RU215373U1 - Устройство для добычи скважинного флюида - Google Patents
Устройство для добычи скважинного флюида Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 210000004544 DC2 Anatomy 0.000 description 1
- 210000003027 Ear, Inner Anatomy 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000002530 ischemic preconditioning Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU215373U1 true RU215373U1 (ru) | 2022-12-12 |
Family
ID=
Citations (4)
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)
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 |