RU2523271C2 - Шлангокабель для непрерывного перемещения по скважине и способ его применения - Google Patents
Шлангокабель для непрерывного перемещения по скважине и способ его применения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2523271C2 RU2523271C2 RU2012143424/03A RU2012143424A RU2523271C2 RU 2523271 C2 RU2523271 C2 RU 2523271C2 RU 2012143424/03 A RU2012143424/03 A RU 2012143424/03A RU 2012143424 A RU2012143424 A RU 2012143424A RU 2523271 C2 RU2523271 C2 RU 2523271C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- well
- umbilical
- channels
- cable
- umbilical cable
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нефтепромысловой геофизики и может быть использовано при проведении геофизических исследований наклонных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин. Техническим результатом является значительное уменьшение сил сопротивления продвижению шлангокабеля в условно горизонтальном участке скважины, возникающих в местах контакта шлангокабеля со стенками скважины, а также понижение износа шлангокабеля и увеличение длины его продвижения. Предложенный шлангокабель содержит по всей длине каналы, заполненные рабочими телами низкой плотности, а также функциональные элементы, представляющие собой составляющие части шлангокабеля, необходимые для изоляции, придания прочности и передачи различных сред - жидкостей, газов, электроэнергии, информации. При этом в качестве рабочих тел могут быть использованы твердое тело, жидкость, газ или их комбинация. Особенностью предложенного шлангокабеля является то, что каналы, заполненные рабочими телами, соединены своими концами друг с другом. Причем указанные рабочие тела имеют различную плотность и разделены между собой эластичными поршнями. Кроме того, шлангокабель может содержать дополнительно глухие каналы, постоянно заполненные рабочим телом низкой плотности. Предложен также способ доставки глубинного прибора в интервал исследования скважины при помощи предложенного шлангокабеля. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области нефтепромысловой геофизики и может быть использовано при проведении геофизических исследований нефтяных и газовых скважин.
Основным сопротивлением при движении шлангокабеля по условно горизонтальному участку скважины является сила трения, возникающая в местах контакта шлангокабеля со стенками скважины, а также наличие препятствий (нелинейность скважины, скопление отходов бурения и прочее). Величина этой силы пропорциональна разности веса участка шлангокабеля и архимедовой силы, его выталкивающей.
Известен шлангокабель для непрерывного спуска и подъема долота при бурении скважин [1] с каналами для подачи промывочного раствора и электроэнергии к забою скважины, составленный из пучка металлических трубок, симметрично расположенных по сечению и электрически изолированных.
Наиболее близким к данному изобретению является шлангокабель для сбора и подъема нефтепродуктов из подводного месторождения [2], содержащий каналы для передачи нефтепродуктов и электроэнергии, расположенные внутри секций, которые частично заполнены пеной низкой плотности таким образом, что каждый канал внутри своей секции окружен пеной.
Особенностью такого устройства шлангокабеля является обладание существенным образом отрицательной или положительной нулевой плавучести.
Недостатком такого шлангокабеля является высокое сопротивление его продвижению в условно горизонтальной части скважины со стороны стенок последней из-за недостаточно точного соответствия нулевой плавучести в различных меняющихся средах, присутствующих в скважине.
Технической задачей, решаемой данным изобретением, является уменьшение сил сопротивления продвижению шлангокабеля в условно горизонтальном участке скважины, возникающих в местах контакта шлангокабеля со стенками скважины, а также понижение износа шлангокабеля и увеличение длины его продвижения. Осуществляется это решение за счет значительного уменьшения силы трения ввиду придания шлангокабелю существенным образом точной нулевой плавучести из-за расположенного в нем канала или каналов, с рабочим телом малой плотности (твердое тело, жидкость, газ или их комбинация), а также за счет изменения плавучести в положительную или отрицательную сторону, в зависимости от плотности среды, окружающей шлангокабель. Кроме того, изменение плавучести шлангокабеля позволяет ему с меньшим сопротивлением обходить препятствия (нелинейность скважины, скопление отходов бурения и прочее).
Целью изобретения является придание шлангокабелю точной нулевой плавучести и изменение ее при необходимости.
Рассмотрим силу трения, действующую на участок шлангокабеля, находящийся в горизонтальном участке скважины:
FTP=k·(Р-FAPX).
Если шлангокабель обладает существенным образом нулевой плавучестью, значит
Р-PAPX≈0 или P≈FAPX.
Так как
FAPX=ρЖ·g·VШК,
P=ρШК·g·VШК,
следовательно
ρЖ·g·VШК≈ρШК·g·VШК или ρЖ·g·VШК≈ρШК·VШК.
Шлангокабель является совокупностью рабочего тела и функциональных элементов с различным объемом и плотностью, поэтому
Подставляем полученные выражения в предыдущее соотношение:
Сократив длину участка шлангокабеля и раскрыв скобки, получим:
Площадь канала(или каналов), содержащего рабочее тело, можно определить по следующей формуле:
где FТР - сила трения, возникающая между участком шлангокабеля и стенкой скважины, H;
k - коэффициент трения;
P - вес участка шлангокабеля, H;
FAPX - архимедова сила, действующая на участок шлангокабеля, H;
ρЖ - плотность жидкости, окружающей участок шлангокабеля, кг/м3;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
VШК - объем участка шлангокабеля, м3;
ρШК - средняя плотность участка шлангокабеля, кг/м3;
VPT - объем, занимаемый рабочим телом в участке шлангокабеля, м3;
ρРТ - плотность рабочего тела, кг/м3;
Vi - объем, занимаемый i-м функциональным элементом в участке шлангокабеля, м3;
ρi - плотность i-го функционального элемента шлангокабеля, кг/м3;
lШК - длина участка шлангокабеля, м3;
SPT - площадь сечения участка шлангокабеля, занимаемого рабочим телом, м2;
Si - площадь сечения участка шлангокабеля, занимаемого i-м функциональным элементом, м2;
i=1…n - условный номер функционального элемента.
Участок шлангокабеля - участок, имеющий по существу точную нулевую плавучесть.
Рабочее тело - тело с плотностью ниже, чем плотность жидкости, окружающей шлангокабель (твердое тело, жидкость, газ или их комбинация).
Жидкость, окружающая шлангокабель, - среда, в которой находится шлангокабель (нефтепродукты, буровая жидкость и т.п.).
Функциональный элемент - составляющая часть шлангокабеля, необходимая для изоляции, придания прочности, передачи различных сред (жидкостей, газов, электроэнергии, информации).
Изменение плавучести шлангокабеля достигается за счет наличия в шлангокабеле системы соединенных каналов, которые, по крайней мере, частично заполнены рабочими телами различной плотности. Причем плотности рабочих тел ниже плотности жидкости, окружающей шлангокабель. Для отсутствия диффузии рабочих тел между ними имеется поршень, который выполнен из эластичного материала, что обеспечивает постоянный контакт между стенкой канала и периферией поршня.
Количество рабочих тел и каналов, их содержащих, может быть различным. Количество каналов определяется исходя из площади сечения, требуемой в конкретном сечении для выбранного рабочего тела и площадей сечений функциональных элементов. Некоторые каналы могут быть глухими и постоянно заполнены рабочим телом одной плотности. Внутри каналов, содержащих рабочее тело, могут находиться функциональные элементы. Количество рабочих тел и поршней, их разделяющих, напрямую зависит от количества раздельных объемов сред, внутри которых перемещается шлангокабель.
На фиг.1 схематично изображен шлангокабель с двумя соединенными на конце каналами; на фиг.2 - шлангокабель с системой из пяти каналов (из которых четыре периферийных соединены с центральным); на фиг.3 - шлангокабель с системой из девяти каналов (из которых периферийные соединены попарно, а центральный - глухой).
Шлангокабель, согласно фиг.1, в основном состоит из следующих элементов: несущий нагрузку и заполняющий элемент 1; изоляционные элементы 2; элементы для передачи различных сред 3; более легкое рабочее тело плотности ρ1 4; более тяжелое рабочее тело плотности ρ2 5; эластичный поршень 6; сам шлангокабель, окруженный жидкостью 7.
Шлангокабель работает следующим образом.
При погружении в каналах заполняющего элемента 1 шлангокабеля находится более тяжелое рабочее тело 5 с плотностью, достаточной для придания шлангокабелю по существу нулевой плавучести, окруженное изолирующим элементом 2. При возникновении необходимости изменения плавучести шлангокабеля более тяжелое рабочее тело 5 посредством поршня 6 вытесняется более легким рабочим телом 4.
В случае использования шлангокабеля с глухими каналами последние могут быть постоянно заполнены твердым телом (например, пенопластом, парафином, полипропиленом) или комбинацией твердого тела и газа (например, мипора или пенополиуретан в сочетании с водородом, гелием, аммиаком или азотом).
Если функциональный элемент для передачи различных сред 3 расположен внутри канала, содержащего рабочее тело низкой плотности (4 или 5), то эластичный поршень 6 имеет тороидальную форму, а длина его хода ограничена вблизи места соединения каналов, как показано на фиг.3. В этом случае происходит частичная замена рабочего тела.
Реализация способа производится следующим образом.
Для доставки глубинного прибора в интервал исследования скважины используют комбинированный кабель, подающийся с лебедки, расположенной на наземном оборудовании. Верхняя часть этого кабеля состоит из геофизического кабеля, а нижняя - из кабеля переменной плавучести. Последний, в свою очередь, соединен с глубинным прибором, который доставляется в интервал исследований проталкиванием. Изначально каналы шлангокабеля переменной плавучести заполнены рабочим телом с плотностью, достаточной для придания шлангокабелю по существу нулевой плавучести. При необходимости повысить плавучесть кабеля в его соответствующие каналы закачивается рабочее тело соответственно более низкой плотности, чем у имеющегося. Последнее откачивается из соответствующих каналов. При необходимости понизить плавучесть кабеля выполняются действия, указанные выше, но откачивается рабочее тело с более низкой плотностью, а закачивается - с более высокой.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является значительное снижение сил сопротивления движению шлангокабеля, возникающей в местах его контакта со стенками скважины, а следовательно, снижение затрат на оборудование и энергообеспечение установок для исследования нефтяных и газовых скважин, а также понижение износа шлангокабеля и увеличение длины его продвижения в условно горизонтальной части скважины несмотря на изменение плотности окружающей жидкости и нелинейность скважины.
Литература
1. Патент СССР на изобретение №286881 / Шлангокабель для непрерывного спуска и подъема долота при бурении скважин / Гоглов А.Г. №646569/22-13. Заявл. 09.12.1959. Опубл. 19.11.1970.
2. Патент США на изобретение №4332509 / Riser pipe system for collecting and raising petroleum produced from an underwater deposit / Remi Reynard, Christian Atbe, Jean-Paul Aubert №158261. Заявл. 10.06.1980. Опубл. 01.06.1982.
Claims (4)
1. Шлангокабель, содержащий внутри себя по всей длине каналы, заполненные рабочим телом низкой плотности, а также функциональные элементы, отличающийся тем, что каналы соединены своими концами и заполнены рабочими телами различной плотности, которые отделены друг от друга эластичными поршнями.
2. Шлангокабель по п.1, отличающийся тем, что некоторые каналы являются глухими и постоянно содержат одно и то же рабочее тело низкой плотности.
3. Шлангокабель по п.2, отличающийся тем, что внутри каналов с рабочими телами низкой плотности могут быть расположены функциональные элементы для передачи различных сред, а эластичные поршни имеют тороидальную форму и длина их хода ограничена вблизи места соединения каналов.
4. Способ доставки глубинного прибора в интервал исследования скважины, отличающийся тем, что применяют комбинированный кабель, верхняя часть которого состоит из геофизического кабеля, а нижняя - из шлангокабеля переменной плавучести по пп.1, 2 или 3, с помощью которого осуществляют проталкивание приборов в забой скважины и при необходимости изменяют плавучесть кабеля при помощи замены содержащихся в нем рабочих тел низкой плотности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012143424/03A RU2523271C2 (ru) | 2012-10-10 | 2012-10-10 | Шлангокабель для непрерывного перемещения по скважине и способ его применения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012143424/03A RU2523271C2 (ru) | 2012-10-10 | 2012-10-10 | Шлангокабель для непрерывного перемещения по скважине и способ его применения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012143424A RU2012143424A (ru) | 2014-04-20 |
RU2523271C2 true RU2523271C2 (ru) | 2014-07-20 |
Family
ID=50480476
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012143424/03A RU2523271C2 (ru) | 2012-10-10 | 2012-10-10 | Шлангокабель для непрерывного перемещения по скважине и способ его применения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2523271C2 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU213940A1 (ru) * | А. Юнак, Л. П. Ольшанский, П. А. Лунев, Л. Р. Мерклин, С. Н. Вартанов , П. М. Захаров | Способ регулирования нлав;учести кабеля | ||
US4332509A (en) * | 1979-06-18 | 1982-06-01 | Coflexip | Riser pipe system for collecting and raising petroleum produced from an underwater deposit |
SU1739018A1 (ru) * | 1990-04-16 | 1992-06-07 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Устройство дл доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину |
US5235137A (en) * | 1990-08-16 | 1993-08-10 | Northern Telecom Limited | Buoyant cable |
RU2029860C1 (ru) * | 1992-03-12 | 1995-02-27 | Научно-производственная фирма "Геофизика" | Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину |
RU16127U1 (ru) * | 2000-03-16 | 2000-12-10 | Комаров Валерий Сергеевич | Плавучий кабель |
-
2012
- 2012-10-10 RU RU2012143424/03A patent/RU2523271C2/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU213940A1 (ru) * | А. Юнак, Л. П. Ольшанский, П. А. Лунев, Л. Р. Мерклин, С. Н. Вартанов , П. М. Захаров | Способ регулирования нлав;учести кабеля | ||
SU286881A1 (ru) * | А. Г. Гоглов | Шлангокабель для непрерывного спуска и подъе/ма долота при бурении скважин | ||
US4332509A (en) * | 1979-06-18 | 1982-06-01 | Coflexip | Riser pipe system for collecting and raising petroleum produced from an underwater deposit |
SU1739018A1 (ru) * | 1990-04-16 | 1992-06-07 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Устройство дл доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину |
US5235137A (en) * | 1990-08-16 | 1993-08-10 | Northern Telecom Limited | Buoyant cable |
RU2029860C1 (ru) * | 1992-03-12 | 1995-02-27 | Научно-производственная фирма "Геофизика" | Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину |
RU16127U1 (ru) * | 2000-03-16 | 2000-12-10 | Комаров Валерий Сергеевич | Плавучий кабель |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012143424A (ru) | 2014-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3592948B1 (en) | Method and system for nuclear waste storage and monitoring | |
HRP20211413T1 (hr) | Pohranjivanje opasnog materijala u podzemnoj tvorevini | |
Fisher | Marine hydrogeology: recent accomplishments and future opportunities | |
Kemblowski et al. | Hydrocarbon thickness fluctuations in monitoring wells | |
Schenk et al. | Petroleum system modeling of northern Alaska | |
RU2610941C1 (ru) | Способ оценки обводненности продукции нефтедобывающей скважины | |
Meazell et al. | The evolution of seafloor venting from hydrate-sealed gas reservoirs | |
RU2523271C2 (ru) | Шлангокабель для непрерывного перемещения по скважине и способ его применения | |
RU138764U1 (ru) | Шлангокабель переменной плавучести | |
RU132156U1 (ru) | Шлангокабель нулевой плавучести | |
Joshi et al. | Potential of porosity waves for methane transport in the Eugene Island field of the Gulf of Mexico basin | |
Joshi et al. | Evaluation of solitary waves as a mechanism for oil transport in poroelastic media: A case study of the South Eugene Island field, Gulf of Mexico basin | |
US8535026B2 (en) | Mechanical system for movement along a housing axis | |
Tokunaga et al. | A multiple-isotope (δ 37 Cl, 14 C, 3 H) approach to reveal the coastal hydrogeological system and its temporal changes in western Kyushu, Japan | |
RU2535422C2 (ru) | Шлангокабель нулевой плавучести для исследования горизонтальных скважин и способ его использования | |
CN211773879U (zh) | 一种可调节配重的抗浮管廊 | |
CN207881981U (zh) | 一种地质勘探防坍塌装置 | |
RU2029860C1 (ru) | Способ доставки геофизических приборов в горизонтальную скважину | |
Appriou | Assessment of the Geomechanical Risks Associated with CO2 Injection at the FutureGen 2.0 Site: Application of the State of Stress Assessment Tool (SOSAT) | |
WO2020217113A1 (en) | Hydrostatically compensated device for ground penetration resistance measurements | |
CN112415588A (zh) | 基于三维地震网格的储层参数油气储量计算方法及系统 | |
CN110427688A (zh) | 一种基于实测振动的地应力大小预测方法 | |
Vadakkepuliyambatta | Sub-seabed fluid-flow systems and gas hydrates of the SW Barents Sea and North Sea margins | |
RU2534786C1 (ru) | Шлангокабельная компоновка для доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины, способ ее сборки и использования | |
CN210685958U (zh) | 一种基于局域网的地球物理测井实时质量监控装置 |