RU2307913C2 - Теплоизолированная колонна - Google Patents
Теплоизолированная колонна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2307913C2 RU2307913C2 RU2004136909/03A RU2004136909A RU2307913C2 RU 2307913 C2 RU2307913 C2 RU 2307913C2 RU 2004136909/03 A RU2004136909/03 A RU 2004136909/03A RU 2004136909 A RU2004136909 A RU 2004136909A RU 2307913 C2 RU2307913 C2 RU 2307913C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tube
- pipes
- vacuum
- connection
- heat
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве теплоизолированных колонн нагнетательных скважин, предназначенных для нагнетания теплоносителя в продуктивный пласт. Обеспечивает упрощение вакуумирования межтрубного пространства колонны и сохранение вакуума при эксплуатации. Колонна включает внутреннюю трубу с расположенной на ней многослойной экранной изоляцией, центрирующими кольцами и газопоглотителем, наружную трубу, сжатую перед монтажом вдоль оси и имеющую конусно-упорную резьбу на концах, соединение внутренней и наружной труб по торцам сваркой вакуумно-плотными швами, вакуум в межтрубном пространстве и муфту с канавками и уплотнительными втулками, навернутую на наружные трубы. В межтрубном пространстве вблизи соединения внутренней и наружной труб у вторых торцов труб, соединяемых после соединения первых торцев труб, колонна снабжена герметизирующим кольцом из политетрафторэтилена, посаженным прессовой посадкой не менее 10 т/см2 между трубами с возможностью продвижения в межтрубном пространстве под давлением выше давления прессовой посадки. 2 ил.
Description
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при строительстве теплоизолированных колонн нагнетательных скважин, предназначенных для нагнетания теплоносителя в продуктивный пласт.
Известна теплоизолированная колонна, включающая коаксиально расположенные трубы, между которыми размещен теплоизолирующий материал и узлы соединения, содержащие муфту, отличающаяся тем, что узлы соединения дополнительно снабжены дюралюминиевой втулкой и фторопластовыми кольцами, теплоизолирующий слой выполнен из лент асбестотканиевой и алюминиевой, причем герметизация соединения происходит за счет теплового расширения дюралюминиевой втулки секций труб и фторопластовых колец (Заявка на изобретение РФ №2002135706/03, опубл. 2004.06.27).
Известная колонна не обеспечивает надежной герметизации соединения.
Наиболее близкой к предложенному изобретению является теплоизолированная колонна, включающая внутреннюю трубу с расположенной на ней многослойной экранной изоляцией, наружную трубу и муфту. Внутренняя труба выполнена цельной с высаженными профилированными концами. Наружная труба перед монтажом сжата вдоль оси, имеет на концах конусно-упорную резьбу и снабжена седлом и клапаном, равноудаленным от концов трубы и после герметизации седла обваренным вакуумно-плотным швом. Внутренняя и наружная трубы выполнены из одного материала и по торцам обварены вакуумно-плотными швами. На многослойной экранной изоляции размещены центрирующие кольца, между слоями многослойной экранной изоляции размещен газопоглотитель. В межтрубном пространстве создан вакуум 10-4-10-3 мм рт.ст. Муфта навернута на наружные трубы. Уплотнительная втулка снабжена канавкой и поджимает профилированные концы внутренней трубы к наружной трубе (Патент РФ №2129202, опубл. 1999.04.20 - прототип).
Известная теплоизолированная колонна позволяет снизить тепловые потери при закачке теплоносителя в пласт и повысить надежность работы теплоизолированной колонны. Однако теплоизолированная колонна сложна в изготовлении, надежность ее работы невысока.
В предложенном изобретении решается задача упрощения вакуумирования межтрубного пространства теплоизолированной колонны и сохранения вакуума при эксплуатации.
Задача решается тем, что теплоизолированная колонна, включающая внутреннюю трубу с расположенной на ней многослойной экранной изоляцией, центрирующими кольцами и газопоглотителем, наружную трубу, сжатую перед монтажом вдоль оси и имеющую конусно-упорную резьбу на концах, соединение внутренней и наружной труб по торцам сваркой вакуумно-плотными швами, вакуум в межтрубном пространстве и муфту с канавками и уплотнительными втулками, навернутую на наружные трубы, согласно изобретению в межтрубном пространстве вблизи соединения внутренней и наружной труб у вторых торцов труб, соединяемых после соединения первых торцев труб, снабжена герметизирующим кольцом из политетрафторэтилена, посаженным прессовой посадкой не менее 10 т/см2 между трубами с возможностью продвижения в межтрубном пространстве под давлением выше давления прессовой посадки.
Сущность изобретения
Задача закачки в продуктивный нефтяной пласт теплоносителя с наименьшими потерями решается с помощью теплоизолированных колонн. Однако существующие теплоизолированные колонны не в полной мере удовлетворяют производственным потребностям по уровню теплопотерь и надежности конструкции. Создание и сохранение вакуума в межтрубном пространстве теплоизолированной колонны определяет качество и надежность конструкции. В предложенном устройстве решается задача упрощения вакуумирования межтрубного пространства теплоизолированной колонны и повышения надежности ее работы. Задача решается предложенной теплоизолированной колонной.
На фиг.1 представлена предложенная теплоизолированная колонна.
Теплоизолированная колонна включает внутреннюю трубу 1, сжатую по оси наружную трубу 2 с конусно-упорной резьбой 3 по концам. Внутренняя 1 и наружная трубы 2 имеют соединение 4 по торцам сваркой вакуумно-плотными швами. На внутренней трубе 1 расположена многослойная экранная изоляция, состоящая из слоев стеклянной сетки 5 и алюминиевой фольги 6 и с размещенным между слоями многослойной экранной изоляции газопоглотителем 7. Многослойная экранная изоляция удерживается центрирующими кольцами 8. В межтрубном пространстве создан вакуум 10-4-10-3 мм рт.ст. На наружные трубы 2 навернута муфта 9 с канавками 10 и уплотнительными втулками 11. В межтрубном пространстве вблизи соединения 4 внутренней 1 и наружной 2 труб у одного из торцев размещено герметизирующее кольцо 12 из политетрафторэтилена, посаженное прессовой посадкой не менее 10 т/см2 между трубами 1 и 2 с возможностью продвижения в межтрубном пространстве под давлением выше давления прессовой посадки.
Теплоизолированную колонну собирают следующим образом.
На внутреннюю трубу 1 наматывают слой стеклянной сетки 5, затем слой алюминиевой фольги 6, снова слой стеклянной сетки 5, затем снова слой алюминиевой фольги 6. При этом исключается непосредственный контакт между поверхностью внутренней трубы 1 и алюминиевой фольгой 6, служащей экраном. Между алюминиевой фольгой 6 и стеклянной сеткой 5 помещают газопоглотитель 7, который содействует получению и сохранению вакуума за счет поглощения газов в кольцевых зазорах между слоями алюминиевой фольги 6. Внутреннюю трубу 1 размещают в наружной трубе 2. С одной стороны внутреннюю 1 и наружную 2 трубы сваривают вакуумно-плотным швом, формируя соединение 4.
Вакуум в межтрубном пространстве создают посредством устройства, представленного на фиг.2.
Устройство для создания вакуума включает оголовок 13 с отверстием 14 для откачки воздуха из межтрубного пространства, резиновое кольцо 15 и фланец 16. Оголовок 13 охватывает наружную трубу 2, соединенную с внутренней трубой 1 через соединение 4. Между оголовком 13 и трубой 2 размещают герметизирующее кольцо 12 из политетрафторэтилена.
Вакуум в межтрубном пространстве создают следующим образом.
На наружную трубу 1 надевают оголовок 13 с резиновым кольцом 15. С помощью фланца 16 резиновое кольцо поджимают к оголовку 13 и трубе 1 и создают герметичное соединение. Между внутренней трубой 2 и оголовком 13 вставляют под натягом кольцо 12, также создавая герметичное соединение. При этом отверстие 14 оказывается сообщенным с межтрубным пространством. Через отверстие 14 производят откачку воздуха из межтрубного пространства. После создания вакуума в межтрубном пространстве кольцо 12 продвигают в межтрубное пространство на расстояние 50-60 мм от торца трубы. Оголовок 13 снимают с трубы 1. Наружную трубу 2 сжимают на величину порядка 9-12 мм и торцы труб 1 и 2 заваривают вакуумно-плотным швом, создавая соединение 4. Выступающую часть внутренней трубы 2 срезают.
Теплоизолированная колонна работает следующим образом.
Свинченные трубы 1 и 2 посредством муфты 9 с канавками 10 и уплотнительными втулками 11 опускают в нагнетательную скважину и закачивают по колонне пар в нефтяной пласт. Потери температуры пара от устья скважины до забоя не превышают 26°С.
Наличие в трубе теплоизолированной колонны дополнительного кольца из политетрафторэтилена способствует повышению надежности конструкции, поскольку кольцо является дополнительным страховочным герметизирующим элементом соединения труб, полученного в сложных и неблагоприятных условиях производства работ, т.е. при сжатии одной из труб и вакуума в межтрубном пространстве. Прессовая посадка кольца не менее 10 т/см2 между трубами обеспечивает изоляционные свойства, позволяя удерживать вакуум не только в момент вакуумирования, но и при дальнейшей эксплуатации колонны. Изготовление кольца из политетрафторэтилена как одного из самых антифрикционных материалов создает возможность продвижения кольца в межтрубное пространство под давлением выше давления прессовой посадки без нарушения изоляционных свойств.
Применение предложенной теплоизолированной колонны позволит повысить надежность ее работы и упростить изготовление.
Claims (1)
- Теплоизолированная колонна, включающая внутреннюю трубу с расположенной на ней многослойной экранной изоляцией, центрирующими кольцами и газопоглотителем, наружную трубу, сжатую перед монтажом вдоль оси и имеющую конусно-упорную резьбу на концах, соединение внутренней и наружной труб по торцам сваркой вакуумно-плотными швами с вакуумированием межтрубного пространства, и муфту с канавками и уплотнительными втулками, навернутую на наружные трубы, отличающаяся тем, что в межтрубном пространстве вблизи соединения внутренней и наружной труб у вторых торцов труб, соединяемых после соединения первых торцов труб, снабжена герметизирующим кольцом из политетрафторэтилена, посаженным прессовой посадкой не менее 10 т/см2 между трубами с возможностью продвижения в межтрубном пространстве под давлением выше давления прессовой посадки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004136909/03A RU2307913C2 (ru) | 2004-12-17 | 2004-12-17 | Теплоизолированная колонна |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004136909/03A RU2307913C2 (ru) | 2004-12-17 | 2004-12-17 | Теплоизолированная колонна |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004136909A RU2004136909A (ru) | 2006-05-27 |
RU2307913C2 true RU2307913C2 (ru) | 2007-10-10 |
Family
ID=36711160
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004136909/03A RU2307913C2 (ru) | 2004-12-17 | 2004-12-17 | Теплоизолированная колонна |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2307913C2 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101845944A (zh) * | 2010-05-08 | 2010-09-29 | 中国矿业大学 | 一种定点密封瓦斯抽采钻孔的方法 |
CN104033175A (zh) * | 2014-06-20 | 2014-09-10 | 米勇龙 | 瓦斯排放系统 |
CN104612628A (zh) * | 2015-02-02 | 2015-05-13 | 中国海洋石油总公司 | 一种填充高压氩气延长真空隔热油管寿命的方法 |
RU175996U1 (ru) * | 2017-10-16 | 2017-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Скважинные термотехнологии" | Теплоизолированная лифтовая труба |
RU2655263C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-05-24 | Прасковья Леонидовна Павлова | Теплоизолированная колонна |
RU2742024C1 (ru) * | 2020-02-07 | 2021-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Волганефтемаш" | Теплоизолированная труба |
-
2004
- 2004-12-17 RU RU2004136909/03A patent/RU2307913C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101845944A (zh) * | 2010-05-08 | 2010-09-29 | 中国矿业大学 | 一种定点密封瓦斯抽采钻孔的方法 |
CN101845944B (zh) * | 2010-05-08 | 2013-06-05 | 中国矿业大学 | 一种定点密封瓦斯抽采钻孔的方法 |
CN104033175A (zh) * | 2014-06-20 | 2014-09-10 | 米勇龙 | 瓦斯排放系统 |
CN104612628A (zh) * | 2015-02-02 | 2015-05-13 | 中国海洋石油总公司 | 一种填充高压氩气延长真空隔热油管寿命的方法 |
RU2655263C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-05-24 | Прасковья Леонидовна Павлова | Теплоизолированная колонна |
RU175996U1 (ru) * | 2017-10-16 | 2017-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Скважинные термотехнологии" | Теплоизолированная лифтовая труба |
RU2742024C1 (ru) * | 2020-02-07 | 2021-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Волганефтемаш" | Теплоизолированная труба |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004136909A (ru) | 2006-05-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4477106A (en) | Concentric insulated tubing string | |
CN1149902A (zh) | 双壁隔热管道及其安装方法 | |
RU2307913C2 (ru) | Теплоизолированная колонна | |
RU2129202C1 (ru) | Теплоизолированная колонна | |
RU2375547C1 (ru) | Теплоизолированная колонна | |
RU2487228C1 (ru) | Секция теплоизолированной колонны | |
CN204804706U (zh) | 一种隔热油管接箍 | |
CN104912512B (zh) | 插管封隔装置 | |
JPS60234196A (ja) | 蒸気搬送管組立体 | |
CN204804703U (zh) | 真空隔热管 | |
GB2099049A (en) | Insulating tubular well conduits | |
US4480371A (en) | Method of making insulated tubular conduit | |
RU2421596C1 (ru) | Способ установки профильного перекрывателя в скважине | |
RU2222685C2 (ru) | Лифтовая теплоизолированная труба | |
CN210164435U (zh) | 一种无热点隔热油管接箍隔热结构 | |
RU2238388C2 (ru) | Термоизолированная колонна | |
RU2410523C2 (ru) | Теплоизолированная колонна | |
RU2133324C1 (ru) | Термоизолированная колонна | |
RU2197594C2 (ru) | Термоизолированная колонна | |
CN110439476B (zh) | 一种直连型无预应力隔热油管 | |
CN218971168U (zh) | 一种全隔热注汽热力补偿器 | |
RU2386009C2 (ru) | Термоизолированная колонна | |
RU2243348C2 (ru) | Теплоизолированная труба | |
RU2244093C2 (ru) | Теплоизолированная труба (варианты) | |
CN204804704U (zh) | 隔热管及其注气管柱 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061218 |