RU2422616C2 - Тепловой раскрепитель резьбовых соединений нкт - Google Patents
Тепловой раскрепитель резьбовых соединений нкт Download PDFInfo
- Publication number
- RU2422616C2 RU2422616C2 RU2009105323/03A RU2009105323A RU2422616C2 RU 2422616 C2 RU2422616 C2 RU 2422616C2 RU 2009105323/03 A RU2009105323/03 A RU 2009105323/03A RU 2009105323 A RU2009105323 A RU 2009105323A RU 2422616 C2 RU2422616 C2 RU 2422616C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- container
- threaded connections
- case
- oil
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности, в частности к устройству для раскрепления труб при бурении и ремонте скважин. Ослабляет напряжения в резьбовых соединениях труб перед их развинчиванием, обеспечивает повышение работоспособности резьбовых соединений труб нефтяного сортамента, повышает качество и надежность резьбовых соединений в процессе развинчивания труб, увеличивает срок их службы. Тепловой раскрепитель включает в себя пьедестал и парогенератор. Последний содержит рукоятку, соединенную втулками и винтами с корпусом, в котором расположен контейнер, включающий трубчатый электронагреватель, теплоносители и испускающий экран, при этом между корпусом и контейнером размещен теплоизоляционный материал, створки, оснащенные тепловым экраном и соединенные с корпусом подвижно при помощи петли, причем механизм открывания створок состоит из ушек, тросика, рычага и пружин, работающих на закрытие створок, механизм подачи жидкости на теплоноситель, представляющий собой отсек со съемной крышкой, в котором находится подпружиненная трубка с клапаном, а над контейнером винтами крепится крышка-упор. 6 ил.
Description
Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройству для раскрепления труб при бурении и ремонте скважин.
Данные промысловой статистики показывают, что более 50% аварий трубных подвесок происходит по вине резьбовых соединений. Применяемая в настоящее время на базах технология ремонта бывших в эксплуатации труб сводится, как правило, к отрезанию резьбовых концов и нарезанию новых. Результат такой технологии следующий: тонны отрезков трубы и новая резьба с износостойкостью в 2-3 раза меньше состояния заводской поставки, для которой этот показатель составляет 7-8 спуско-подьемных операций [1].
Резьбовые соединения НКТ свинчиваются при спуске НКТ с большим натягом, для предотвращения возможных «полетов» и утечек жидкости. При проведении ремонтных работ трубы приходится развинчивать. Довольно часто усилий механизмов развинчивания оказывается недостаточно для отворота труб и приходится использовать дополнительные приемы для осуществления развинчивания, например, нагрев муфты.
В нефтепромысловой практике используется несколько способов теплового воздействия:
- индукционный нагрев, когда нагрев тел происходит за счет возбуждения в них электрических токов переменным электромагнитным полем;
- воздушный нагрев, когда нагрев тела происходит за счет подачи на поверхность потока нагретого воздуха [2].
Главным препятствием использования этих способов в промысловых условиях для раскрепления «неподдающихся» резьбовых соединений является низкая скорость нагрева муфты. Теплопроводность стали довольно высокая, и тепло быстро передается с муфты на трубу. Для существенного снятия напряжений необходим «мгновенный» нагрев муфты, чтобы труба не успела нагреться.
Добиться быстрого нагрева муфты можно при помощи паровой «пушки». Способ нагрева муфты паром имеет много достоинств. Водяной пар обладает высокой удельной теплоемкостью (С=2000 Дж/кг·С°), высокой скрытой теплотой парообразования, которая также передается на муфту при конденсации пара на поверхности муфты.
Эффект от нагрева увеличивается с увеличением относительной температуры DTM муфты. Температура нагрева муфты ограничена сверху условием сохранения механических характеристик стали, которые могут измениться при перегреве. Количество тепла, необходимое для нагрева муфты зависит от теплоемкости стали ССТ и массы муфты ММ [4]:
QПОЛ=CСТ·MМ-DTМ
Количество тепла, аккумулированного в паре, определяется его массой МП, удельной теплоемкостью воды СВ и пара СП, удельной теплотой парообразования ЛП, начальной ТВ и конечной ТП температурой нагрева:
QЗАТ=МВ·(СВ·(100-ТВ)+ЛП+СП·(ТП-100))
Из этих соотношений находится количество воды, необходимое для нагрева муфты. Учитывая, что часть тепла рассеивается, необходимо введение коэффициента использования пара КИСП [3]:
Функцию паровой «пушки» способен выполнить тепловой раскрепитель, конструкция которого в настоящее время разработана.
Разработанный тепловой раскрепитель иллюстрируется чертежами,
где на фиг.1 - конструкция парогенератора;
фиг.2 - пьедестал;
фиг.3 - парогенератор (вид сверху);
фиг.4 - механизм подачи жидкости;
фиг.5 - схема захвата муфты;
фиг.6 - схема размещения парогенератора на муфте;
Отличительной особенностью заявляемого теплового раскрепителя является его способность ослаблять напряжения в резьбовых соединениях труб в процессе их развинчивания.
Заявляемый тепловой раскрепитель состоит из двух основных частей парогенератора 1 (см. фиг.1) и пьедестала 2 (см. фиг.2). Парогенератор (см. фиг.1, фиг.3) 1 содержит рукоятку 10, соединенную с корпусом 9 втулками 15 и винтами 26. Контейнер 7, расположенный в корпусе 9, содержит трубчатый электронагреватель 5, теплоносители 4 и испускающий экран 3. Между корпусом и контейнером размещается теплоизоляционный материал 8. Для удержания пара около муфты в процессе ее нагрева створки 12 оснащены тепловым экраном 26. Створки соединяются с корпусом подвижно при помощи петли 16. Механизм открытия створок состоит из ушек 17, тросика 18, рычага 11. Пружина 13 работает на закрытие створок. Механизм подачи жидкости (см. фиг.4) представляет собой отсек, состоящий из трубки 24, пружины 20, клапана 21 и съемной крышки 14. Над контейнером винтами 23 крепится крышка-упор 27.
Тепловой раскрепитель работает следующим образом.
В дежурном положении парогенератор находится на пьедестале, и в нем поддерживается заданная температура теплоносителя. В случаях проблем с отворотом трубы парогенератор подносят к муфте трубы (см. фиг.5) и открывают клапан. Вода, попадая на разогретый теплоноситель, испаряется. Пар попадает в пространство вокруг муфты, ограниченное экраном и конденсируется на муфте (см. фиг.6). Муфта нагревается, напряжение в соединении муфта - труба уменьшается и во многих случаях проблема с развинчиванием исчезает.
Таким образом, тепловой раскрепитель предлагаемой конструкции позволит ослабить напряжения в резьбовом соединении труб непосредственно перед их развинчиванием, что позволит отвернуть трубы меньшими усилиями.
Использованная информация
1. Ивановский В.Н., Дарищев В.И. и др. Оборудование для добычи нефти и газа: В 2 ч. - М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2003. - Ч.2, С 591-598.
2. Бухаленко Е.И. Бухаленко В.Е. Оборудование и инструмент для ремонта скважин: Учеб. пос.для учащихся профтехобразования и рабочих на производстве. - М.: Недра, - 1991, - С 169-174.
3. Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки. - М: Химия, 1987, - С 116-181.
4. Николаев Г.И. Тепловые процессы. - Изд-во ВСГТУ, Улан-Удэ, - 2004 г. С1-10.
Claims (1)
- Тепловой раскрепитель, включающий пьедестал и парогенератор, содержащий рукоятку, соединенную втулками и винтами с корпусом, в котором расположен контейнер, включающий трубчатый электронагреватель, теплоносители и испускающий экран, при этом между корпусом и контейнером размещен теплоизоляционный материал, створки, оснащенные тепловым экраном, и соединенные с корпусом подвижно при помощи петли, причем механизм открывания створок состоит из ушек, тросика, рычага и пружин, работающих на закрытие створок, механизм подачи жидкости на теплоноситель, представляющий собой отсек со съемной крышкой, в котором находится подпружиненная трубка с клапаном, а над контейнером винтами крепится крышка-упор.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009105323/03A RU2422616C2 (ru) | 2009-02-16 | 2009-02-16 | Тепловой раскрепитель резьбовых соединений нкт |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009105323/03A RU2422616C2 (ru) | 2009-02-16 | 2009-02-16 | Тепловой раскрепитель резьбовых соединений нкт |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009105323A RU2009105323A (ru) | 2010-08-27 |
RU2422616C2 true RU2422616C2 (ru) | 2011-06-27 |
Family
ID=42798301
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009105323/03A RU2422616C2 (ru) | 2009-02-16 | 2009-02-16 | Тепловой раскрепитель резьбовых соединений нкт |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2422616C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103993843A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-08-20 | 李学贤 | 防脱式抽油杆多用扳手 |
RU185224U1 (ru) * | 2017-10-27 | 2018-11-27 | Сергей Олегович Киреев | Тепловой раскрепитель унифицированный |
-
2009
- 2009-02-16 RU RU2009105323/03A patent/RU2422616C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103993843A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-08-20 | 李学贤 | 防脱式抽油杆多用扳手 |
RU185224U1 (ru) * | 2017-10-27 | 2018-11-27 | Сергей Олегович Киреев | Тепловой раскрепитель унифицированный |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009105323A (ru) | 2010-08-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5803161A (en) | Heat pipe heat exchanger for cooling or heating high temperature/high-pressure sub-sea well streams | |
US20140123643A1 (en) | Equipment and method to generate electricity by drawing high temperature geothermal | |
RU2606471C1 (ru) | Клапан обратный устьевой быстросъемный | |
RU2422616C2 (ru) | Тепловой раскрепитель резьбовых соединений нкт | |
NO340338B1 (no) | Komparatorsystem til bruk med en låsesammenstilling for å låse et roterende styrehode og metode for å sammenligne fluidverdier til og fra låsesammenstillingen | |
US20190011136A1 (en) | A thermal server plant and a method for controlling the same | |
KR20080068349A (ko) | 압력 안전밸브 | |
CN205673361U (zh) | 污染场地原位电加热脱附修复装置的供电控温调节装置 | |
CN102656335B (zh) | 一种油田管件及抑制油田管件内积液、腐蚀和/或结垢的方法 | |
CA2858248C (en) | Liquid-cooled brake assembly with removable heat transfer insert | |
EP3055633B1 (en) | Furnace cooling system with thermally conductive joints between cooling elements | |
US9920842B1 (en) | Low-torque choke valve for well automation | |
RU185224U1 (ru) | Тепловой раскрепитель унифицированный | |
MA51115B1 (fr) | Procédé pour transférer la chaleur contenue dans un gaz et échangeur thermique correspondant | |
CN204214323U (zh) | 分离式抗腐蚀余热回收器 | |
CN212928927U (zh) | 一种阀门用便于检修拆卸的保护套 | |
RU2561537C1 (ru) | Циркуляционная система охлаждения стенда для установки замков из стали на бурильные трубы из алюминиевого сплава | |
Oland | Review of Orifice Plate Steam Traps | |
CN208065807U (zh) | 一种导热油蒸发器退油系统 | |
EP2775191B1 (en) | System for removing from a pipe fitting a plug for intercepting a fluid | |
Risko | Tracing the Causes of Heat Maintenance Issues | |
CN209671868U (zh) | 一种新型管道抢修节 | |
RU139291U1 (ru) | Редукционная шиберная задвижка | |
van Antwerpen et al. | Energy audit of mine refrigeration water systems by means of simulation | |
CN104653831A (zh) | 一种高温型压力平衡式调节阀 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120217 |