RU2490427C1 - Устройство для подачи реагента в скважину - Google Patents

Устройство для подачи реагента в скважину Download PDF

Info

Publication number
RU2490427C1
RU2490427C1 RU2012112303/03A RU2012112303A RU2490427C1 RU 2490427 C1 RU2490427 C1 RU 2490427C1 RU 2012112303/03 A RU2012112303/03 A RU 2012112303/03A RU 2012112303 A RU2012112303 A RU 2012112303A RU 2490427 C1 RU2490427 C1 RU 2490427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
container
well
shaft
couplings
Prior art date
Application number
RU2012112303/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валентинович Данченко
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
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 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2012112303/03A priority Critical patent/RU2490427C1/ru
Priority to PCT/RU2013/000260 priority patent/WO2013147650A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490427C1 publication Critical patent/RU2490427C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • E21B37/06Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells using chemical means for preventing or limiting, e.g. eliminating, the deposition of paraffins or like substances

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автономным устройствам для доставки реагента в скважину и его дозирования в добываемую жидкость. Устройство состоит из заполненных реагентом цилиндрических контейнеров с торцевыми заглушками, соединенных муфтами, и дозаторов, сообщающихся с камерами смешения, гидравлически связанных со скважиной. В каждом контейнере установлен вал с резьбовыми окончаниями, завинченными в осевые резьбовые отверстия торцевых заглушек. Дозатор выполнен в верхней части вала в виде осевого канала и сообщающихся с ним радиальных отверстий, а камеры смешения расположены внутри муфт. Контейнер может быть выполнен из стеклопластиковой трубы или тонкостенной трубы из нержавеющей стали. Технический результат заключается в увеличении вместимости устройства без возрастания его веса для повышения продолжительности дозирования реагента в скважинную жидкость. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к автономным устройствам для доставки реагента в скважину и его дозирования в добываемую жидкость с целью предотвращения отложения солей и коррозии погружного оборудования.
Известно устройство для обработки скважинной жидкости, содержащее патрубок с радиальными каналами в верхней части, соединенный с башмаком лифтовых труб, и твердый реагент с открытой пористостью, размещенный в патрубке ниже радиальных каналов (Патент РФ №2165009, Е21В 37/06, 1999).
Известно устройство для подачи реагента в скважину, состоящее из нескольких отдельных камер с реагентом в виде полых цилиндров с отверстиями, гидравлически связанными со скважиной и выполняющими роль вторичных дозирующих устройств, фильтров в каждой камере, выполняющих роль первичных дозирующих устройств, при этом отверстия расположены только в емкости предварительного смешивания, которая образована между фильтром и глухой заглушкой камеры (Патент РФ №2342519, Е21В 37/06, 2008).
Известно устройство для подачи ингибитора, содержащее цилиндрический корпус с заглушкой, имеющий в верхней части отверстия, расположенные в верхнем и нижнем рядах, и ингибитор, размещенный в корпусе ниже отверстий, причем оси отверстий рядов направлены под углом и сходятся внутри корпуса (Патент РФ №2382177, Е21В 37/06, 2010).
Общими недостатками перечисленных устройств являются значительный вес из-за применения в качестве корпусов толстостенных металлических труб, характеризующихся низкой коррозионной стойкостью. К тому же увеличение длины и соответственно объема загружаемого реагента для повышения ресурса работы устройства возможно в ограниченных пределах из-за возрастания нагрузки на узел крепления устройства к УЭЦН.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является устройство для подачи реагента в виде соединенных между собой по торцам с помощью муфт полых цилиндрических контейнеров с расположенными в торцах камерами смешения, снабженными отверстиями для гидравлической соединения со скважиной и отделенными от полости с реагентом дозаторами в виде фильтров (Патент РФ №2386791, Е21В 37/06, 2008).
Недостатками прототипа является малая вместимость металлических контейнеров из-за ограниченности веса спускаемой в скважину установки.
Настоящее изобретение решает задачу кратного увеличения вместимости устройства без возрастания его веса для повышения продолжительности дозирования реагента в скважинную жидкость.
Другой решаемой проблемой является повышение химической стойкости контейнера для его многоразового использования с промежуточными заправками реагентом.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для подачи реагента в скважину, состоящем из цилиндрических контейнеров с торцевыми заглушками, соединительных муфт, камер смешения и дозаторов, сообщающихся с камерами смешения, согласно полезной модели, в каждом контейнере установлен вал с резьбовыми окончаниями, которые вворачиваются в осевые резьбовые отверстия торцевых заглушек, а дозатор выполнен в верхней части вала в виде осевого отверстия и сообщающихся с ним радиальных отверстий.
Контейнер может быть изготовлен из стеклопластиковой трубы или тонкостенной трубы из нержавеющей стали или другого материала, химически стойкого к применяемому реагенту и пластовой жидкости. Для этой же цели на поверхность контейнера может быть нанесено защитное покрытие.
На фиг.1 схематично изображено заявляемое устройство для подачи реагента в скважину, общий вид, разрез.
Устройство для подачи реагента в скважину состоит из нескольких, например, стеклопластиковых цилиндрических контейнеров 1, основания которых перекрыты верхней 2 и нижней 3 торцевыми заглушками. В каждой заглушке выполнено осевое резьбовое отверстие 4. В контейнере 1 размещен вал 5 с резьбовыми окончаниями 6, которые вворачиваются в осевые резьбовые отверстия 4 торцевых заглушек 2 и 3, которые плотно прижимаются к основаниям контейнера 1, обеспечивая его герметичность. В верхней части вала 5 выполнены осевой канал 7 и сообщающиеся с ним радиальные отверстия 8, которые в совокупности образуют дозатор 9.
Контейнер 1 заполнен реагентом, состав и агрегатное состояние которого подбирается под проявляющиеся в скважине осложняющие факторы. Заполнение реагентом осуществляется через осевой канал 7 с радиальными отверстиями 8 в валу 5 и специальные технологические отверстия в торцевых заглушках (не показаны). Контейнеры 1 соединены между собой посредством муфт, в которых выполнены нижние входные и верхние выходные отверстия, ориентированные под острым углом к оси вниз и вверх, соответственно. Внутри муфт образуются камеры смешения. Диаметры осевого канала 7 с отверстиями 8 в валу 5 и отверстий в муфте определяются необходимой точностью и продолжительностью дозирования реагента в добываемую жидкость с учетом внутрискважинных условий.
Устройство для подачи реагента работает следующим образом.
Заполненные реагентом контейнеры 1, например из стеклопластика, при спуске в скважину соединяют друг с другом муфтами. Количество одновременно спускаемых контейнеров задается дебитом скважины.
При включении погружного насоса скважинная жидкость течет снизу вверх вдоль устройства для подачи реагента и попадает через входные отверстия муфты в камеру смешения. Из контейнера 1 через радиальные отверстия 8 и осевой канал 7 дозатора 9 в камеру смешения по диффузионному механизму поступает концентрированный реагент и растворяется в скважинной жидкости. Вытекший из корпуса 1 реагент замещается скважинной жидкостью, движущейся в обратном направлении из камеры смешения через осевой канал 7 и радиальные отверстия 8.
Основной поток добываемой жидкости, движущийся вверх вдоль муфты, создает в выходных отверстиях вихревые течения. Под их действием насыщенная реагентом скважинная жидкость вытекает из камеры смешения в затрубное пространство, смешивается с восходящим потоком добываемой жидкости и попадает на прием погружного насоса (не показан). Благодаря наличию реагента в скважинной жидкости предотвращается отложение солей на рабочих органах насоса.
В заявляемом устройстве весовую нагрузку от реагента воспринимает вал, обладающий высокими прочностными свойствами, в то время как стенки контейнера остаются ненагруженными. Это позволяет изготавливать контейнер из тонкостенной цилиндрической оболочки, например, из стеклопластика или нержавеющей стали. За счет низких удельных весовых характеристик стеклопластика возможно кратное увеличение длины и вместимости контейнера без увеличения его веса, что, в свою очередь, увеличивает ресурс непрерывной работы устройства. Применение стеклопластика, химически инертного по отношению к пластовым жидкостям и концентрированным жидким или твердым реагентам, обеспечивает возможность многократной заправки и использования контейнера без ухудшения его несущей способности. Вал не только снимает нагрузку со стенок контейнера, но и выполняет также функцию дозатора, это упрощает и повышает надежность устройства в целом.

Claims (3)

1. Устройство для подачи реагента в скважину, состоящее из заполненных реагентом цилиндрических контейнеров с торцевыми заглушками, соединенных муфтами, и дозаторов, сообщающихся с камерами смешения, гидравлически связанных со скважиной, отличающееся тем, что в каждом контейнере установлен вал с резьбовыми окончаниями, завинченными в осевые резьбовые отверстия торцевых заглушек, дозатор выполнен в верхней части вала в виде осевого канала и сообщающихся с ним радиальных отверстий, а камеры смешения расположены внутри муфт.
2. Устройство для подачи реагента в скважину по п.1, отличающееся тем, что контейнер выполнен из стеклопластиковой трубы.
3. Устройство для подачи реагента в скважину по п.1, отличающееся тем, что контейнер выполнен из тонкостенной трубы из нержавеющей стали.
RU2012112303/03A 2012-03-29 2012-03-29 Устройство для подачи реагента в скважину RU2490427C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112303/03A RU2490427C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Устройство для подачи реагента в скважину
PCT/RU2013/000260 WO2013147650A2 (ru) 2012-03-29 2013-03-28 Устройство для подачи реагента в скважину

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112303/03A RU2490427C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Устройство для подачи реагента в скважину

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2490427C1 true RU2490427C1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49162855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112303/03A RU2490427C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Устройство для подачи реагента в скважину

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2490427C1 (ru)
WO (1) WO2013147650A2 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552276C1 (ru) * 2014-02-05 2015-06-10 Станислав Викторович Лялин Устройство для подачи реагента в скважину, наземное оборудование и способ подачи реагента
RU2584710C1 (ru) * 2014-12-25 2016-05-20 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Скважинный контейнер для дозирования реагента
RU169781U1 (ru) * 2016-11-02 2017-04-03 Юрий Валентинович Данченко Скважинный контейнер
RU2636060C1 (ru) * 2017-03-02 2017-11-20 Станислав Викторович Лялин Регулируемый способ подачи реагентов и устройство для его осуществления
RU187390U1 (ru) * 2018-12-14 2019-03-04 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Погружной контейнер для дозирования реагента
RU188966U1 (ru) * 2018-12-17 2019-04-30 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Скважинный шламосборник
RU2745716C1 (ru) * 2017-04-03 2021-03-30 Лялина Елена Станиславовна Способ подачи реагентов и устройство для его осуществления
RU2766866C2 (ru) * 2019-12-27 2022-03-16 Юрий Валентинович Данченко Погружной дозатор

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113090229B (zh) * 2021-04-25 2022-05-10 西安石油大学 一种物理化学结合防蜡降粘装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4291763A (en) * 1979-11-05 1981-09-29 Mortimer Singer Dispenser for oil well treating chemicals
SU956751A1 (ru) * 1981-02-16 1982-09-07 Днепропетровское Отделение Института Минеральных Ресурсов Тампонажный снар д
RU2342519C2 (ru) * 2006-10-13 2008-12-27 Станислав Викторович Лялин Способ подачи жидких и твердых реагентов и устройство для его осуществления
RU2386791C2 (ru) * 2007-04-19 2010-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНМАР" Способ подачи реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2393334C1 (ru) * 2008-12-30 2010-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти" (ООО "ПермНИПИнефть") Контейнер для доставки твердого реагента в скважину
RU99059U1 (ru) * 2010-07-01 2010-11-10 Владимир Павлович Ульянов Устройство для термохимической обработки скважин

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4291763A (en) * 1979-11-05 1981-09-29 Mortimer Singer Dispenser for oil well treating chemicals
SU956751A1 (ru) * 1981-02-16 1982-09-07 Днепропетровское Отделение Института Минеральных Ресурсов Тампонажный снар д
RU2342519C2 (ru) * 2006-10-13 2008-12-27 Станислав Викторович Лялин Способ подачи жидких и твердых реагентов и устройство для его осуществления
RU2386791C2 (ru) * 2007-04-19 2010-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНМАР" Способ подачи реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2393334C1 (ru) * 2008-12-30 2010-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти" (ООО "ПермНИПИнефть") Контейнер для доставки твердого реагента в скважину
RU99059U1 (ru) * 2010-07-01 2010-11-10 Владимир Павлович Ульянов Устройство для термохимической обработки скважин

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552276C1 (ru) * 2014-02-05 2015-06-10 Станислав Викторович Лялин Устройство для подачи реагента в скважину, наземное оборудование и способ подачи реагента
RU2584710C1 (ru) * 2014-12-25 2016-05-20 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Скважинный контейнер для дозирования реагента
RU169781U1 (ru) * 2016-11-02 2017-04-03 Юрий Валентинович Данченко Скважинный контейнер
RU2636060C1 (ru) * 2017-03-02 2017-11-20 Станислав Викторович Лялин Регулируемый способ подачи реагентов и устройство для его осуществления
RU2745716C1 (ru) * 2017-04-03 2021-03-30 Лялина Елена Станиславовна Способ подачи реагентов и устройство для его осуществления
RU187390U1 (ru) * 2018-12-14 2019-03-04 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Погружной контейнер для дозирования реагента
RU188966U1 (ru) * 2018-12-17 2019-04-30 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Скважинный шламосборник
RU2766866C2 (ru) * 2019-12-27 2022-03-16 Юрий Валентинович Данченко Погружной дозатор

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013147650A2 (ru) 2013-10-03
WO2013147650A3 (ru) 2013-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2490427C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU2342519C2 (ru) Способ подачи жидких и твердых реагентов и устройство для его осуществления
RU2552276C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину, наземное оборудование и способ подачи реагента
RU2393334C1 (ru) Контейнер для доставки твердого реагента в скважину
KR101579676B1 (ko) 다상유동 펌프 시험장치
RU175468U1 (ru) Секция контейнера, предназначенного для подачи реагента в скважину
RU169781U1 (ru) Скважинный контейнер
RU115468U1 (ru) Дозатор погружной интеллектуальный
RU2638383C1 (ru) Контейнер для подачи ингибитора в скважину (варианты)
RU175467U1 (ru) Погружной скважинный контейнер для подачи реагента в скважину
RU2386791C2 (ru) Способ подачи реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2302513C2 (ru) Способ подачи реагента в скважину
RU2524579C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU197769U1 (ru) Погружной скважинный контейнер для подачи реагента в скважину
RU2698346C1 (ru) Контейнер для подачи ингибитора в скважину
RU141232U1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU2472922C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU152713U1 (ru) Устройство для подачи ингибитора
RU167230U1 (ru) Скважинный контейнер
RU187390U1 (ru) Погружной контейнер для дозирования реагента
RU172510U1 (ru) Контейнер для подачи ингибитора в скважину
RU2584710C1 (ru) Скважинный контейнер для дозирования реагента
RU15359U1 (ru) Устройство для дозированной подачи химических реагентов в скважину
RU2763199C1 (ru) Погружной скважинный контейнер для подачи твердого ингибитора в скважину (варианты)
SU1254141A1 (ru) Устройство дл дозированной подачи химреагента в нефт ную скважину