технический анализ развития нефтяной промышленности за рубежом. Том 2. /Государственный комитет РФ по делам науки и высшей школы. Государственная академия нефти и газа им. И. М. Губина. Отчет по теме 283-96, N Гос. Регистрации 81092071, УДК 622.24, М. 1996 г. , с. 16-18, рис. 4). Известный способ, принятый за прототип, позволяет производить обработку одной длинномерной трубой лишь ограниченного числа скважин, после чего труба приходит в негодность.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в увеличении срока службы длинномерной безмуфтовой трубы и в повышении экономичности выполнения промысловых операций.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы, включающем непрерывный разгиб-изгиб находящейся под внутренним давлением трубы при спускоподъемных работах, согласно изобретению на участках разгиба-изгиба выравнивают внутреннее и внешнее давление на трубу за счет нагружения трубы внешним давлением, равным 0,9-1,1 ее внутреннего рабочего давления.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 в качестве примера приведена технологическая схема осуществления способа при размывке песчаной пробки в скважине, на фиг. 2 показана схема нагружения поперечного сечения трубы при разгибах-изгибах. На технологической схеме осуществления способа при размывке песчаной пробки (фиг. 1) изображены: 1 - скважина; 2- превенторы; 3 - цепной инжектор; 4 - гибкая труба; 5 - барабан с бунтом длинномерной трубы; 6 - насос рабочей жидкости; 7, 8 - камеры высокого давления; 9 - вспомогательный насос высокого давления; 10 - вертлюг; 11 - отстойник; 12, 13 - ролики; 14, 15, 16, 17 - уплотнения для герметизации камер высокого давления.
Способ осуществляют следующим образом. Гибкую трубу 4 разматывают с барабана 5, пропускают через камеры 7, 8 высокого давления и посредством инжектора 3 через превенторы 2 подают в скважину 1. Посредством циркуляционного насоса 6 в трубу через вертлюг 10 под давлением подают рабочую жидкость для промывки скважины. Восходящий поток жидкости вместе с размытыми фрагментами песчаной пробки подают в отстойник 11, откуда жидкость вновь закачивают в трубу. В камерах высокого давления 7, 8 происходит разгиб и изгиб длинномерной трубы посредством роликов 12, 13. В результате совместного действия напряжений в сечении трубы от разгибов-изгибов и от внутреннего давления происходит увеличение диаметра трубы и резко снижается срок ее службы - количество спускоподъемных операций, выдерживаемых трубой до разрушения. Согласно предлагаемому способу в камерах высокого давления 7, 8 создается давление от вспомогательного насоса 9, обеспечивающее выравнивание давлений во внутренней полости трубы и на ее наружной поверхности. Тем самым исключается раздача трубы от внутреннего давления при разгибах-изгибах, увеличивается срок службы длинномерной трубы и повышается экономичность выполнения промысловых операций. Герметизация камер высокого давления осуществляется уплотнениями 14, 15, 16, 17. Дополнительно жидкость высокого давления обеспечивает смазку роликов и трубы. Напряженное состояние сечения длинномерной трубы при ее разгибах-изгибах иллюстрируется схемой на фиг. 2. При изгибах-разгибах трубы часть сечения 18, прилегающая к оси изгиба, находится в упругом состоянии, а части сечения 19, 20 - в пластическом состоянии. Это и приводит к растяжению пластических участков сечения под действием внутреннего давления и к снижению срока службы длинномерной трубы. В результате, если без внутреннего давления используемые в длинномерных трубах материалы позволяют производить до 200-300 спускоподъемных операций, то при внутреннем давлении, равном 15-35 МПа, количество спускоподъемов понижается до 40-50, после чего труба увеличивается в диаметре на 10-15% и разрушается. Особенно это проявляется на участках трубы с поперечными сварными швами, которые неизбежны при производстве длинномерной трубы и при ее ремонтах.
Таким образом, стоимость длинномерной трубы - срок ее службы - определяется, главным образом, не технологической операцией, осуществляемой в скважине, а выполняемыми на поверхности вспомогательными операциями перемотки длинномерной трубы, которые сопровождаются изгибами-разгибами при наличии внутреннего давления. Увеличение срока службы длинномерной трубы в предлагаемом способе достигается за счет того, что на участках разгиба-изгиба выравнивают внутреннее и внешнее давление на трубу путем заключения этих участков в камеру высокого давления, составляющего 0,9-1,1 от внутреннего рабочего давления трубы. Диапазон внешних давлений, равный 0,9-1,1 от внутреннего давления трубы, выбран из следующих соображений. Как показала практика испытаний, в рабочем диапазоне 15-35 МПа отличие внутреннего и внешнего давлений на величину до 10% практически не влияет на стойкость труб, поэтому заданный диапазон внешних давлений, равный 0,9-1,1 от внутреннего давления трубы, обеспечивает повышение ее стойкости, в то же время упрощает работу системы поддержания величины вспомогательного давления.
Проверку способа осуществляли путем моделирования условий нагружения длинномерной трубы в процессе выполнения промысловых операций. Моделирование осуществляли на специальной установке циклических испытаний образцов длинномерных труб. Установка представляет собой два сектора радиусом 1000 мм, на которых закреплен образец испытуемой трубы, одним концом на одном секторе, другим - на другом, огибая их дугообразные боковые поверхности. Секторам сообщается возвратно-вращательное циклическое движение таким образом, что испытуемый образец трубы за полный цикл получает четыре операции разгиба-изгиба. Трубе во время испытаний задают внутреннее давление от гидроустановки. Для сообщения наружного давления трубный образец помещали внутрь гибкого рукава высокого давления, в полости которого создавали требуемое внешнее давление трубы.
Размер образца, мм - ⌀ 33х3,5
Длина образца, мм - 2200
Материал сталь - 10ГМФ
Испытания производили до разрушения образца. Результаты испытаний приведены в таблице.
Из таблицы видно, что при нулевом наружном давлении с увеличением внутреннего давления от 0 до 30 МПа количество циклов до разрушения образца сократилось с 505 до 50, т.е. более чем в 10 раз.
При наличии внешнего давления, равного или отличающегося на 10% от внутреннего, количество циклов до разрушения образца не отличается более чем на 10% от наиболее благоприятного варианта N 1, полученного при нулевом внутреннем и наружном давлениях.
Таким образом, использование заявляемого способа позволит в несколько раз (до 10 раз) увеличить количество спускоподъемов до разрушения безмуфтовых длинномерных труб при проведении промысловых операций, увеличить тем самым срок службы длинномерных труб и повысить экономичность выполнения промысловых операций.

Claims (1)

  1. Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы, включающий непрерывный разгиб-изгиб находящейся под внутренним давлением трубы при спуско-подъемных работах, отличающийся тем, что на участках разгиба-изгиба выравнивают внутреннее и внешнее давление на трубу за счет нагружения трубы внешним давлением, равным 0,9 - 1,1 ее внутреннего рабочего давления.
RU99115427A 1999-07-13 1999-07-13 Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы RU2149254C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115427A RU2149254C1 (ru) 1999-07-13 1999-07-13 Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99115427A RU2149254C1 (ru) 1999-07-13 1999-07-13 Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2149254C1 true RU2149254C1 (ru) 2000-05-20

Family

ID=20222728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99115427A RU2149254C1 (ru) 1999-07-13 1999-07-13 Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2149254C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012174057A1 (en) * 2011-06-13 2012-12-20 Schlumberger Canada Limited Coiled tubing useful life monitor and technique
US10877000B2 (en) 2015-12-09 2020-12-29 Schlumberger Technology Corporation Fatigue life assessment
US10883966B2 (en) 2014-06-04 2021-01-05 Schlumberger Technology Corporation Pipe defect assessment system and method
US11029283B2 (en) 2013-10-03 2021-06-08 Schlumberger Technology Corporation Pipe damage assessment system and method
US11237132B2 (en) 2016-03-18 2022-02-01 Schlumberger Technology Corporation Tracking and estimating tubing fatigue in cycles to failure considering non-destructive evaluation of tubing defects

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АБДУЛЛИН Р.А. и др. Научно-технический анализ развития нефтяной промышленности за рубежом, отчет по теме N 283-96. - М.: Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина. 1996, т. 2, с. 16 - 18. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012174057A1 (en) * 2011-06-13 2012-12-20 Schlumberger Canada Limited Coiled tubing useful life monitor and technique
US11029283B2 (en) 2013-10-03 2021-06-08 Schlumberger Technology Corporation Pipe damage assessment system and method
US10883966B2 (en) 2014-06-04 2021-01-05 Schlumberger Technology Corporation Pipe defect assessment system and method
US10877000B2 (en) 2015-12-09 2020-12-29 Schlumberger Technology Corporation Fatigue life assessment
US11237132B2 (en) 2016-03-18 2022-02-01 Schlumberger Technology Corporation Tracking and estimating tubing fatigue in cycles to failure considering non-destructive evaluation of tubing defects
US11662334B2 (en) 2016-03-18 2023-05-30 Schlumberger Technology Corporation Tracking and estimating tubing fatigue in cycles to failure considering non-destructive evaluation of tubing defects

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107505205B (zh) 模拟圆柱锚固模型表面均布应力的柔性加载装置及方法
RU2412332C2 (ru) Способ и устройство для цементирования скважины или трубопровода
CN103372986B (zh) 柔性管体及其制造方法
CN108732076B (zh) 一种煤层水力压裂渗透率预测方法
CN108106945A (zh) 一种套管非均匀外挤加载试验装置及套管形变计算方法
RU2149254C1 (ru) Способ выполнения промысловых операций на скважинах с использованием длинномерной безмуфтовой трубы
CN211851765U (zh) 张力式封隔器
RU95104938A (ru) Способ волнового воздействия на залежь и устройство для его осуществления
CN103424314A (zh) 一种水压试验补偿器及其进行管材水压试验的方法
RU176624U1 (ru) Циркуляционный клапан
CN116595440A (zh) 一种井下工况故障诊断方法及装置
RU2380518C1 (ru) Двуствольный пакер с кабельным вводом
CN216433846U (zh) 一种用于评价防垢剂在多孔介质中防垢性能的实验装置
RU188939U1 (ru) Гидравлический привод штангового скважинного насоса
CN103133326A (zh) 抽油泵间隙漏失量试验装置
CN218717440U (zh) 一种不动管柱检泵复产固定凡尔装置
CN209979460U (zh) 一种海洋环境结构试件腐蚀检测悬挂夹具
CN103133302A (zh) 两级压缩抽油泵
CN115614018B (zh) 一种套变井生物结暂堵分段压裂施工方法
CN103133339A (zh) 两级压缩抽油泵及其抽油工艺
CN210948559U (zh) 一种套损井用贴堵组件
CN207983255U (zh) 引鞋装配工艺用转动装置
SU885537A1 (ru) Устройство дл определени наработки оборудовани нефт ных скважин
RU2065026C1 (ru) Способ добычи обводненной нефти
EP1336029A1 (en) Filter apparatus for use in water wells

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080714

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100311

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130714