RU2322590C2 - Декомпрессор - Google Patents

Декомпрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2322590C2
RU2322590C2 RU2006104305/06A RU2006104305A RU2322590C2 RU 2322590 C2 RU2322590 C2 RU 2322590C2 RU 2006104305/06 A RU2006104305/06 A RU 2006104305/06A RU 2006104305 A RU2006104305 A RU 2006104305A RU 2322590 C2 RU2322590 C2 RU 2322590C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
oil
cylinder
decompressor
piston
Prior art date
Application number
RU2006104305/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006104305A (ru
Inventor
Николай Иванович Ковалев (RU)
Николай Иванович Ковалев
Гани Гайсинович Гилаев (RU)
Гани Гайсинович Гилаев
Владимир Николаевич Климовец (RU)
Владимир Николаевич Климовец
н Сергей Артемович Минос (RU)
Сергей Артемович Миносян
Михаил Алексеевич Колотий (RU)
Михаил Алексеевич Колотий
Александр Борисович Гладышев (RU)
Александр Борисович Гладышев
Александр В чеславович Плавинский (RU)
Александр Вячеславович Плавинский
Владимир Анатольевич Балашов (RU)
Владимир Анатольевич Балашов
Original Assignee
ОАО "Первомайскхиммаш"
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 ОАО "Первомайскхиммаш" filed Critical ОАО "Первомайскхиммаш"
Priority to RU2006104305/06A priority Critical patent/RU2322590C2/ru
Publication of RU2006104305A publication Critical patent/RU2006104305A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2322590C2 publication Critical patent/RU2322590C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compressor (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Декомпрессор относится к области повышения нефтеотдачи пластов при эксплуатации нефтегазовых скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами и устройствами для откачки жидкости и газа из скважины. Состоит из цилиндра с поршнем, блока клапанов, линии всасывания и линии нагнетания. Блок клапанов выполнен из двух симметричных частей, в которых клапаны содержат регулировку усилия пружин, пропорциональную нагрузке на клапан от давления разрежения, создаваемого поршнем цилиндра на тактах всасывания и нагнетания соответственно. 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области повышения нефтеотдачи пластов при эксплуатации нефтегазовых скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами и устройствами для откачки жидкости и газа из скважины.
Известен способ разработки месторождения углеводорода с подошвенной водой и добычи углеводорода штанговым насос-компрессором с раздельным приемом углеводорода и воды, по способу устанавливают насос-компрессор таким образом, чтобы выходное отверстие хвостовика располагалось ниже подошвы пласта. Предварительно осуществляют разрушение конуса воды в призабойной зоне пласта путем откачки воды через хвостовик, соединенный с нижним всасывающим клапаном цилиндра насос-компрессора, и по затрубному пространству через боковой всасывающий клапан цилиндра насос-компрессора. При увеличении в откачиваемой жидкости содержания углеводорода делают вывод о начале разрушения конуса воды. Продолжают откачку до разрушения эмульсии в конусе воды, образующейся в неоднородной пористой среде пласта на принципах углеводород-вода и вода-углеводород, расслоения потоков воды и углеводородов и приведения текущего водоуглеродного контакта к первоначальному положению. Затем в процессе добычи продолжают откачивать воду через хвостовик, а углеводород - по затрубному пространству (1).
Недостатком указанного способа является отсутствие возможности откачки попутного газа из затрубного пространства скважины.
Известно устройство для регулирования отбора жидкости в процессе эксплуатации скважины, содержащее насос, установленные по длине колоны НКТ дополнительные регулирующие узлы, число которых соответствует числу продуктивных пластов скважины, и дополнительные пакеры, разобщающие пласты между собой, причем управляющий и гидравлический исполнительный клапаны установлены в корпусе с зазором для обеспечения гидравлической связи между регулирующими узлами и насосом, приемные патрубки каждого гидравлического исполнительного клапана, число которых соответствует числу входных окон корпуса регулирующего узла, установлены в упомянутых окнах и сообщаются с соответствующим межпаркерным пространством, а выпускные патрубки упомянутых клапанов сообщены с выходными патрубками корпусов, управляющий клапан регулирующих узлов выполнен в виде пилотного электромагнитного клапана, связанного по входу посредством приемного патрубка с муфтой, установленной на выходе насоса, а его выпускной патрубок присоединен к полости сервомеханизма гидравлического исполнительного клапана и дросселю сброса жидкости из вышеуказанной полости, который установлен на соединительном патрубке между управляющим и гидравлическим исполнительным клапанами, при этом система управления включает установленные в приемных патрубках гидравлического исполнительного клапана датчики обводненности, связанные кабельной линией с блоком питания и управления, размещенным на устье скважины, выход которого подключен к обмоткам каждого пилотного электромагнитного клапана (2).
Недостатком указанного устройства является невозможность повышения коэффициента наполнения штангового глубинного насоса посредством снижения избыточного давления в затрубном пространстве нефтегазовой скважины.
Наиболее близким решением является устройство для добычи нефти, содержащее колонну обсадных труб с концентрично размещенной в ней колонной лифтовых труб с паркером и средством для откачки нефти и воды в виде однопорошневого насоса. В цилиндре насоса выполнены перекрытые обратными клапанами впускные каналы, расположенные равномерно по высоте. В поршне выполнен сквозной клапан, перекрытый клапанным узлом, реагирующим на плотность окружающей среды. Клапанный узел выполнен в виде взаимодействующих между собой дроссельной катушки и датчиков. Катушка связана с поршнем, а датчики размещены в пространстве между колонной обсадных труб. При ходе поршня вниз до крайнего положения через клапан вначале поступает нефть, а затем - вода. Перемещение поршня вверх начинается при открытом клапане. Открытое положение клапана вплоть до подхода поршня к границе раздела нефть-вода поддерживается по сигналу датчика. При перекрытии клапана в колонну через клапан откачивается нефть (3).
Недостатком указанного устройства является отсутствие возможности повышения динамического уровня нефти, посредством снижения избыточного давления в затрубном пространстве нефтегазовой скважины.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение нефтеотдачи пласта, вследствие повышения динамического уровня нефти, посредством снижения избыточного давления в затрубном пространстве нефтегазовой скважины.
Поставленная задача решается декомпрессором, состоящим из цилиндра с поршнем, блока клапанов, линией всасывания и линией нагнетания, в котором блок клапанов выполнен из двух симметричных частей, в которых клапаны содержат регулировку усилия пружин, пропорциональную нагрузке на клапан от давления разрежения, создаваемого поршнем цилиндра на тактах всасывания и нагнетания соответственно.
На Фиг.1 изображен общий вид декомпрессора на скважине, на Фиг.2 изображен общий вид декомпрессора, на Фиг.3 - разрез А-А, на Фиг.4 - выносной элемент Б, на Фиг.5 - схема работы декомпрессора, на Фиг.6 - схема работы декомпрессора.
Станок-качалка 1 на скважине 2 приводит в движение штанговый глубинный насос 3 (ШГН). Нефть из пласта 4 поднимается по НКТ 5, арматуре 6, трубопроводной задвижке 7 в нефтяной напорный трубопровод 8. В затрубном пространстве 9 образуется избыточное давление попутного газа. Боковая (затрубная) задвижка 10 соединяется в конструкции арматуры 6 с затрубным пространством 9. Декомпрессор 11 прикреплен нижней частью, посредством шарнирного соединения, к опоре станка-качалки 1. Верхняя часть декомпрессора 11 крепится, посредством шарнирного соединения, к коромыслу станка-качалки 1. Внешний фланец боковой задвижки 10 соединен гибким трубопроводом 12 с линией всасывания 13 декомпрессора 11. Линия нагнетания 14 декомпрессора 11 соединяется гибким трубопроводом 15 с нефтяным напорным трубопроводом 8 посредством вентиля 16. Давление газа в затрубном пространстве 9 контролируется манометром 17, расположенным на арматуре 6.
Декомпрессор 11 состоит из цилиндра 18 с поршнем 19, блока клапанов 20. Компенсатор длины 21 имеет нижнее шарнирное соединение 22 со штоком 23 и верхнее шарнирное соединение 24 с коромыслом станка-качалки. Нижняя часть цилиндра 18 имеет шарнирное соединение с опорой станка-качалки. Линия всасывания 13 и линия нагнетания 14 смонтированы на корпусе блока клапанов 20, имеющего неподвижное соединение с наружной поверхностью цилиндра 18. Блок клапанов состоит из левой части 25 и правой части 26. Левая часть 25 содержит клапан всасывания 27, подпружиненный пружиной 28, седло клапана всасывания 29, кронштейн клапана 30, пакеты регулировочных шайб 31, клапан нагнетания 32, подпружиненный пружиной 33, седло клапана 34, штуцер всасывания 35, штуцер нагнетания 36, штуцер подключения 37 к цилиндру 18, посредством гибкого трубопровода 38. Правая часть 26 имеет аналогичную с левой частью 25 конструкцию, за исключением наличия штуцера подключения 39 к цилиндру 18, посредством гибкого трубопровода 40.
Декомпрессор работает следующим образом.
При движении вверх коромысла станка-качалки 1, поршень 19 также перемещается вверх. В нижней полости 41 цилиндра 18 создается разрежение, выражающееся в уменьшении давления газа относительно давления в затрубном пространстве 9.
Клапан 27 в левой части 25 (фиг.5) открывается, преодолевая усилия пружины 32. Между клапаном всасывания 27 и седлом клапана всасывания 29 образуется зазор 42, через который газ из затрубного пространства 9 поступает в нижнюю полость 41 цилиндра 18. Одновременно в верхней полости 43 цилиндра 18 создается избыточное давление газа, которое передается в правую часть 26 на клапан нагнетания 32, и он открывается, преодолевая усилия пружины 33. Между клапанами нагнетания 32 и седлом клапана 34 образуется зазор 44, через который газ из верхней полости 43 поступает в нефтяной напорный трубопровод 8. Одновременно избыточное давление газа из верхней полости 43 дополнительно способствует закрытию клапана всасывания 27 в правой части 26. Одновременно избыточное давление из нефтяного напорного трубопровода 8 дополнительно способствует закрытию клапана нагнетания 32 в левой части 25.
При движении вниз коромысла станка-качалки 1, поршень 19 также перемещается вниз. В верхней полости 43 цилиндра 18 создается разрежение, а в нижней полости 41 - избыточное давление. Клапан 27 в правой части 26 (фиг.6) открывается с образованием зазора 45. Дальнейшая работа в левой части 25 и правой части 26 аналогична приведенной ранее работе, за исключением образования зазора 46 между клапаном нагнетания 32 и седлом клапана 34 в левой части 25, а также отсутствуют зазоры 42 и 44.
Постоянное движение вверх и вниз коромысла станка-качалки 1 приводит к откачиванию избыточного давления газа из затрубного пространства 9 и нагнетанию откачанного газа в напорную магистраль нефтепровода 8. Снижение избыточного давления в затрубном пространстве 9 регистрируется по манометру 17.
Для долговременной и надежной работы декомпрессора 11 предусмотрены в его конструкции пакеты регулировочных шайб 31, предназначенные для изменения усилия пружины 28 и 33 соответственно клапанам 27 и 32. Избыточное давление в затрубном пространстве 9 может иметь различные значения в различных скважинах - это зависит от месторождения, глубины залегания пласта, его газового фактора и т.д. Поэтому наличие пакета регулировочных шайб 31 способствует использованию декомпрессора 11 на различных нефтяных месторождениях.
Декомпрессор прошел промысловые испытания в ОАО НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", месторождение Ахтырское, с положительными результатами.
Источники информации
1. Патент №2247228, МПК7, КЕ21В 43/12, 04.09.2003.
2. Патент №32191, МПК7, КЕ21В 43/14, 26.05.2003.
3. Патент №1340264, МПК6, KE21В 43/14, 08.10.1985.

Claims (1)

  1. Декомпрессор, состоящий из цилиндра с поршнем, блока клапанов, линии всасывания и линии нагнетания, отличающийся тем, что блок клапанов выполнен из двух симметричных частей, в которых клапаны содержат регулировку усилия пружин, пропорциональную нагрузке на клапан от давления разрежения, создаваемого поршнем цилиндра на тактах всасывания и нагнетания соответственно.
RU2006104305/06A 2006-02-14 2006-02-14 Декомпрессор RU2322590C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006104305/06A RU2322590C2 (ru) 2006-02-14 2006-02-14 Декомпрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006104305/06A RU2322590C2 (ru) 2006-02-14 2006-02-14 Декомпрессор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006104305A RU2006104305A (ru) 2007-09-20
RU2322590C2 true RU2322590C2 (ru) 2008-04-20

Family

ID=39454155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006104305/06A RU2322590C2 (ru) 2006-02-14 2006-02-14 Декомпрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2322590C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700748C2 (ru) * 2018-01-09 2019-09-19 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная организация "Инновация" (ООО НПО "Инновация") Система добычи нефти

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700748C2 (ru) * 2018-01-09 2019-09-19 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная организация "Инновация" (ООО НПО "Инновация") Система добычи нефти

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006104305A (ru) 2007-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4490095A (en) Oilwell pump system and method
CA2531202C (en) Pumping water from a natural gas well
US8701779B2 (en) Bellows valve
US10174752B2 (en) Anti-gas lock valve for a reciprocating downhole pump
US20090145595A1 (en) Gas assisted downhole pump
US9151141B1 (en) Apparatus and method for modifying loading in a pump actuation string in a well having a subsurface pump
US20070110597A1 (en) Mechanically actuated diaphragm pumping system
RU2322590C2 (ru) Декомпрессор
RU2513896C1 (ru) Установка одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной
US20140178210A1 (en) Tubing inserted balance pump with internal fluid passageway
RU2498058C1 (ru) Установка скважинная штанговая насосная для закачки воды в пласт
US4565496A (en) Oil well pump system and method
US1616774A (en) Pumping mechanism and system
CN109253072A (zh) 一种双防抽油泵
RU2351801C1 (ru) Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважины
RU2292487C1 (ru) Способ подъема пластовой жидкости и насосная установка для его осуществления
RU2812819C1 (ru) Способ скважинной добычи нефти
RU59164U1 (ru) Гидроштанговая скважинная насосная установка
RU2528469C1 (ru) Насосная установка для раздельной эксплуатации двух пластов
RU2283970C1 (ru) Насосная скважинная установка
RU2389905C2 (ru) Способ подъема пластовой жидкости и насосная установка для его осуществления
RU2779860C1 (ru) Скважинный штанговый насос
RU2736101C1 (ru) Скважинная штанговая насосная установка (варианты)
CA2740457C (en) Hydraulic set packer system and fracturing methods
Samad Gas interference in sucker rod pump

Legal Events

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

Effective date: 20090215