RU2358103C2 - Исполнительный механизм и способ его применения - Google Patents

Исполнительный механизм и способ его применения Download PDF

Info

Publication number
RU2358103C2
RU2358103C2 RU2006133544/03A RU2006133544A RU2358103C2 RU 2358103 C2 RU2358103 C2 RU 2358103C2 RU 2006133544/03 A RU2006133544/03 A RU 2006133544/03A RU 2006133544 A RU2006133544 A RU 2006133544A RU 2358103 C2 RU2358103 C2 RU 2358103C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
actuator
flow
designed
fluid
oil
Prior art date
Application number
RU2006133544/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006133544A (ru
Inventor
Ховард ОКРЕ (NO)
Ховард Окре
Original Assignee
Норск Хюдро Аса
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 Норск Хюдро Аса filed Critical Норск Хюдро Аса
Publication of RU2006133544A publication Critical patent/RU2006133544A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358103C2 publication Critical patent/RU2358103C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/04Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using pressure differences or thermal differences occurring in nature
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • E21B34/08Valve arrangements for boreholes or wells in wells responsive to flow or pressure of the fluid obtained
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/32Preventing gas- or water-coning phenomena, i.e. the formation of a conical column of gas or water around wells

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Actuator (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Power-Operated Mechanisms For Wings (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству, связанным с применением исполнительного механизма, в частности исполнительного механизма, приводимого в действие давлением и сконструированного таким образом, чтобы обеспечить возможность его применения в сочетании с дренажными трубами, используемыми при добыче нефти и/или газа из нефтяного и/или газоносного пласта. Техническим результатом является обеспечение такого регулирования процесса дренирования пласта, в результате которого приток воды в каждую секцию или же соответствующую область дренажной трубы автоматически регулируют в зависимости от количества поступающей туда воды, благодаря чему поступление в нее воды все время удерживают на минимальном уровне. Предусматривают наличие осмотического элемента, используемого для приведения в действие указанного исполнительного механизма. Осмотический элемент помещают в поток текучей среды, благодаря чему обеспечивают наличие усилия и движения, необходимых для приведения в действие исполнительного механизма за счет использования разности значений осмотического давления либо между раствором, находящимся внутри осмотического элемента, и внешним потоком текучей среды, либо в пласте, содержащем эту текучую среду, по отношению к указанному элементу. В результате этого осуществляют соответствующее перемещение или настройку клапана или регулировочного устройства, ограничивающего приток. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу и устройству, связанным с применением исполнительного механизма, в частности исполнительного механизма, приводимого в действие давлением и сконструированного таким образом, чтобы обеспечить возможность его применения в сочетании с дренажными трубами, используемыми при добыче нефти и/или газа из нефтяного и/или газоносного пласта.
Уровень техники
Дренажные трубы, относящиеся к вышеуказанному типу, обычно подразделяются на отдельные секции, в которых имеется, как правило, одно или несколько устройств ограничения притока, регулирующих поступление нефти или газа в дренажную трубу.
В описаниях изобретений к патентам США №№4821801, 4858691 и 4577691, а также в описании изобретения к патенту Великобритании №2169018 раскрываются известные устройства, используемые при добыче нефти или газа с помощью длинных горизонтальных или вертикальных скважин. Такие известные устройства включают в свой состав перфорированную дренажную трубу, оснащенную, например, фильтром, располагающимся вокруг трубы и предназначающимся для предотвращения поступления внутрь нее песка. Основным недостатком известных устройств такого типа, используемых при добыче нефти и/или газа в высокопроницаемых геологических формациях, является то, что давление в дренажной трубе увеличивается экспоненциально выше по течению в результате трения потока, возникающего в дренажной трубе. В связи с уменьшением перепада давлений между пластом и дренажной трубой по мере продвижения выше по течению соответственно сокращается также и количество нефти и/или газа, поступающего из пласта в дренажную трубу. Таким образом, в результате применения такого технического решения будет происходить соответствующее уменьшение общего количества добываемой при этом нефти и/или газа. Таким образом, существует серьезная опасность образования конуса обводнения в зонах залегания низковязкой нефти и в высокопроницаемых геологических формациях, т.е. нежелательного поступления воды или газа в дренажную трубу ниже по течению, где скорость истечения нефти из пласта в трубопровод достигает своей самой высокой величины. Поэтому во избежание образования такого конуса обводнения необходимо будет соответственно сократить количество добываемой нефти.
Применяя способ, предложенный Стингером, который описывается в заявке №902544 на норвежский патент, можно добиться более высокой производительности по сравнению с описанными выше известными техническими решениями. Этот способ состоит в применении двух дренажных труб: наружной перфорированной трубы и внутренней трубы (Стингера), не имеющей перфорации и тянущейся внутри наружной трубы вплоть до требуемого местоположения. Профиль распределения давлений и, следовательно, производительность при использовании способа, предложенного Стингером, будет несколько лучше, чем при применении других известных способов. Однако при применении такого способа в зонах залегания низковязкой нефти, имеющих высокую проницаемость, может также образовываться нежелательный конус обводнения, содержащий воду или газ, что в результате приведет к уменьшению производительности.
В журнале «Уорлд Ойл» (World Oil), т.212, №11 (11/91), стр.23-78, описывается способ разделения дренажной трубы на отдельные секции, в каждой из которых предусматривается наличие одного или нескольких ограничительных устройств, препятствующих поступлению нефти или газа и выполненных в виде соответствующих муфт или дроссельных устройств, выполненных с обеспечением возможности их перемещения. Однако эта публикация относится, в основном, к способам контроля над поступлением нефти или газа, которые в целях предупреждения образования обводнения или прорыва газа ограничивают поступление в трубу нефти из зон выше по течению.
В патентном документе WO-A-9208875 раскрывается горизонтальная труба для добычи нефти или газа, содержащая несколько продуктивных зон, каждая из которых связана со смесительными камерами, имеющими больший внутренний диаметр, чем продуктивные зоны. В продуктивных зонах имеется наружная перфорированная труба, которую можно рассматривать как фильтр. Однако последовательность отдельных секций, имеющих разные диаметры, является неудачной, так как в результате применения такой последовательности секций поток внутри трубы приобретает турбулентность, а также это служит препятствием для использования оборудования, обычно вводимого внутрь трубы при помощи скважинных тягачей или «спиральных трубчатых» систем.
Технология бурения горизонтальных скважин была известна еще в 1920 г., но многие все еще продолжают рассматривать ее и в настоящее время в качестве новаторской технологии. В течение последних двадцати лет непрерывно проводятся работы по подготовке и вскрытию месторождений посредством бурения горизонтальных скважин, осуществляемого безопасным и эффективным способом. Современное состояние технологии в этой области таково: уровень безопасности при проведении буровых работ повышается, расходы примерно на 50% выше по сравнению с расходами при бурении вертикальных скважин, но горизонтальные скважины обеспечивают в три, четыре раза больший объем добычи в зависимости от особенностей нефтяного пласта.
Было наглядно показано, что горизонтальные скважины являются, с точки зрения финансирования проводимых работ, своего рода неким предварительным условием для начала эксплуатации соответствующего месторождения, например добычи нефти из геологических формаций, характеризующихся наличием низковязкой зоны нефти, высокой проницаемостью и возможностью частого образования нежелательного обводнения из-за скопления воды или прорыва газа. Ожидается, что в будущем горизонтальные скважины будут гораздо чаще применяться при эксплуатации малых, используя финансовый термин - маргинальных нефтяных или газовых месторождений.
В европейском патенте №0588421, выданном на имя заявителя настоящего изобретения, описывается способ улучшения профиля давления в дренажной трубе, выходящий за пределы известных, описанных здесь выше технических решений, путем введения соответствующих ограничений на разность между давлением в пласте и давлением в кольцевом пространстве, находящемся снаружи дренажной трубы, и уравновешивания тем самым профиля давления в пределах всей скважины непосредственно снаружи дренажной трубы. Это осуществляется посредством такого расположения соответствующих устройств, ограничивающих приток в каждой секции трубы, при котором входные отверстия указанных устройств соединены с кольцевым пространством, находящимся между геологической формацией и дренажной трубой, или же с кольцевым пространством, находящимися между фильтром и дренажной трубой, а выходные их отверстия соединяются при этом с соответствующим отсеком дренажной трубы, внутрь которого поступает поток. Такое техническое решение предусматривает применение соответствующих устройств, ограничивающих приток, которые находятся в фиксированном положении (относительно сквозного потока), что является недостатком.
Одновременно с развитием технологии бурения ужесточались также и требования, предъявляемые к технологии дренирования пласта. Известные на текущий момент технологии дренирования не позволяют получать приемлемых технических решений для регулирования дренирования пласта с учетом имеющегося притока воды из пласта.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение позволяет реализовать техническое решение, которое обеспечивает такое регулирование процесса дренирования пласта, в результате которого приток воды в каждую секцию или же соответствующую область дренажной трубы автоматически регулируется в зависимости от количества поступающей туда воды, благодаря чему поступление в нее воды все время удерживается на минимальном уровне.
Способ, предлагаемый в соответствии с настоящим изобретением, отличается тем, что для приведения в действие исполнительного механизма используется осмотический элемент, помещенный в поток текучей среды, благодаря чему обеспечивается наличие усилия и движения, необходимых для приведения в действие исполнительного механизма за счет использования разности значений осмотического давления либо между раствором, находящимся внутри элемента, и внешним потоком текучей среды, либо в пласте, содержащем эту текучую среду, по отношению к указанному элементу, в результате чего происходит соответствующее перемещение или настройка клапана или регулировочного устройства, ограничивающего приток, как указано в пункте 1 прилагаемой формулы изобретения.
Независимый пункт, относящийся к устройству, применяемому в сочетании с исполнительным механизмом, предлагаемым в соответствии с настоящим изобретением согласно настоящему изобретению, дополнительно отличается тем, что исполнительный механизм содержит осмотический элемент, сконструированный таким образом, чтобы обеспечить возможность его помещения в поток текучей среды, благодаря чему обеспечивается наличие усилия и движения, необходимых для приведения в действие исполнительного механизма за счет использования разности значений осмотического давления либо между раствором, находящимся внутри элемента, и внешним потоком текучей среды, либо в пласте, содержащем эту текучую среду, по отношению к указанному элементу, в результате чего происходит соответствующее перемещение или настройка клапана или регулировочного устройства, ограничивающего приток, как указано в пункте 4 прилагаемой формулы изобретения.
В зависимых пунктах 2-3 и 5-9 формулы изобретения указываются характерные признаки, обеспечивающие соответствующие преимущества настоящего изобретения.
Краткое описание чертежей
Ниже следует подробное описание настоящего изобретения, ведущееся со ссылками на прилагаемые чертежи.
Фиг.1 представляет собой схематическое изображение мембранного элемента, при помощи которого обеспечивается разделение между собой двух разных растворов, и иллюстрирует принцип, лежащий в основе настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой схематическое изображение раствора, в который помещается исполнительный механизм, выполненный в соответствии с настоящим изобретением и применяемый совместно с устройством, ограничивающим приток, или же с клапанным устройством, находящимся в дренажной трубе, предназначенной для добычи нефти или газа из формаций (скважины), расположенных под поверхностью земли.
Осуществление изобретения
Настоящее изобретение основано на принципе использования разности значений осмотического давления в элементе, служащем в качестве приводного механизма или же приводного блока исполнительного механизма. Более конкретно, настоящее изобретение основывается на применении осмотического элемента, предназначаемого для совместной работы его с соответствующим исполнительным механизмом. Осмотический элемент размещается в потоке текучей среды, благодаря чему обеспечивается наличие усилия и движения, необходимых для приведения в действие исполнительного механизма за счет использования разности значений осмотического давления между раствором, находящимся внутри элемента, и внешним потоком текучей среды, по отношению к указанному элементу, в результате чего происходит соответствующее перемещение или настройка, например, клапана или устройства, ограничивающего приток.
Фундаментальный способ приведения в действие элемента, выполненного в соответствии с настоящим изобретением, может быть проиллюстрирован, как показано на рис.1, применительно к «замкнутому» контейнеру 1, состоящему из двух камер 2, 4, одна из стенок которых представляет собой полупроницаемую мембрану 3. Такая полупроницаемая мембрана 3 является проницаемой по отношению к раствору - в данном случае практически целесообразным является применение водно-соляного раствора - находящемуся внутри одной камеры 2, но при этом она непроницаема для самой растворенной среды, в данном случае таковой средой является соответствующая соль. Таким образом, вода может при этом беспрепятственно перемещаться из камеры 2 элемента сквозь мембрану 3 в другую его камеру 4, где находится вода или же водный раствор, имеющий пониженное содержание соли. Вследствие того, что вода при этом проходит сквозь мембрану, возникает соответствующая разность давлений по обе стороны от мембраны. Эта величина называется разностью осмотического давления. Жирной линией в каждой из камер 5 и 6 обозначены уровни жидкости внутри них.
Осмотическое давление определяется посредством решения классических термодинамических уравнений, для которых принимается условие достижения равновесного состояния по обе стороны от мембраны. По достижении равновесного состояния химический потенциал раствора должен быть одинаковым с каждой стороны мембраны, учитывая изотермические условия. На фиг.1 видно, что химический потенциал для двух фаз, существующих в камерах 2 и 4, может быть соответственно определен как:
Figure 00000001
Figure 00000002
где R - универсальная газовая постоянная, Т - температура, V - молярный объем, Р - давление, а - концентрация раствора. Молекулы раствора, находящиеся в фазе разбавления, обладают более высоким (более отрицательным) химическим потенциалом по сравнению с молекулами, находящимися в концентрированной фазе. Такое нарушение химического равновесия приводит к возникновению потока молекул раствора (воды), перемещающихся из менее концентрированной фазы в более концентрированную фазу. Такое перемещение их продолжается до тех пор, пока не восстановится равновесие и
Figure 00000003
Все параметры в выражении для расчета химического потенциала (уравнения 1 и 2, приведенные выше) могут изменяться, например температура, концентрация и давление. Другими словами, что касается водно-соляного раствора, то вода будет быстро перемещаться по направлению к той стороне, где концентрация раствора выше, разбавляя при этом раствор, в то время как соль будет стремиться быстро переместиться в противоположном направлении, обеспечивая при этом соответствующее повышение концентрации раствора. Перемещение соли будет при этом происходить только в том случае, если мембрана не является идеально полупроницаемой мембраной. Объединив все уравнения (1), (2) и (3) друг с другом, получаем следующее выражение:
Figure 00000004
Разность между соответствующими значениями гидродинамического давления (P1-P2) называется разностью между значениями осмотического давления Δπ=π12. В случае если в фазе 2 (ai,1=1 в камере 4) предусматривается использование чистого раствора (воды), уравнение (4), определяющее давление, принимает следующий вид:
Figure 00000005
В соответствии с вышеизложенным фиг.2 представляет собой схематическое изображение раствора, в который помещается исполнительный механизм 10, выполненный в соответствии с настоящим изобретением и применяемый совместно с дренажной трубой 8, предназначенной для добычи нефти или газа из формаций (из скважины, не показано), расположенных под поверхностью земли. В представленном здесь примере исполнительный механизм является встроенной частью клапана или же регулировочного устройства, ограничивающего приток и установленного в дренажной трубе.
Как показано на фиг.2, исполнительный механизм 10 состоит из корпуса 7, снабженного внутренним осмотическим элементом 9. При этом корпус 7 вместе с осмотическим элементом 9 располагается внутри трубы 8 прямо напротив отверстия 11 и крепится к ней. При этом предусматривается, чтобы нефть, газ и (или) вода поступали из формации внутрь трубы 8 через отверстие 11, пропускались через элемент 9 и далее через соответствующие проемы или отверстия 12, предусмотренные в корпусе, а затем в обход перекрывающей плиты или иной аналогичной детали 13 проходили дальше вглубь трубы 8. Элемент 9 состоит, в свою очередь, из полого корпуса или камеры, торцевая сторона которой, обращенная к соответствующей стенке трубы 8, представляет собой полупроницаемую мембрану 14, тогда как другая стенка этого корпуса, находящаяся с противоположной его стороны, представляет собой гибкую непроницаемую мембрану 15. Перекрывающая плита 13, которая находится с противоположной стороны относительно отверстий 12, крепится к гибкой мембране 15. Внутренняя полость элемента 9 заполняется водно-соляным раствором, причем сюда же закладываются также соляные глыбы 16, предназначенные для того, чтобы раствор все время оставался насыщенным.
Исполнительный механизм 10, снабженный элементом 9, работает следующим образом. Когда сквозь мембрану 14 проходит только нефть и (или) газ, гибкая мембрана 15 вместе с перекрывающей плитой 13 будет отжиматься внутрь и при этом поток соответствующей текучей среды получает возможность проходить через промежуток между отверстиями 12 и перекрывающей плитой 13 (находящейся при этом в открытом положении). Когда вместе с нефтью и (или) газом начнет проходить сквозь эту мембрану также вода, то тогда постепенно внутри камеры начнет скапливаться вода, проходящая сквозь мембрану 14, вызывая при этом соответствующее увеличение объема раствора, находящегося внутри камеры, в результате чего гибкая мембрана 15 начнет вместе с плитой 13 перемещаться в наружном направлении, постепенно перекрывая поток соответствующей текучей среды, проходящий через отверстия 12. Если при этом накопится достаточно большое количество воды, например, в случае образования соответствующего конуса обводнения, как упомянуто выше во вводной части настоящего описания, то тогда произойдет перемещение гибкой мембраны вместе с этой плитой в наружном направлении на полную величину их хода, в результате чего сквозной поток будет полностью перекрыт. Таким образом, исполнительный механизм, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, может использоваться для частичного или же полного регулирования притока нефти и (или) газа, которое будет осуществляться в зависимости от количества воды, поступающей вместе с нефтью или газом.
Следует обратить внимание на то, что настоящее изобретение в том его виде, как оно определено в прилагаемой формуле изобретения, не ограничивается исключительно только лишь приведенным выше примером его осуществления. Например, вместо гибкой мембраны может предусматриваться наличие соответствующего устройства, выполненного в виде цилиндра с находящимся внутри него поршнем, причем поршень этого устройства осуществляет соответствующее перемещение перекрывающей плиты. Либо вместо технического решения, предусматривающего наличие отверстий и плиты соответственно 12 и 13, может быть применено такое техническое решение, которое основывается на применении иглы и сопла, причем перемещение иглы относительно сопла в этом случае обеспечивается при помощи гибкой мембраны или же поршня.
Настоящее изобретение также не ограничивается в своей практической реализации только лишь применительно к добыче нефти и (или) газа, как это указано в приведенном выше описании изобретения. Оно может быть использовано в любой ситуации, в которой присутствуют какие-либо жидкие среды или же растворы и где может быть применен принцип осмоса.
Настоящее изобретение может быть с обеспечением при этом соответствующих преимуществ реализовано практически применительно к такому устройству, предназначенному для ограничения притока текучей среды, которое раскрывается в описании изобретения к европейскому патенту №0588421, принадлежащему заявителю настоящего изобретения.

Claims (10)

1. Способ применения исполнительного механизма (7), предназначенного для размещения его в потоке текучей среды или же в пласте, содержащем такую текучую среду, и, в частности, исполнительного механизма, сконструированного таким образом, чтобы обеспечить возможность его применения в сочетании с дренажной трубой (8), используемой при добыче нефти и/или газа из нефтяного и/или газоносного пласта, отличающийся тем, что предусматривают наличие осмотического элемента (9), используемого для приведения в действие указанного исполнительного механизма (10) и помещаемого в поток текучей среды, благодаря чему обеспечивают наличие усилия и движения, необходимых для приведения в действие исполнительного механизма за счет использования разности значений осмотического давления либо между раствором, находящимся внутри элемента (9), и внешним потоком текучей среды, либо в пласте, содержащем эту текучую среду, по отношению к указанному элементу, в результате чего осуществляют соответствующее перемещение или настройку клапана или регулировочного устройства (10), ограничивающего приток.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в указанном элементе в качестве раствора используют водно-соляной раствор.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что исполнительный механизм (7) используют для приведения в действие клапана (13, 7), которым регулируют приток текучей среды, поступающей сквозь приточные отверстия в дренажной трубе (8).
4. Исполнительный механизм (7), предназначенный для размещения его в потоке текучей среды, и, в частности, исполнительный механизм, сконструированный таким образом, чтобы обеспечить возможность его применения в сочетании с дренажной трубой (8), используемой при добыче нефти и/или газа из нефтяного и/или газоносного пласта, отличающийся тем, что указанный исполнительный механизм (10) содержит осмотический элемент (9), сконструированный с возможностью его помещения в поток текучей среды, благодаря чему обеспечивают наличие усилия и движения, необходимых для приведения в действие исполнительного механизма (10) за счет использования разности значений осмотического давления либо между раствором, находящимся внутри элемента (9), и внешним потоком текучей среды, либо в пласте, содержащем эту текучую среду, по отношению к указанному элементу, в результате чего осуществляют соответствующее перемещение или настройку клапана или регулировочного устройства, ограничивающего приток.
5. Исполнительный механизм по п.4, отличающийся тем, что в указанном элементе в качестве раствора используют водно-соляной раствор.
6. Исполнительный механизм по п.4 или 5, отличающийся тем, что исполнительный механизм (10) является встроенной частью клапана или же регулировочного устройства, ограничивающего приток, причем указанный элемент (9) расположен внутри корпуса (7), который закреплен к стенке изнутри дренажной трубы (8) под отверстием (11) в стенке трубы, благодаря чему обеспечено перетекание текучей среды из пласта, находящегося снаружи дренажной трубы, сквозь отверстие или отверстия (11), где далее эта среда проходит через корпус (7) и выходит оттуда сквозь отверстия (12), выполненные в нем, а также предусмотрено наличие плиты (13), предназначенной для закрывания и открывания отверстий (12) с помощью элемента (9).
7. Исполнительный механизм по п.6, отличающийся тем, что плита (13) клапана сконструирована таким образом, чтобы перемещаться под воздействием на нее соответствующей гибкой мембраны (5), которая представляет собой целиком или частично одну из стенок указанного элемента (9).
8. Исполнительный механизм по п.6, отличающийся тем, что плита (13) клапана сконструирована таким образом, чтобы перемещаться под воздействием на нее соответствующего поршня, а указанный элемент представляет собой конструкцию, выполненную в виде цилиндра с находящимся внутри него поршнем, и в которой движущийся поршень является одной из стенок корпуса указанного элемента.
9. Исполнительный механизм по одному из пп.5, 7 и 8, отличающийся тем, что предусмотрено закладывание соляных глыб (16) внутрь указанного элемента.
10. Исполнительный механизм по п.6, отличающийся тем, что предусмотрено закладывание соляных глыб (16) внутрь указанного элемента.
RU2006133544/03A 2004-02-20 2005-02-11 Исполнительный механизм и способ его применения RU2358103C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20040774 2004-02-20
NO20040774A NO321438B1 (no) 2004-02-20 2004-02-20 Fremgangsmate og anordning ved en aktuator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006133544A RU2006133544A (ru) 2008-03-27
RU2358103C2 true RU2358103C2 (ru) 2009-06-10

Family

ID=34793443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133544/03A RU2358103C2 (ru) 2004-02-20 2005-02-11 Исполнительный механизм и способ его применения

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7819196B2 (ru)
EP (1) EP1718842B1 (ru)
CN (1) CN1922385B (ru)
AT (1) ATE374305T1 (ru)
BR (1) BRPI0507799B1 (ru)
CA (1) CA2555717C (ru)
DE (1) DE602005002626T2 (ru)
NO (1) NO321438B1 (ru)
RU (1) RU2358103C2 (ru)
WO (1) WO2005080750A1 (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519240C2 (ru) * 2009-08-18 2014-06-10 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Управление маршрутом прохождения потока текучей среды на основе ее характеристик для регулирования сопротивления потоку в подземной скважине
RU2530818C1 (ru) * 2010-09-10 2014-10-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Регулируемая система ограничения потока для использования в подземной скважине
RU2531978C2 (ru) * 2010-06-02 2014-10-27 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство регулирования потока для установки в скважине (варианты) и способ регулирования потока
RU2532410C1 (ru) * 2010-08-27 2014-11-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Регулируемый ограничитель потока для использования в подземной скважине
RU2540764C2 (ru) * 2009-08-13 2015-02-10 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство и способ пассивного управления текучей средой в скважине
RU2552275C2 (ru) * 2010-06-02 2015-06-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система переменной сопротивляемости потоку (варианты), предназначенная для применения в подземной скважине, и система скважинной добычи
RU2558566C2 (ru) * 2011-04-11 2015-08-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Регулируемый ограничитель потока для использования в подземной скважине
RU2563860C2 (ru) * 2009-10-02 2015-09-20 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство регулирования потока для существенного уменьшения потока флюида, когда его характеристика находится в заданном диапазоне
RU2575371C2 (ru) * 2010-02-04 2016-02-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство для регулирования флюидного потока, устройство для регулирования потока и каналозависимая система для регулирования сопротивления
RU2577347C2 (ru) * 2011-11-14 2016-03-20 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Система с изменяющимся сопротивлением потоку в скважине для предотвращения прохода нежелательной текучей среды через нее
RU2587675C2 (ru) * 2011-09-08 2016-06-20 Статойл Петролеум Ас Способ и устройство для управления потоком текучей среды, поступающей в трубопровод
RU2594409C2 (ru) * 2011-11-07 2016-08-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система регулирования сопротивления потоку, предназначенная для использования в подземной скважине
US9506320B2 (en) 2011-11-07 2016-11-29 Halliburton Energy Services, Inc. Variable flow resistance for use with a subterranean well
RU2604105C2 (ru) * 2011-11-07 2016-12-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система для селекции флюида, используемая в подземной скважине
US9598930B2 (en) 2011-11-14 2017-03-21 Halliburton Energy Services, Inc. Preventing flow of undesired fluid through a variable flow resistance system in a well
RU2705245C2 (ru) * 2010-02-04 2019-11-07 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Скважинное устройство (варианты), устройство для регулирования потока и способ автономного направления потока флюида в подземный ствол скважины

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7857050B2 (en) 2006-05-26 2010-12-28 Schlumberger Technology Corporation Flow control using a tortuous path
CN101490360B (zh) * 2006-07-07 2013-01-30 国家石油海德鲁股份公司 用于流动控制的方法和自主阀或流动控制装置
US7789145B2 (en) 2007-06-20 2010-09-07 Schlumberger Technology Corporation Inflow control device
BRPI0817958B1 (pt) 2007-09-25 2018-01-30 Prad Research And Development Limited Equipamento de controle de fluxo em poço, equipamento para regular um fluxo de fluido e conjunto de completação
US20090301726A1 (en) * 2007-10-12 2009-12-10 Baker Hughes Incorporated Apparatus and Method for Controlling Water In-Flow Into Wellbores
US7918272B2 (en) * 2007-10-19 2011-04-05 Baker Hughes Incorporated Permeable medium flow control devices for use in hydrocarbon production
NO20080082L (no) * 2008-01-04 2009-07-06 Statoilhydro Asa Forbedret fremgangsmate for stromningsregulering samt autonom ventil eller stromningsreguleringsanordning
NO337784B1 (no) * 2008-03-12 2016-06-20 Statoil Petroleum As System og fremgangsmåte for styring av fluidstrømmen i grenbrønner
NO332898B1 (no) * 2008-05-07 2013-01-28 Bech Wellbore Flow Control As Anordning ved stromningsregulator for regulering av en fluidstrom mellom et petroleumsreservoar og et rorlegeme
EP2333235A1 (en) * 2009-12-03 2011-06-15 Welltec A/S Inflow control in a production casing
NO336424B1 (no) 2010-02-02 2015-08-17 Statoil Petroleum As Strømningsstyringsanordning, strømningsstyringsfremgangsmåte og anvendelse derav
WO2012081987A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Statoil Petroleum As An arrangement and method for water shut-off in an oil and/or gas well
NO336835B1 (no) 2012-03-21 2015-11-16 Inflowcontrol As Et apparat og en fremgangsmåte for fluidstrømstyring
CN103353003B (zh) * 2013-07-18 2015-07-01 太仓优尼泰克精密机械有限公司 一种石油开采调节阀
AU2014296122B2 (en) 2013-07-31 2017-09-21 Schlumberger Technology B.V. Sand control system and methodology
CN105156072B (zh) * 2014-06-03 2018-01-09 天津大港油田钻采技术开发公司 涡流导流装置
GB201418062D0 (en) * 2014-10-13 2014-11-26 Flotech Holdings Bvi Ltd Downhole flow control device
US9988875B2 (en) * 2014-12-18 2018-06-05 General Electric Company System and method for controlling flow in a well production system
US20160356123A1 (en) * 2014-12-23 2016-12-08 Halliburton Energy Services, Inc. Fluid Pressure Actuator
CN107120094B (zh) * 2016-02-24 2019-09-06 北京卫星制造厂 一种带有自定位功能的流体调节装置
GB201605068D0 (en) * 2016-03-24 2016-05-11 Applied Biomimetic As Electricity generation process
GB201711238D0 (en) 2017-07-12 2017-08-23 Saltkraft Aps Power generation process
GB201711240D0 (en) 2017-07-12 2017-08-23 Saltkraft Aps Power generation process
EP3540177B1 (en) 2018-03-12 2021-08-04 Inflowcontrol AS A flow control device and method
WO2020014254A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-16 Superior Energy Services, Llc Autonomous flow controller device
NO348901B1 (en) 2020-11-17 2025-07-14 Inflowcontrol As A flow control device and method

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU362545A1 (ru) * Авторы изобретени Система управления потоками жидкости
US4577691A (en) * 1984-09-10 1986-03-25 Texaco Inc. Method and apparatus for producing viscous hydrocarbons from a subterranean formation
GB2169018A (en) * 1984-12-31 1986-07-02 Texaco Canada Resources Apparatus for producing viscous hydrocarbons utilizing a hot stimulating medium
US4821801A (en) * 1986-06-30 1989-04-18 Shell Oil Company Producing asphaltic crude oil
US4858691A (en) * 1988-06-13 1989-08-22 Baker Hughes Incorporated Gravel packing apparatus and method
WO1992008875A2 (en) * 1990-11-20 1992-05-29 Framo Developments (Uk) Limited Well completion system
EP0588421A1 (en) * 1992-09-18 1994-03-23 NORSK HYDRO a.s. Method and production pipe in an oil or gas reservoir
RU2097544C1 (ru) * 1991-07-02 1997-11-27 Петролео Брасилейро С.А.-Петробрас Способ увеличения добычи нефти из нефтяного коллектора и устройство для его осуществления
RU2172651C2 (ru) * 1994-09-30 2001-08-27 ЗАЙМО ИНТЕРНЭЙШНЛ, Инк. Система для микробиологической очистки деталей машин и механизмов, микробиологическая моечная установка и способ промывки (варианты)

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU969958A1 (ru) * 1981-02-12 1982-10-30 За витель Источник давлени приводной среды объемного насоса
DE3121968A1 (de) * 1981-06-03 1983-01-05 Otto 2000 Hamburg Grönecke Verfahren zur erzeugung eines druckgefaelles in einem fluid und anlage zur durchfuehrung des verfahrens
IT240896Y1 (it) * 1996-09-19 2001-04-11 Telme S R L Dispositivo motorizzato di pompaggio per osmosi inversa
US6069118A (en) * 1998-05-28 2000-05-30 Schlumberger Technology Corporation Enhancing fluid removal from fractures deliberately introduced into the subsurface
US6313545B1 (en) 1999-03-10 2001-11-06 Wader, Llc. Hydrocratic generator
DE19920885C1 (de) * 1999-05-06 2001-03-22 Daimler Chrysler Ag Chemischer Aktor
NO314701B3 (no) 2001-03-20 2007-10-08 Reslink As Stromningsstyreanordning for struping av innstrommende fluider i en bronn
FR2836520B1 (fr) * 2002-02-28 2004-07-16 Univ Joseph Fourier Actionneur et moteur osmotiques

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU362545A1 (ru) * Авторы изобретени Система управления потоками жидкости
US4577691A (en) * 1984-09-10 1986-03-25 Texaco Inc. Method and apparatus for producing viscous hydrocarbons from a subterranean formation
GB2169018A (en) * 1984-12-31 1986-07-02 Texaco Canada Resources Apparatus for producing viscous hydrocarbons utilizing a hot stimulating medium
US4821801A (en) * 1986-06-30 1989-04-18 Shell Oil Company Producing asphaltic crude oil
US4858691A (en) * 1988-06-13 1989-08-22 Baker Hughes Incorporated Gravel packing apparatus and method
WO1992008875A2 (en) * 1990-11-20 1992-05-29 Framo Developments (Uk) Limited Well completion system
RU2097544C1 (ru) * 1991-07-02 1997-11-27 Петролео Брасилейро С.А.-Петробрас Способ увеличения добычи нефти из нефтяного коллектора и устройство для его осуществления
EP0588421A1 (en) * 1992-09-18 1994-03-23 NORSK HYDRO a.s. Method and production pipe in an oil or gas reservoir
RU2172651C2 (ru) * 1994-09-30 2001-08-27 ЗАЙМО ИНТЕРНЭЙШНЛ, Инк. Система для микробиологической очистки деталей машин и механизмов, микробиологическая моечная установка и способ промывки (варианты)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540764C2 (ru) * 2009-08-13 2015-02-10 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство и способ пассивного управления текучей средой в скважине
RU2519240C2 (ru) * 2009-08-18 2014-06-10 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Управление маршрутом прохождения потока текучей среды на основе ее характеристик для регулирования сопротивления потоку в подземной скважине
RU2563860C2 (ru) * 2009-10-02 2015-09-20 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Устройство регулирования потока для существенного уменьшения потока флюида, когда его характеристика находится в заданном диапазоне
RU2705245C2 (ru) * 2010-02-04 2019-11-07 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Скважинное устройство (варианты), устройство для регулирования потока и способ автономного направления потока флюида в подземный ствол скважины
RU2575371C2 (ru) * 2010-02-04 2016-02-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство для регулирования флюидного потока, устройство для регулирования потока и каналозависимая система для регулирования сопротивления
RU2531978C2 (ru) * 2010-06-02 2014-10-27 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Устройство регулирования потока для установки в скважине (варианты) и способ регулирования потока
RU2552275C2 (ru) * 2010-06-02 2015-06-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система переменной сопротивляемости потоку (варианты), предназначенная для применения в подземной скважине, и система скважинной добычи
RU2562637C2 (ru) * 2010-06-02 2015-09-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система переменной сопротивляемости потоку (варианты), содержащая конструкцию регулирования циркуляции потока в подземной скважине
RU2532410C1 (ru) * 2010-08-27 2014-11-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Регулируемый ограничитель потока для использования в подземной скважине
RU2530818C1 (ru) * 2010-09-10 2014-10-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Регулируемая система ограничения потока для использования в подземной скважине
RU2558566C2 (ru) * 2011-04-11 2015-08-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Регулируемый ограничитель потока для использования в подземной скважине
RU2587675C2 (ru) * 2011-09-08 2016-06-20 Статойл Петролеум Ас Способ и устройство для управления потоком текучей среды, поступающей в трубопровод
RU2588104C2 (ru) * 2011-09-08 2016-06-27 Статойл Петролеум Ас Автономный клапан, снабженный чувствительным к температуре устройством
RU2594409C2 (ru) * 2011-11-07 2016-08-20 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система регулирования сопротивления потоку, предназначенная для использования в подземной скважине
US9506320B2 (en) 2011-11-07 2016-11-29 Halliburton Energy Services, Inc. Variable flow resistance for use with a subterranean well
RU2604105C2 (ru) * 2011-11-07 2016-12-10 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Система для селекции флюида, используемая в подземной скважине
US9598930B2 (en) 2011-11-14 2017-03-21 Halliburton Energy Services, Inc. Preventing flow of undesired fluid through a variable flow resistance system in a well
RU2577347C2 (ru) * 2011-11-14 2016-03-20 Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. Система с изменяющимся сопротивлением потоку в скважине для предотвращения прохода нежелательной текучей среды через нее

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005080750A1 (en) 2005-09-01
US7819196B2 (en) 2010-10-26
NO20040774D0 (no) 2004-02-20
CA2555717C (en) 2012-07-17
US20070256840A1 (en) 2007-11-08
BRPI0507799B1 (pt) 2016-06-14
NO321438B1 (no) 2006-05-08
DE602005002626D1 (de) 2007-11-08
BRPI0507799A (pt) 2007-07-17
ATE374305T1 (de) 2007-10-15
EP1718842B1 (en) 2007-09-26
DE602005002626T2 (de) 2008-07-03
NO20040774L (no) 2005-08-22
CN1922385B (zh) 2011-10-05
RU2006133544A (ru) 2008-03-27
EP1718842A1 (en) 2006-11-08
CN1922385A (zh) 2007-02-28
CA2555717A1 (en) 2005-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2358103C2 (ru) Исполнительный механизм и способ его применения
US12139999B2 (en) Fluid control system
EP3194714B1 (en) Autonomous flow control system and methodology
CA2513240C (en) Well fluid control
AU2011378772B2 (en) Well screen with extending filter
CA2978350C (en) Dual type inflow control devices
EP2146049A2 (en) Autonomous inflow restrictors for use in a subterranean well
EA025327B1 (ru) Настраиваемое устройство регулирования потока для использования при добыче углеводородов
WO2009045259A2 (en) Apparatus for adjustably controlling the inflow of production fluids from a subterranean well
CA2874984C (en) Fluid flow control using channels
US20190264535A1 (en) Apparatus and a Method for Controlling Fluid Flow In, Into or Out of a Well, and an Orientation Means for Orienting the Apparatus
MXPA06009261A (en) Method and actuator device
EA042421B1 (ru) Регулятор потока и соответствующий способ
HK1202601B (en) A flow control device and method

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140410

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140902

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

Effective date: 20200212