RU2312255C1 - Скважинная струйная установка для каротажных работ - Google Patents
Скважинная струйная установка для каротажных работ Download PDFInfo
- Publication number
- RU2312255C1 RU2312255C1 RU2006138082/06A RU2006138082A RU2312255C1 RU 2312255 C1 RU2312255 C1 RU 2312255C1 RU 2006138082/06 A RU2006138082/06 A RU 2006138082/06A RU 2006138082 A RU2006138082 A RU 2006138082A RU 2312255 C1 RU2312255 C1 RU 2312255C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- insert
- jet pump
- well
- sealing unit
- Prior art date
Links
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 33
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 21
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000013543 active substance Substances 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 7
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
- E21B43/121—Lifting well fluids
- E21B43/124—Adaptation of jet-pump systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/44—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
- F04F5/46—Arrangements of nozzles
- F04F5/464—Arrangements of nozzles with inversion of the direction of flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/54—Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
Abstract
Установка содержит корпус с перепускными окнами и посадочным седлом для вкладыша со струйным насосом (СН). Во вкладыше выполнены проходной канал (ПК), канал подвода активной среды в сопло СН и канал подвода в СН откачиваемой среды. В ПК установлен герметизирующий узел (ГУ) с осевым каналом для пропуска через него и ПК каротажного кабеля, на котором установлены в скважине ниже СН скважинные приборы с возможностью перемещения их вдоль ствола. Вход канала подвода активной среды сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы. Вкладыш и ГУ выполнены составными из двух частей. Плоскость разъема частей проходит через осевой канал ГУ и ПК вкладыша вдоль последних. Части вкладыша соединены болтовым соединением. Проходной канал ниже ГУ выполнен прямоугольным в поперечном его сечении и образован продольным пазом, выполненным в, по крайней мере, одной из частей вкладыша. Изобретение направлено на расширение функциональных возможностей установки за счет расширения номенклатуры приборов и оборудования, которые могут быть использованы в скважине при проведении каротажных работ. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для добычи нефти из скважин.
Известна скважинная струйная установка, включающая установленный в скважине на колонне насосно-компрессорных труб струйный насос и размещенный ниже струйного насоса в колонне насосно-компрессорных труб геофизический прибор (см. патент RU №2059891 кл. F04F 5/02, 10.05.1996).
Данная установка позволяет проводить откачку из скважины различных добываемых сред, например нефти, с одновременной обработкой добываемой среды и прискважинной зоны пласта, однако в данной установке предусмотрена подача рабочей среды в сопло струйного аппарата по колонне труб, что в ряде случаев сужает область использования данной установки.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является скважинная струйная установка, содержащая корпус, в котором выполнены перепускные окна и посадочное седло для установки на него вкладыша и установленного в нем струйного насоса, при этом во вкладыше выполнены проходной канал, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса и канал подвода в струйный насос откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом, а над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале установлен герметизирующий узел, и в последнем выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и проходной канал каротажного кабеля или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса скважинных приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, канал подвода активной среды со стороны входа в него сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы (см. патент RU №2188970, кл. F04F 5/54, 10.09.2002).
Данная струйная установка позволяет проводить различные технологические операции в скважине ниже уровня установки струйного насоса, в том числе путем снижения перепада давлений над и под герметизирующим узлом. Однако данная установка не позволяет в полной мере использовать ее возможности, что связано с тем, что размеры проходного канала скважинной струйной установки ограничены, что не позволяет устанавливать ниже вкладыша приборы и оборудование, диаметр которых превышает в поперечном сечении минимальное расстояние между противоположными стенками проходного канала.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является оптимизация конструкции скважинной струйной установки при проведении каротажных работ в скважине ниже струйного аппарата с помощью приборов и оборудования, поперечные размеры которых превышают поперечные размеры проходного канала вкладыша, в котором установлен струйный аппарат.
Техническим результатом, который достигается от реализации изобретения, является расширение функциональных возможностей скважинной струйной установки при проведении каротажных работ за счет расширения номенклатуры приборов и оборудования, которые могут быть использованы в скважине при проведении указанных выше каротажных работ.
Указанная задача решается за счет того, что скважинная струйная установка содержит корпус, в котором выполнены перепускные окна и посадочное седло для установки на него вкладыша и установленного в нем струйного насоса, при этом во вкладыше выполнены проходной канал, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса и канал подвода в струйный насос откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом, а над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале установлен герметизирующий узел, и в последнем выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и проходной канал вкладыша каротажного кабеля или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса скважинных приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, канал подвода активной среды со стороны входа в него сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы, при этом вкладыш и герметизирующий узел выполнены составными из двух частей, плоскость разъема частей проходит через осевой канал герметизирующего узла и проходной канал вкладыша вдоль последних, части вкладыша соединены между собой посредством болтового соединения, а проходной канал вкладыша ниже герметизирующего узла выполнен прямоугольным в поперечном его сечении и образован продольным пазом, выполненным в, по крайней мере, одной из частей вкладыша.
Анализ работы скважинной струйной установки показал, что эффективность проведения каротажных работ в скважине можно повысить путем обеспечения возможности расположения ниже струйного насоса различных приборов и оборудования, поперечные размеры которых превышают попереные размеры проходного канала во вкладыше. В свою очередь диаметр проходного канала не может быть выбран произвольно. Это связано с тем, что излишне большой диаметр проходного канала приводит к снижению прочности вкладыша и, как следствие, к снижению надежности работы скважинной струйной установки, а излишне маленький диаметр этих каналов приводит к снижению производительности струйного насоса и не позволяет пропускать через проходной канал практически все приборы и оборудование, которые необходимы для проведения каротажных работ, связанных с исследованием скважины и продуктивных пластов, а также для проведения ремонтных работ в скважине. В то же время максимально возможный поперечный размер проходного канала не позволяет спускать в скважину все необходимое для проведения каротажных работ оборудование.
Выполнение вкладыша и герметизирующего узла составными из двух частей с плоскостью разъема частей, проходящей через осевой канал герметизирующего узла и проходной канал вкладыша вдоль последних, позволяет на поверхности устанавливать на каротажном кабеле или проволоке оборудование, поперечные размеры которого ограничены только внутренним диаметром колонны труб и гидравлическим сопротивлением, которое создают установленные на каротажном кабеле в колонне труб приборы и оборудование.
Поскольку части вкладыша соединены между собой посредством болтового соединения, он легко собирается и разбирается, позволяя свободно перемещать после спуска вкладыша в скважину установленное на каротажном кабеле или проволоке оборудование и приборы вдоль скважины, в том числе вдоль продуктивных пластов.
Выполнение проходного канала ниже герметизирующего узла прямоугольным в поперечном его сечении и образование его продольным пазом, выполненным в, по крайней мере, одной из частей вкладыша, позволяет увеличить его поперечное сечение и одновременно упростить технологию изготовления проходного канала. В конечном итоге это позволяет, с одной стороны, снизить гидравлическое сопротивление проходного канала, а с другой стороны, в случае необходимости располагать в нем приборы и оборудование, которые не могут быть расположены в цилиндрическом проходном канале.
Как указано выше, в процессе работы установки необходимо перемещать на каротажном кабеле или проволоке приборы и оборудование вдоль скважины и в то же время необходимо минимизировать перетекание среды через осевой канал герметизирующего узла. Сборка вкладыша на поверхности позволяет провести более тщательную проверку собранного вкладыша, что позволяет повысить надежность работы скважинной струйной установки и достоверность получаемой информации за счет снижения перетечек через герметизирующий узел.
На фиг.1 представлен продольный разрез скважинной струйной установки для каротажных работ.
На фиг.2 представлен продольный разрез вкладыша скважинной струйной установки в разобранном состоянии.
На фиг.3 представлено сечении А-А на фиг.1.
На фиг.4 представлено сечение Б-Б на фиг.1
Скважинная струйная установка содержит корпус 1, в котором выполнены перепускные окна 2 и посадочное седло 3 для установки на него вкладыша 4 и установленного в нем струйного насоса 5. Во вкладыше 4 выполнены проходной канал 6, канал 7 подвода активной среды в сопло 8 струйного насоса 5 и канал 9 подвода в струйный насос 5 откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом 6. Над каналом 9 подвода откачиваемой среды в проходном канале 6 установлен герметизирующий узел 10, и в последнем выполнен осевой канал 11 с возможностью пропуска через него и проходной канал 6 каротажного кабеля 12 или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса 5 скважинных приборов и оборудования 13 с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе 5. Канал 7 подвода активной среды со стороны входа в него сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше 4 установлены уплотнительные элементы 14. Вкладыш 4 и герметизирующий узел 10 выполнены составными из двух частей, причем плоскость разъема частей проходит через осевой канал 11 герметизирующего узла 10 и проходной канал 6 вкладыша 4 вдоль последних. Части вкладыша 4 соединены между собой посредством болтового соединения 15, а проходной канал 6 ниже герметизирующего узла 10 выполнен прямоугольным в поперечном его сечении и образован продольным пазом, выполненным в, по крайней мере, одной из частей вкладыша 4. Корпус 1 установлен на колонне труб 16, при этом ниже корпуса 1 на колонне труб 16 установлен пакер 17.
Перед началом работ в скважинке вкладыш 4 с установленными в нем струйным насосом 5 и герметизирующим узлом 10 разбирают по плоскости его разъема. После этого через осевой канал 11 и проходной канал 6 одной из частей соответственно герметизирующего узла 10 и вкладыша 4 пропускают каротажный кабель 12 или проволоку, выполненные с кабельным наконечником 18. Затем на описанную выше первую часть вкладыша 4 с герметизирующим узлом 10 накладывают вторую часть вкладыша 4 с герметизирующим узлом 10 и части вкладыша соединяют друг с другом посредством болтового соединения 15, при этом каротажный кабель 12 или проволока, выполненные с кабельным наконечником 18, пропущен через осевой канал 11 гереметизирующего узла 10 и проходной канал 6 вкладыша 4. Потом на вкладыше 4 устанавливают уплотнительные элементы 14 и подсоединяют к кабельному наконечнику 18 скважинные приборы или оборудование 13.
Колонну труб 16 с пакером 17 и корпусом 1 опускают в скважину и располагают пакер 17 над продуктивным пластом. Приводят пакер 17 в рабочее положение, разобщая окружающее колонну труб 16 пространство скважины. На каротажном кабеле 12 или проволоке спускают в колонну труб 16 приборы и оборудование 13 и расположенный выше них на кабеле 12 или проволоке вкладыш 4 со струйным насосом 5 и герметизирующим узлом 10. Вкладыш 4 устанавливают на посадочное седло 3 в корпусе 1, при этом канал 7 подвода активной среды сообщается с перепускными окнами 2. В окружающее колонну труб 16 затрубное пространство закачивают активную (рабочую) среду, например воду, солевой раствор, нефть и др. Из затрубного пространства активная среда поступает через перепускные окна 2 и канал 7 подвода активной среды и далее в сопло 8 струйного насоса 5. В течение нескольких секунд после прокачки активной среды через сопло 8 на выходе из него формируется устойчивая струя, которая, истекая из сопла 8, увлекает в струйный насос 5 окружающую ее среду, что вызывает снижение давления сначала в канале 9 подвода откачиваемой среды, а затем в проходном канале 6 под герметизирующим узлом 10 и далее в подпакерном пространстве скважины, создавая депрессию на продуктивный пласт. Величина снижения давления зависит от скорости прохождения активной среды через сопло 8, которая зависит, в свою очередь, от величины давления нагнетания активной среды в затрубное пространство скважины выше пакера 17. В результате пластовая среда по колонне труб 16 и через проходной канал 6 поступает в струйный насос 5, где смешивается с активной средой, и смесь сред за счет энергии активной среды по колонне труб 16 поступает из скважины на поверхность. Во время откачки пластовой среды с помощью установленного на каротажном кабеле 12 или проволоке оборудования и приборов 13 в скважине проводят каротажные работы, например контроль параметров откачиваемой пластовой среды, а также воздействие на продуктивный пласт физическими полями. В зависимости от решаемой задачи возможно перемещение приборов и оборудования 13 вдоль скважины.
Изобретение может найти применение при испытании, освоении и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных скважин, а также при их капитальном ремонте.
Claims (1)
- Скважинная струйная установка, содержащая корпус, в котором выполнены перепускные окна и посадочное седло для установки на него вкладыша и установленного в нем струйного насоса, при этом во вкладыше выполнены проходной канал, канал подвода активной среды в сопло струйного насоса и канал подвода в струйный насос откачиваемой среды, который сообщен с проходным каналом, а над каналом подвода откачиваемой среды в проходном канале установлен герметизирующий узел и в последнем выполнен осевой канал с возможностью пропуска через него и проходной канал вкладыша каротажного кабеля или проволоки для установки на них в скважине ниже струйного насоса скважинных приборов и оборудования с возможностью перемещения их вдоль ствола скважины при работающем или неработающем струйном насосе, канал подвода активной среды со стороны входа в него сообщен с затрубным пространством скважины, а на вкладыше установлены уплотнительные элементы, отличающаяся тем, что вкладыш и герметизирующий узел выполнены составными из двух частей, причем плоскость разъема частей проходит через осевой канал герметизирующего узла и проходной канал вкладыша вдоль последних, части вкладыша соединены между собой посредством болтового соединения, а проходной канал вкладыша ниже герметизирующего узла выполнен прямоугольным в поперечном его сечении и образован продольным пазом, выполненным в, по крайней мере, одной из частей вкладыша.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006138082/06A RU2312255C1 (ru) | 2006-10-30 | 2006-10-30 | Скважинная струйная установка для каротажных работ |
PCT/RU2007/000374 WO2008054241A1 (fr) | 2006-10-30 | 2007-07-09 | Installation à jets de fond de puits |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006138082/06A RU2312255C1 (ru) | 2006-10-30 | 2006-10-30 | Скважинная струйная установка для каротажных работ |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2312255C1 true RU2312255C1 (ru) | 2007-12-10 |
Family
ID=38903906
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006138082/06A RU2312255C1 (ru) | 2006-10-30 | 2006-10-30 | Скважинная струйная установка для каротажных работ |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2312255C1 (ru) |
WO (1) | WO2008054241A1 (ru) |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2059891C1 (ru) * | 1989-06-14 | 1996-05-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
RU2160364C1 (ru) * | 1999-08-20 | 2000-12-10 | Открытое акционерное общество "Технологии оптимизации нефтедобычи" | Способ освоения, исследования скважины и интенсификации нефтегазовых притоков и устройство для его осуществления |
RU2188970C1 (ru) * | 2001-04-05 | 2002-09-10 | Зиновий Дмитриевич Хоминец | Скважинная струйная установка |
-
2006
- 2006-10-30 RU RU2006138082/06A patent/RU2312255C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-07-09 WO PCT/RU2007/000374 patent/WO2008054241A1/ru active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2008054241A1 (fr) | 2008-05-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2287095C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы | |
RU2188970C1 (ru) | Скважинная струйная установка | |
RU2303172C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(21-30)к и способ ее работы | |
CN103930646A (zh) | 具有流动管线的环状屏障系统 | |
CN101765716B (zh) | 井喷射装置 | |
CA2727346A1 (en) | Well jet device for logging and developing horizontal wells with abnormally low formation pressure | |
RU2345214C2 (ru) | Способ освоения, интенсификации нефтегазовых притоков, проведения водоизоляционных работ и устройство для его осуществления | |
RU2473821C1 (ru) | Скважинная струйная установка для гидроразрыва пластов и освоения скважин | |
RU2312255C1 (ru) | Скважинная струйная установка для каротажных работ | |
RU2522837C1 (ru) | Устройство для одновременно-раздельной добычи скважинного флюида и закачки жидкости | |
US11753904B2 (en) | Valve having a modular activation system | |
RU2329410C1 (ru) | Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)д | |
EA200400514A1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания и исследования пластов и способ ее работы | |
RU2680563C1 (ru) | Способ и устройство для геомеханического воздействия на пласт | |
US20070131430A1 (en) | Well jet device for logging horizontal wells and the operating method thereof | |
RU2181167C1 (ru) | Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин | |
RU2460869C1 (ru) | Скважинная установка для воздействия на призабойную зону пласта | |
RU194748U1 (ru) | Установка струйная насосная с щелевым уплотнением геофизического кабеля | |
RU152473U1 (ru) | Муфта для перепуска газа скважины | |
RU2179631C1 (ru) | Способ освоения, исследования скважин, интенсификации нефтегазовых притоков, осуществления водоизоляционных работ и устройство для его осуществления | |
RU2563464C1 (ru) | Муфта для перепуска газа из межтрубного пространства | |
US11719076B2 (en) | Hydraulic screen having a joint with a flow path | |
RU2256102C1 (ru) | Эжекторный многофункциональный пластоиспытатель для испытания и освоения горизонтальных скважин | |
RU2194854C1 (ru) | Устройство для исследования скважин | |
RU2282760C1 (ru) | Скважинная струйная установка и способ ее работы |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161031 |