RU2276259C2 - Устройство магнитной обработки скважинной жидкости - Google Patents

Устройство магнитной обработки скважинной жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2276259C2
RU2276259C2 RU2003113995/03A RU2003113995A RU2276259C2 RU 2276259 C2 RU2276259 C2 RU 2276259C2 RU 2003113995/03 A RU2003113995/03 A RU 2003113995/03A RU 2003113995 A RU2003113995 A RU 2003113995A RU 2276259 C2 RU2276259 C2 RU 2276259C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
channels
cup
oil
permanent magnets
Prior art date
Application number
RU2003113995/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Багир Алекпер оглы Сулейманов (AZ)
Багир Алекпер оглы Сулейманов
Микаил Мамед Оглы Аскеров (AZ)
Микаил Мамед Оглы Аскеров
Агалар Мамед Оглы Алиев (AZ)
Агалар Мамед Оглы Алиев
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский проектный институт "Гипроморнефтегаз"
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 Государственный научно-исследовательский проектный институт "Гипроморнефтегаз" filed Critical Государственный научно-исследовательский проектный институт "Гипроморнефтегаз"
Priority to RU2003113995/03A priority Critical patent/RU2276259C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276259C2 publication Critical patent/RU2276259C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к эксплуатации нефтяных скважин, содержащих в добываемой жидкости различные примеси, как например, песок, соль, сероводород и т.п. Обеспечивает упрощение конструкции устройства, увеличение межремонтного периода работы скважины и повышение показателей добываемой нефти. Сущность изобретения: устройство состоит из корпуса с боковыми отверстиями, корпус заглушен внизу. Имеется чашеобразный патрубок, расположенный концентрично корпусу и соединенный в верхней части с одной или несколькими цилиндрическими кассетами. Они выполнены из диамагнитного материала. В кассетах по окружности расположены постоянные магниты с каналами между ними для прохода, омагничивания и очистки жидкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а точнее к эксплуатации нефтяных скважин, содержащих в добываемой жидкости различные примеси, как, например, песок, соль, сероводород, парафиновые отложения и т.п., влияющие на работу скважинного оборудования.
Известны средства и устройства для предотвращения вредного влияния вышеуказанных примесей в добываемой жидкости, как например: песочные и газопесочные сепараторы (якоря), фильтры и различные средства борьбы с отложениями солей, парафина в скважинах и скважинном оборудовании [1], a также магнитный способ борьбы с самоотложениями в нефтедобыче [2].
Недостатком известных устройств является то, что они частично решают одну или две проблемы из общего комплекса (многообразия) проблем, встречающихся в нефтедобыче, особенно на старых нефтяных месторождениях.
Известна конструкция скважинного магнитного устройства для обработки скважинной жидкости в целях предотвращения отложения солей в фильтровой зоне скважин и подъемных (лифтовых) трубах, а также различных химреагентов, закачиваемых в пласт в целях повышения активности воздействия (с.136-138) [2].
Известное устройство, содержащее верхний фланец, наружный постоянный магнит для заякоривания, состоящий из полуколец, имеющих в нейтральных своих точках отверстия; внутренний магнит в виде кольца; диамагнитный корпус с внутренней и наружной канавками для установки магнитов в корпусе, нижний фланец, устанавливается в эксплуатационной колонне, подъемные трубы при спуске двигают его до фильтровой зоны и при помощи наружных магнитов, расположенных на устройстве, оно автоматически заякоривается в колонне скважины, а на внутренней - цилиндрической сквозной поверхности корпуса устройства установлены кольцевые магниты в выполненных на внутренней поверхности корпуса канавках. После заякоривания устройства в фильтровой зоне подъемные трубы поднимают до глубины, соответствующей технологическому режиму скважины. После освоения скважины, поступающая из пласта жидкость, проходя постоянные магниты внутри устройства, омагничивается и затем идет в подъемные трубы. При этом жидкость приобретает на некоторое время свойство, которое приводит к торможению процесса отложения осадков в стволе скважины и на поверхности оборудования по пути движения потока.
Недостатком известной конструкции скважинного магнитного устройства, выбранного в качестве прототипа, является следующее.
Схема скважинного магнитного устройства сложна и технологически трудновыполнима, особенно исходя из того, что его размеры по наружному диаметру должны быть близки к диаметру эксплуатационной колонны скважины, а по длине соответствовать мощности перфорированного участка пласта, т.е. от нескольких метров до нескольких десятков, а порой и сотни метров. Это трудновыполнимо, даже если устройство сделать из составных по длине частей. Кроме того, извлечь устройство, особенно в пробкообразующих скважинах, будет практически невозможно, тем более при большой длине фильтровой зоны. Другие осложнения вызовут применение устройства как магнитного песочного фильтра из-за того, что наличие наружных магнитов для заякоривания в колонне скважин по мере его длительной эксплуатации и наличия примесей в добываемой жидкости вызовут дополнительные осложнения при необходимости извлечения устройства, т.е. в указанных случаях возникнут трудноразрешимые проблемы при его извлечении в случае прихвата.
Задача изобретения состоит в упрощении конструкции устройства, увеличении межремонтного периода работы скважины, повышении эффективности работы и улучшении качества добываемой нефти.
Поставленная задача решается путем разработки упрощенной конструкции устройства для магнитной обработки скважинной жидкости.
Сущность изобретения заключается в том, что устройство магнитной обработки скважинной жидкости, содержащее корпус с постоянными магнитами, заглушенный внизу, содержит чашеобразный патрубок, расположенный концентрично выполненному с боковыми отверстиями корпусу и соединенный в верхней части с одной или несколькими цилиндрическими кассетами, выполненными из диамагнитного материала, расположенными в них по окружности постоянными магнитами с каналами между ними для прохода, омагничивания и очистки жидкости.
Сопоставительный анализ с прототипом и другими известными техническими решениями в данной области техники показывает, что заявляемое устройство имеет новые отличительные признаки, как, например, устройство содержит постоянные магниты на внешней поверхности корпуса по его окружности и защищено от прямого контакта с ним и эксплуатационной колонной скважины, при этом полюсы на концах рядом стоящих магнитов, как и в вышерасположенных кассетах могут быть установлены в зависимости от режима работы устройства, т.е. имеется возможность менять силу магнитного поля и подбирать количество как магнитов, так и кассет с их содержанием в требуемом количестве. При этом постоянные магниты, установленные в кассетах из диамагнитного материала, не имея прямого контакта с устройством, повышают эффективность омагничивания жидкости, проходящей через межмагнитные каналы, и долговечность работы. Кроме того, устройство обеспечивает не только омагничивание жидкости, поступающей в его полость, но и способствует ее очистке от песка и других механических примесей, которые затем извлекаются из устройства при очередном ремонте скважины. Конструкция устройства может быть применена при любом способе эксплуатации скважин присоединением его к концу подъемных (лифтовых) труб.
Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 изображено устройство магнитной обработки скважинной жидкости, а на фиг.2 кассеты с постоянными магнитами и межмагнитными каналами. Устройство магнитной обработки скважинной жидкости состоит из корпуса 1, соединенного с муфтой 2 наверху и закрытого заглушкой 3 внизу; концентрично корпусу установлен на нем чашеобразный патрубок 4, перекрывающий боковые отверстия 5 корпуса 1, на корпус нанизаны и с чашеобразным патрубком 4 соединены кассеты 6 из диамагнитного материала с цилиндрическими постоянными магнитами 7; внутренняя полость 8 корпуса 1 сообщается через боковые отверстия 5 с чашеобразным патрубком 4 и с каналами 9 кассет 6.
Устройство может быть изготовлено в нефтепромысловых мастерских из внутренних ресурсов, так как основные детали устройства - насосно-компрессорные трубы и готовые серийно изготовляемые постоянные магниты. Однако для изготовления диамагнитных кассет потребуется организовать их производство.
Устройство работает следующим образом. После подбора скважины и определения ее исходных параметров подбирается необходимый исходный материал, заказываются соответствующие диамагнитные кассеты нужных параметров и габаритов и затем производится изготовление устройства и проверка соответствия его параметров заявленным.
Устройство доставляется на скважину в собранном виде и спускается в нее после проверки состояния эксплуатационной колонны и призабойной зоны.
Для спуска устройства оно опускается в скважину с посадкой муфты 2 на элеваторе подъемной установки, в муфту 2 затем наворачивают первую от подвески подъемных труб трубу, закрепив ее с муфтой 2, начинают спуск в скважину всех подъемных труб на проектную глубину, в зависимости от способа эксплуатации спускаются и остальные элементы подвески, например при глубинно-насосной эксплуатации спускаются с трубами элементы глубинного насоса и глубинно-насосные штанги, и т.д. Скважина вводится в эксплуатацию.
Устройство работает следующим образом. Добываемая из скважины жидкость до поступления в подъемные трубы проходит через каналы 9 диамагнитных кассет 6, омагничивается в них, затем попадает в чашеобразный патрубок 4 и оттуда через боковые отверстия 5 корпуса 1 поступает в полость 8 подъемных труб, где происходит очистка жидкости от песка и других механических примесей в нижней части полости над заглушкой 3, а омагниченная и очищенная жидкость поступает вверх по подъемным трубам на дневную поверхность и далее в нефтесборный пункт. Устройство магнитной обработки скважинной жидкости успешно прошло экспериментальные испытания в скважине №2808 НГДУ "Бинагадинефть" и показало положительные результаты. В настоящее время изготовлены и спущены еще четыре устройства в четыре скважины этого же НГДУ. Ныне получаемые результаты положительны и мы надеемся получить результаты по многократному увеличению межремонтного периода работы скважины и качественно улучшить добываемую из нее нефть. Поэтому мы считаем, что использование заявляемого изобретения позволит существенно (не менее чем в 5-6 раз) увеличить межремонтный период работы скважин, сократить количество подземных ремонтов и качественно повысить показатели добываемой нефти из этих скважин.
Источники информации
1. Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Техника и технология капитального ремонта скважин. - М.: Недра, 1987, с.185-194.
2. Агаларов Дж. М. Магнитный способ борьбы с солеотложениями в нефтедобыче. - Баку: Азербайджанское государственное издательство, 1981. С.136-138.

Claims (1)

  1. Устройство магнитной обработки скважинной жидкости, состоящее из заглушенного внизу корпуса с постоянными магнитами и боковыми отверстиями, отличающееся тем, что оно содержит чашеобразный патрубок, расположенный на корпусе концентрично с ним, и одну или несколько цилиндрических кассет из диамагнитного материала, нанизанных на корпус и соединенных с ним в верхней части, при этом корпус выполнен с боковыми отверстиями, а постоянные магниты расположены по окружности в кассетах, которые имеют каналы между постоянными магнитами для поступления через них добываемой из скважины жидкости, омагничивания ее и поступления в чашеобразный патрубок, при этом корпус имеет боковые каналы для поступления через них добываемой жидкости из чашеобразного патрубка в полость корпуса для ее очистки и подъема на поверхность.
RU2003113995/03A 2003-05-12 2003-05-12 Устройство магнитной обработки скважинной жидкости RU2276259C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113995/03A RU2276259C2 (ru) 2003-05-12 2003-05-12 Устройство магнитной обработки скважинной жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113995/03A RU2276259C2 (ru) 2003-05-12 2003-05-12 Устройство магнитной обработки скважинной жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2276259C2 true RU2276259C2 (ru) 2006-05-10

Family

ID=36657297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003113995/03A RU2276259C2 (ru) 2003-05-12 2003-05-12 Устройство магнитной обработки скважинной жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2276259C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102614982A (zh) * 2012-03-30 2012-08-01 中国科学院合肥物质科学研究院 一种高温液态金属纯化用磁阱装置
RU2474478C1 (ru) * 2008-11-13 2013-02-10 Сименс Акциенгезелльшафт Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии
US8776883B2 (en) 2010-05-04 2014-07-15 Saudi Arabian Oil Company Sand production control through the use of magnetic forces
US8869897B2 (en) 2010-05-04 2014-10-28 Saudi Arabian Oil Company Sand production control through the use of magnetic forces
RU2623758C1 (ru) * 2016-04-12 2017-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Скважинный магнитный комплекс для обработки пластового флюида в призабойной зоне скважины
RU190608U1 (ru) * 2018-08-15 2019-07-04 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" Магнитный фильтр скважинного глубинного насоса

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АГАЛАРОВ Д.М., Магнитный способ борьбы с солеотложениями в нефтедобыче, Баку, Азербайджанское государственное издательство, 1981, с. 136-138. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474478C1 (ru) * 2008-11-13 2013-02-10 Сименс Акциенгезелльшафт Устройство для осаждения ферромагнитных частиц из суспензии
US8632684B2 (en) 2008-11-13 2014-01-21 Siemens Aktiengesellschaft Device for separating ferromagnetic particles from a suspension
US8776883B2 (en) 2010-05-04 2014-07-15 Saudi Arabian Oil Company Sand production control through the use of magnetic forces
US8869897B2 (en) 2010-05-04 2014-10-28 Saudi Arabian Oil Company Sand production control through the use of magnetic forces
CN102614982A (zh) * 2012-03-30 2012-08-01 中国科学院合肥物质科学研究院 一种高温液态金属纯化用磁阱装置
CN102614982B (zh) * 2012-03-30 2014-06-18 中国科学院合肥物质科学研究院 一种高温液态金属纯化用磁阱装置
RU2623758C1 (ru) * 2016-04-12 2017-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Скважинный магнитный комплекс для обработки пластового флюида в призабойной зоне скважины
RU190608U1 (ru) * 2018-08-15 2019-07-04 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" Магнитный фильтр скважинного глубинного насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2599223C (en) Inhibition of paraffin wall deposition in oil lines
RU2276259C2 (ru) Устройство магнитной обработки скважинной жидкости
CA3072886C (en) Flow characteristic control using tube inflow control device
CA3081088C (en) Steam and inflow control for sagd wells
US11015421B2 (en) Modular side pocket ICD
Peachey et al. Downhole oil/water separation moves into high gear
RU2610738C1 (ru) Щелевой скважинный фильтр
US10760411B2 (en) Passive wellbore monitoring with tracers
US4789031A (en) Gas anchor and treating device
US10597985B2 (en) Apparatus and method for installing tracer material in downhole screens
WO2014153395A1 (en) In-line-magnetic particle filter
RU2346146C1 (ru) Система для магнитной обработки жидкости в скважине, оборудованной электроцентробежным насосом с погружным электродвигателем (варианты)
SU874990A1 (ru) Скважинный песочный фильтр
US11319782B2 (en) Modular screen for a resource exploration and recovery tubular
RU2803342C1 (ru) Шламоуловитель надпакерный
SU1190006A1 (ru) Устройство дл омагничивани скважинной жидкости
US11047227B1 (en) Testable indexing plug
US9169723B2 (en) System and method for treatment of well completion equipment
Al-Maqsseed et al. Inverted ESPs Actuating: Water Cone Control, Oil Production Increase, and Produced Water Subsurface Disposal-North Kuwait Case Study
RU190608U1 (ru) Магнитный фильтр скважинного глубинного насоса
RU2299314C2 (ru) Способ обеспечения выноса механических примесей с забоя горизонтальной скважины
US20210002983A1 (en) Chemically treated substrate strips in screens for open hole gravel packing and stand alone screens
Feder Study Evaluates Ability of Tailpipe Systems To Optimize Artificial Lift in Horizontal Wells
RU2423602C1 (ru) Способ освоения и эксплуатации газовой скважины
RU2117138C1 (ru) Способ добычи нефти и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20080513

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110120

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

Effective date: 20110513