RU215373U1 - Устройство для добычи скважинного флюида - Google Patents

Устройство для добычи скважинного флюида Download PDF

Info

Publication number
RU215373U1
RU215373U1 RU2022128971U RU2022128971U RU215373U1 RU 215373 U1 RU215373 U1 RU 215373U1 RU 2022128971 U RU2022128971 U RU 2022128971U RU 2022128971 U RU2022128971 U RU 2022128971U RU 215373 U1 RU215373 U1 RU 215373U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
production
flow resistance
variable flow
radial holes
Prior art date
Application number
RU2022128971U
Other languages
English (en)
Inventor
Богдан Николаевич Власов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФИЛЬТР"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФИЛЬТР" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФИЛЬТР"
Application granted granted Critical
Publication of RU215373U1 publication Critical patent/RU215373U1/ru

Links

Images

Abstract

Устройство относится к нефтяной промышленности, а именно к устройствам для добычи флюида, снабженным подвижной гильзой, предназначенной для перекрытия потока, и может быть использовано для добычи скважинного флюида, в том числе обводненного, а также флюида с включением механических примесей. Техническим результатом заявленного технического решения является создание устройства для добычи пластового продукта с содержанием нецелевого флюида и механических примесей, с подвижной гильзой, предназначенной для перекрытия потока. Технический результат достигается за счет устройства для добычи скважинного флюида, содержащего внешний фильтрующий элемент, сообщающийся через кольцеобразный канал и группу радиальных отверстий с полостью трубчатого корпуса, при этом каждое из упомянутых радиальных отверстий снабжено устройством переменной сопротивляемости потоку, а внутри корпуса расположена сдвижная гильза, установленная с возможностью осевого перемещения и перекрытия в одном из своих крайних положений отверстий, снабженных устройствами переменной сопротивляемости потоку.

Description

Устройство относится к нефтяной промышленности, а именно к устройствам для добычи флюида, снабженным подвижной гильзой, предназначенной для перекрытия потока, и может быть использовано для добычи скважинного флюида, в том числе обводненного, а также флюида с включением механических примесей.
Наиболее близким по технической сути является «ОБСАДНАЯ КОЛОННА СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГИЛЬЗОЙ» по патенту на изобретение 030278 B1, от 18.10.2011, опубликован 31.07.2018, МПК E21B 43/08, E21B 34/14, E21B 23/06, E21B 23/06, E21B 43/12, E21B 43/14. Известное решение представляет собой снабженный отверстием трубчатый элемент для использования в обсадной трубе ствола скважины, обеспечивающий выборочный доступ к смежному пласту во время операций заканчивания скважины. Отверстия внутри обсадной трубы ствола скважины могут быть открыты, изолированы или доступны иным способом для доставки обрабатывающей текучей среды в пласт через отверстия с использованием инструментального узла, развернутого на насосно-компрессорной колонне или вспомогательном кабеле.
Использование известного устройства для добычи скважинного продукта, содержащего нецелевой флюид и механические примеси, неэффективно, поскольку известное решение не предусматривает возможности снижения содержания нежелательных примесей в добываемом продукте. Наличие в добытом продукте значительного количества нежелательных примесей, таких как вода и песок, требует проведения дополнительной очистки добытого продукта.
Задачей заявляемого технического решения является создание устройства для добычи пластового продукта с содержанием нецелевого флюида и механических примесей, с подвижной гильзой, предназначенной для перекрытия потока.
Поставленная задача решена за счет устройства для добычи скважинного флюида, содержащего внешний фильтрующий элемент, сообщающийся через кольцеобразный канал и группу радиальных отверстий с полостью трубчатого корпуса, при этом каждое из упомянутых радиальных отверстий снабжено устройством переменной сопротивляемости потоку, а внутри корпуса расположена сдвижная гильза, установленная с возможностью осевого перемещения и перекрытия в одном из своих крайних положений отверстий, снабженных устройствами переменной сопротивляемости потоку.
Суть технического решения иллюстрирована чертежом, где на фиг. 1 - устройство для добычи скважинного флюида.
На фиг. 1 изображены: устройство 1 для добычи скважинного флюида, внешний фильтрующий элемент 2, кольцеобразный канал 3, радиальные отверстия 4, полость 5, трубчатый корпус 6, устройство 7 переменной сопротивляемости потоку, сдвижная гильза 8.
Устройство для добычи скважинного флюида выполнено следующим образом.
Устройство 1 содержит трубчатый корпус 6. В корпусе 6 выполнена группа радиальных отверстий 4. Каждое радиальное отверстие 4 снабжено устройством 7 переменной сопротивляемости потоку. Устройства 7 переменной сопротивляемости потоку могут быть выполнены любого известного из уровня техники типа, например тарельчатого, лабиринтного и так далее. Радиальные отверстия 4 в корпусе 6 могут быть выполнены различных размеров и формы, в зависимости от типа используемых устройств 7 переменной сопротивляемости потку. Устройство 1 содержит внешний фильтрующий элемент 2. Внешний фильтрующий элемент 2 может быть выполнен любого известного из уровня техники типа, например, сетчатого, проволочно-щелевого, гравийно-набивного и так далее. Внешний фильтрующий элемент 2 закреплен относительно корпуса 6 любым известным из уровня техники способом, например при помощи ограничительных колец и сварного соединения. Внешний фильтрующий элемент 2 сообщается через кольцеобразный канал 3 и группу радиальных отверстий 4 с полостью 5 трубчатого корпуса 6. В полости 5 трубчатого корпуса 6 расположена сдвижная гильза 8. Гильза 8 установлена с возможностью перемещения вдоль оси устройства 1. В одном из своих крайних положений гильза 8 перекрывает группу радиальных отверстий 4, разобщая, таким образом, затрубное пространство и полость 5. В другом своем крайнем положении гильза 8 не препятствует сообщению фильтрующего элемента 2 через кольцеобразный канал 3 и группу радиальных отверстий 4 с полостью 5 трубчатого корпуса 6.
Устройство для добычи скважинного флюида используют следующим образом.
Устройство 1 в составе колонны обсадных труб спускают в скважину. При создании перепада давления пластовый флюид начинает поступать через внешний фильтрующий элемент 2 в кольцеобразный канал 3. При прохождении флюида через фильтрующий элемент 2 осуществляется отфильтровывание механических примесей, содержащихся в добываемом продукте. Таким образом, в кольцеобразный канал 3 добываемый продукт попадает очищенным от нежелательных механических примесей, например, от песка. Затем пластовый флюид поступает в устройства 7 переменной сопротивляемости потоку. Использование устройств 7 переменной сопротивляемости потоку позволяет значительно снизить содержание в поступающем в полость 5 продукте долю нежелательных примесей с низкой вязкостью, например, воды. При возникновении необходимости отсечения интервала, например, при его полном обводнении, подвижную гильзу 8 перемещают в положение, в котором она перекрывает радиальные отверстия 4. Перемещение гильзы 8 осуществляют при помощи специального инструмента. Перекрытие гильзой 8 отверстий 4 разобщает затрубное пространство и полость 5, прекращая, таким образом, добычу пластового флюида из данного интервала.
Прохождение флюида через внешний фильтрующий элемент 2 и устройства 7 переменной сопротивляемости потоку позволяет осуществлять очистку добываемого пластового продукта от нецелевого флюида и механических примесей.
Техническим результатом заявленного технического решения является создание устройства для добычи пластового продукта с содержанием нецелевого флюида и механических примесей, с подвижной гильзой, предназначенной для перекрытия потока. Технический результат достигается за счет устройства для добычи скважинного флюида, содержащего внешний фильтрующий элемент, сообщающийся через кольцеобразный канал и группу радиальных отверстий с полостью трубчатого корпуса, при этом каждое из упомянутых радиальных отверстий снабжено устройством переменной сопротивляемости потоку, а внутри корпуса расположена сдвижная гильза, установленная с возможностью осевого перемещения и перекрытия в одном из своих крайних положений отверстий, снабженных устройствами переменной сопротивляемости потоку.

Claims (1)

  1. Устройство для добычи скважинного флюида, характеризующееся тем, что содержит внешний фильтрующий элемент, сообщающийся через кольцеобразный канал и группу радиальных отверстий с полостью трубчатого корпуса, при этом каждое из упомянутых радиальных отверстий снабжено устройством переменной сопротивляемости потоку, а внутри корпуса расположена сдвижная гильза, установленная с возможностью осевого перемещения и перекрытия в одном из своих крайних положений отверстий, снабженных устройствами переменной сопротивляемости потоку.
RU2022128971U 2022-11-08 Устройство для добычи скважинного флюида RU215373U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU215373U1 true RU215373U1 (ru) 2022-12-12

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060124310A1 (en) * 2004-12-14 2006-06-15 Schlumberger Technology Corporation System for Completing Multiple Well Intervals
RU99819U1 (ru) * 2010-07-19 2010-11-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинный щелевой фильтр
RU2551715C2 (ru) * 2010-12-02 2015-05-27 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство для направления флюида с узлом переключения потока в зависимости от давления
RU2594409C2 (ru) * 2011-11-07 2016-08-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система регулирования сопротивления потоку, предназначенная для использования в подземной скважине

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060124310A1 (en) * 2004-12-14 2006-06-15 Schlumberger Technology Corporation System for Completing Multiple Well Intervals
RU99819U1 (ru) * 2010-07-19 2010-11-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинный щелевой фильтр
RU2551715C2 (ru) * 2010-12-02 2015-05-27 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство для направления флюида с узлом переключения потока в зависимости от давления
RU2594409C2 (ru) * 2011-11-07 2016-08-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система регулирования сопротивления потоку, предназначенная для использования в подземной скважине

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7234518B2 (en) Adjustable well screen assembly
US20170114621A1 (en) Well screen with extending filter
US9027637B2 (en) Flow control screen assembly having an adjustable inflow control device
AU2012382004B2 (en) Wellbore screens and methods of use thereof
AU2002339538A1 (en) Adjustable well screen assembly
US9683426B2 (en) Distributed inflow control device
US4431058A (en) Wash tool method for subterranean wells
NO342562B1 (en) Flow control screen assembly having an adjustable inflow control device
RU215373U1 (ru) Устройство для добычи скважинного флюида
US10208571B2 (en) Flow conditioning flow control device
CA2805379C (en) Swellable packer in hookup nipple
US20140202699A1 (en) System and Method for Removing Debris from a Downhole Wellbore
CN101514621B (zh) 多区域中的无钻机的防砂
RU2190758C2 (ru) Скважинный фильтр
RU220555U1 (ru) Клапан контроля притока
SU1514912A1 (ru) Скважинный фильтр
RU229522U1 (ru) Скважинный фильтр
RU2222693C1 (ru) Скважинный гидравлический фильтр
RU228790U1 (ru) Скважинный фильтр
RU2630516C1 (ru) Устройство для эксплуатации пласта с зонами различной проницаемости
SU981593A1 (ru) Скважинный фильтр
GB2384019A (en) Flow-operated valve
UA54582C2 (ru) Скважинный фильтр