RU2564709C1 - Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины - Google Patents

Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2564709C1
RU2564709C1 RU2014129103/03A RU2014129103A RU2564709C1 RU 2564709 C1 RU2564709 C1 RU 2564709C1 RU 2014129103/03 A RU2014129103/03 A RU 2014129103/03A RU 2014129103 A RU2014129103 A RU 2014129103A RU 2564709 C1 RU2564709 C1 RU 2564709C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
tangential
housing
rod
rotor
Prior art date
Application number
RU2014129103/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Александрович Дульский
Рафис Нафисович Якупов
Рим Салихович Губаев
Анфас Анасович Зарипов
Рустем Ильдарович Садыков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2014129103/03A priority Critical patent/RU2564709C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564709C1 publication Critical patent/RU2564709C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для промывки горизонтальных скважин с открытым стволом. Устройство содержит корпус с отводящим и подводящим каналами, выполненными тангенциальными, насадку в отводящем канале, установленный с возможностью свободного вращения в корпусе центрированный ротор с чередующимися пазами и выступами, взаимодействующий с потоком жидкости. В подводящем и отводящем тангенциальных каналах между корпусом и ротором образованы щели за счет смещения подводящего и отводящего каналов. Тангенциальный подводящий канал смещен на большую величину, чем тангенциальный отводящий канал. Площадь сечения щели тангенциального подводящего канала больше площади сечения щели тангенциального отводящего канала. Ротор установлен в корпусе на шариковых опорах с помощью заглушек. Верхняя часть корпуса соединена с колонной промывочных труб. Сверху в корпус установлен шток с проходным каналом. Шток снабжен верхним и нижним рядами радиальных отверстий, разделенных глухой перегородкой, установленной в проходном канале штока, и сообщающихся между собой посредством перепускных продольных каналов, выполненных на внутренней поверхности корпуса. На наружной поверхности корпуса тангенциально размещены лопатки, позволяющие в рабочем положении корпусу вращаться относительно штока. В качестве колонны промывочных труб используют колонну гибких труб. Повышается эффективность работы устройства, снижается вероятность прихвата, снижается длительность спуско-подъемных операций. 4 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам для промывки горизонтальных скважин с открытым стволом.
Известно устройство для промывки скважины (патент RU №2047740, МПК Е21В 37/00, опубл. 10.11.1995 г.), содержащее полый корпус с входным каналом, жестко прикрепленный к полому корпусу наконечник с осевым каналом и соосно с ним размещенный генератор гидродинамических импульсов, гидравлически связанный через осевой канал с входным каналом, при этом устройство снабжено дополнительными генераторами гидродинамических импульсов, размещенными в наконечнике по окружности относительно осевого канала и гидравлически связанными с входным каналом, при этом каждый генератор гидродинамических импульсов выполнен в виде последовательно размещенных конфузора, критического отверстия и диффузора, при этом устройство снабжено обтекателем, установленным в наконечнике, а на внутренней поверхности корпуса в зоне расположения обтекателя выполнен многозаходный винтовой канал, многозаходный винтовой канал выполнен трехзаходным, а в корпусе выполнены наклонные направляющие каналы, гидравлически связанные с входным каналом и конфузорами дополнительных генераторов.
Недостатками данного устройства являются:
- во-первых, низкая эффективность промывки, связанная с тем, что устройство создает слабые гидравлические удары низкой частоты и не обладает эффектом среза отложений и наплывов с поверхности обсадной колонны и стенок скважины, а также не способствует образованию устойчивых высокодиспергированных суспензий, которые легко и без последствий могут быть удалены из скважины;
- во-вторых, низкая надежность устройства в работе, связанная со сложной конструкцией с большим количеством движущихся деталей генератора гидродинамических импульсов, что часто приводит к отказу генератора, и как следствие, подъему колонны труб и извлечению генератора из скважины, его ревизии и повторного спуска в скважину.
Импульсное промывочное устройство (патент RU №2208124, МПК Е21В 21/00, 37/00, опубл. 10.07.2003 г.), содержащее корпус с отводящим и тангенциальным подводящим каналами, насадку в отводящем канале, установленный с возможностью свободного вращения в корпусе центрированный ротор с чередующимися пазами и выступами, взаимодействующий с потоком жидкости, а также отводящий канал выполнен тангенциальным, в подводящем и отводящем тангенциальных каналах между корпусом и ротором образованы щели за счет смещения упомянутых подводящего и отводящего каналов, причем тангенциальный подводящий канал смещен на большую величину, чем тангенциальный отводящий канал, и площадь сечения щели тангенциального подводящего канала больше площади сечения щели тангенциального отводящего канала для обеспечения проворота ротора за счет воздействия потока жидкости в отводящем тангенциальном канале на выступ ротора, которой установлен в корпусе на шариковых опорах с помощью заглушек.
Недостатками данного устройства являются:
- во-первых, низкая эффективность работы, обусловленная не возможностью вращения промывочного устройства в скважине в процессе промывки, при этом подача промывочной жидкости через насадку отводящего канала устройства происходит только в заданную точку, а не по всему периметру открытого ствола горизонтальной скважины;
- во-вторых, низкое качество выноса твердых отложений, шлама, песка и других загрязнений из открытого ствола горизонтальной скважины в результате их оседания в скважине в интервале устройства, а также высокая вероятность прихвата устройства, спущенного в открытый ствол горизонтальной скважины на колонне промывочных труб;
- в-третьих, длительный процесс проведения спуско-подьемных операций в процессе промывки, так как устройство спускается в скважину на колонне промывочных труб.
Технической задачей предложения является повышение эффективности работы устройства, а также повышения качества выноса твердых отложений, шлама, песка и других загрязнений из открытого ствола горизонтальной скважины, снижение вероятности прихвата устройства в скважине, а также сокращения длительности проведения спуско-подьемных операций с устройством в процессе промывки горизонтальных скважин с открытым стволом.
Поставленная техническая задача решается импульсным устройством для промывки открытого ствола горизонтальной скважины, содержащим корпус с отводящим и подводящим каналами, выполненными тангенциальным, насадку в отводящем канале, установленный с возможностью свободного вращения в корпусе центрированный ротор с чередующимися пазами и выступами, взаимодействующий с потоком жидкости, в подводящем и отводящем тангенциальных каналах между корпусом и ротором образованы щели за счет смещения подводящего и отводящего каналов, причем тангенциальный подводящий канал смещен на большую величину, чем тангенциальный отводящий канал, а площадь сечения щели тангенциального подводящего канала больше площади сечения щели тангенциального отводящего канала для обеспечения проворота ротора за счет воздействия потока жидкости в отводящем тангенциальном канале на выступ ротора, ротор установлен в корпусе на шариковых опорах с помощью заглушек, а верхняя часть корпуса соединена с колонной промывочных труб.
Новым является то, что сверху в корпус установлен шток с проходным каналом, при этом шток снабжен верхним и нижним рядами радиальных отверстий, разделенных глухой перегородкой, установленной в проходном канале штока, и сообщающихся между собой посредством перепускных продольных каналов, выполненных на внутренней поверхности корпуса, причем на наружной поверхности корпуса тангенциально размещены лопатки, позволяющие в рабочем положении корпусу вращаться относительно штока, перекрывая и изменяя проходные сечения верхнего и нижнего рядов радиальных отверстий штока, при этом в качестве колонны промывочных труб используют колонну гибких труб.
На фигуре 1 схематично изображено импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины.
На фигуре 2 изображено сечение А-А предлагаемого устройства.
На фигуре 3 изображено сечение Б-Б предлагаемого устройства.
На фигуре 4 изображено сечение В-В предлагаемого устройства.
Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины (на фиг. 1, 2, 3, 4 не показано) содержит корпус 1 (см фиг. 1) с подводящим 2 и отводящим 3 каналами, выполненными тангенциальным, насадку 4 в отводящем канале 3, а также установленную с возможностью свободного вращения в корпусе 1, центрированный ротор 5 с чередующимися пазами 6 и выступами 7, взаимодействующий с потоком жидкости.
В подводящем 2 и отводящем 3 тангенциальных каналах между корпусом 1 и ротором 5 образованы соответственно щели 8 (см. фиг. 2) и 9 (см. фиг. 3) за счет смещения подводящего 2 (см. фиг. 1) и отводящего 3 каналов.
Тангенциальный подводящий канал 2 смещен на большую величину, чем тангенциальный отводящий канал 3, при этом площадь сечения щели 8 тангенциального подводящего канала 2 больше площади сечения щели 9 тангенциального отводящего канала 3 для обеспечения проворота ротора 5 за счет воздействия потока жидкости в тангенциальном отводящем канале 3 на выступ 7 ротора 5.
Ротор 5 установлен в корпусе 1 на шариковых опорах 10 (см. фиг. 2) с помощью заглушек 11, которые ввинчиваются в корпус 1. Заглушки 11 снабжены также канавками 12 под резиновые уплотнительные кольца 13.
Сверху в корпус 1 (см. фиг. 1) установлен шток 14 с проходным каналом 15. Шток 14 снабжен верхним 16 и нижним 17 рядами радиальных отверстий, разделенных глухой перегородкой 18, установленной в проходном канале 15 штока 14 и сообщающихся между собой посредством перепускных продольных каналов 19 (см. фиг. 1 и 4), выполненных на внутренней поверхности корпуса 1 (см. фиг. 1).
На наружной поверхности корпуса 1 тангенциально размещены лопатки 20, позволяющие в рабочем положении корпусу 1 вращаться относительно штока 14, перекрывая и изменяя проходные сечения верхнего 16 и нижнего 17 рядов радиальных отверстий штока 14.
Верхняя часть корпуса 1 соединяется с колонной промывочных труб, в качестве которых используется колонна гибких труб 21. Полый шток 14 в корпусе 1 установлен на шариковых опорах 22, позволяющих корпусу 1 вращаться вокруг штока 14.
Устройство работает следующим образом.
Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины на конце колонны гибких труб 21 (см. фиг. 1) спускается в интервал промывки открытого ствола горизонтальной скважины.
Спуск устройства на колонне гибких труб 21 по сравнению со спуском устройства на колонне промывочных труб позволяет ускорить процесс проведения спуско-подьемных операций в процессе проведения промывки, например, в качестве колонны гибких труб применяют колонну гибких труб наружным диаметром 38,1 мм.
По колонне гибких труб 21 промывочная жидкость подается в устройство, в котором через проходной канал 15 штока 14 (см. фиг. 1 и 4) выше глухой перегородки 18 промывочная жидкость поступает в верхний ряд радиальных отверстий 16 штока 14 в перепускной канал 19 (благодаря глухой перегородке 18, выполненной в проходном канале 15 штока 14), откуда жидкость сквозь нижний ряд радиальных отверстий 17 штока 14 попадает в проходной канал 15 штока 14 ниже глухой перегородки 18. Из проходного канала 15 штока 14 ниже глухой перегородки 18 промывочная жидкость поступает в подводящий канал 2 корпуса 1.
В качестве промывочной жидкости используют любую известную промывочную жидкость, например пресную воду плотностью 1010 кг/м3.
В момент перекрытия подводящего канала 2 ротором 5 промывочная жидкость проходит через щели 8, 9, отводящий канал 3 (см. фиг. 1, 2, 3) и выходит из устройства через насадку 4, в которой формируется в струю для разрушения твердых отложения, шлама, песка и других загрязнений, отложившихся на стенках открытого ствола горизонтальной скважины.
В результате неравности площадей сечения щелей 8 и 9 поток жидкости, воздействуя в отводящем канале 3 на выступ 7 ротора 5, проворачивает его по часовой стрелке и открывает подводящий канал 2, сообщая его с пазом 6 ротора 5.
Промывочная жидкость заполняет паз 6 ротора 4, который под напором жидкости продолжает вращаться, и направляется через отводящий канал 3 в насадку 4.
После этого выступ 7 ротора 5 перекрывает подводящий канал 2 и в этот момент в подводящем канале 2 происходит гидравлический удар, так как площадь сечения щели 8 в несколько раз меньше площади сечения паза 6 ротора 5.
При гидравлическом ударе повышается давление в полости подводящего канала 2, а также скорость и сила удара струи жидкости, вытекающей через насадку 4. После фазы повышенного давления в подводящем канале 2 наступает фаза пониженного давления и цикл в дальнейшем повторяется.
Таким образом, происходит импульсное воздействие струей жидкости на открытый ствол горизонтальной скважины, при этом струя промывочной жидкости выходит из насадки 4 корпуса 1 и ударяет в открытый ствол горизонтальной скважины. Далее промывочная жидкость поднимается вверх и по достижению корпуса 1 воздействует на тангенциально размещенные на наружной поверхности корпуса 1 лопатки 20, что приводит к вращению корпуса 1 относительно штока 14.
В результате происходит вращение всех деталей устройства за исключением полого штока 14, жестко соединенного с колонной гибких труб 21.
Повышается эффективность работы устройства за счет вращения устройства в скважине под действием напора восходящего потока жидкости, при этом воздействие струей промывочной жидкости через насадку 4 отводящего канала 3 происходит по всему периметру открытого ствола горизонтальной скважины, а не только в заданную точку, как описано в прототипе.
Далее поток жидкости поднимается на устье скважины и появляется циркуляция, после чего промывку открытого ствола горизонтальной скважины продолжают с перемещением колонны гибких труб 21.
В процессе циркуляции промывочной жидкости поток жидкости по колонне гибких труб 21 и далее по проходному каналу 15 штока 14 выше глухой перегородки 18 достигает верхнего ряда радиальных отверстий 16 штока 14, при этом вращающийся корпус 1 относительно штока 14 сначала увеличивает проходное сечение верхнего ряда радиальных отверстий 16 (см. фиг. 1 и 4) штока 14 до полного их открытия, а затем уменьшает проходное сечение верхнего ряда радиальных отверстий 16 штока 14 до полного их закрытия.
В результате поток промывочной жидкости опускается вниз по перепускному каналу 19 и достигает нижнего ряда радиальных отверстий 17 штока 14, при этом корпус 1 продолжает вращаться относительно штока 2, сначала увеличивая проходное сечение нижнего ряда радиальных отверстий 17 штока 14 до полного их открытия, а затем уменьшая проходное сечение нижнего ряда 17 радиальных отверстий штока 2 до полного их закрытия. В результате в процессе перемещения колонны гибких труб 21 устройством в устройстве создается вибрация устройства, при этом поток жидкости попадает в проходной канал 15 штока 14 ниже глухой перегородки 18, откуда импульсный поток жидкости попадает в подводящий канал 2 корпуса 1.
В дальнейшем вышеописанный процесс повторяется, при этом происходит импульсная промывка скважины, при этом частота пульсаций прямо пропорциональна расходу жидкости.
Повышается качество выноса твердых отложений, шлама, песка и других загрязнений из открытого ствола горизонтальной скважины за счет вибрации устройства, при этом исключается их оседание в скважине в интервале устройства. Также в результате вибрации устройства и применения колонны гибких труб, имеющей сравнительно меньший (наружный диаметр 38,1 мм) диаметр по сравнению с диаметром колонны промывочных труб (наружный диаметр 60 мм), снижается вероятность прихвата устройства в открытом стволе горизонтальной скважины.
Предлагаемое импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины позволяет:
- повысить эффективность работы устройства;
- повысить качество выноса твердых отложений, шлама, песка и других загрязнений из открытого ствола горизонтальной скважины;
- снизить вероятность прихвата устройства в скважине;
- сократить длительность проведения спуско-подьемных операций с устройством в процессе промывки горизонтальных скважин с открытым стволом.

Claims (1)

  1. Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины, содержащее корпус с отводящим и подводящим каналами, выполненными тангенциальным, насадку в отводящем канале, установленный с возможностью свободного вращения в корпусе центрированный ротор с чередующимися пазами и выступами, взаимодействующий с потоком жидкости, в подводящем и отводящем тангенциальных каналах между корпусом и ротором образованы щели за счет смещения подводящего и отводящего каналов, причем тангенциальный подводящий канал смещен на большую величину, чем тангенциальный отводящий канал, а площадь сечения щели тангенциального подводящего канала больше площади сечения щели тангенциального отводящего канала для обеспечения проворота ротора за счет воздействия потока жидкости в отводящем тангенциальном канале на выступ ротора, ротор установлен в корпусе на шариковых опорах с помощью заглушек, а верхняя часть корпуса соединена с колонной промывочных труб, отличающееся тем, что сверху в корпус установлен шток с проходным каналом, при этом шток снабжен верхним и нижним рядами радиальных отверстий, разделенных глухой перегородкой, установленной в проходном канале штока, и сообщающихся между собой посредством перепускных продольных каналов, выполненных на внутренней поверхности корпуса, причем на наружной поверхности корпуса тангенциально размещены лопатки, позволяющие в рабочем положении корпусу вращаться относительно штока, перекрывая и изменяя проходные сечения верхнего и нижнего рядов радиальных отверстий штока, при этом в качестве колонны промывочных труб используют колонну гибких труб.
RU2014129103/03A 2014-07-15 2014-07-15 Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины RU2564709C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129103/03A RU2564709C1 (ru) 2014-07-15 2014-07-15 Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129103/03A RU2564709C1 (ru) 2014-07-15 2014-07-15 Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564709C1 true RU2564709C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129103/03A RU2564709C1 (ru) 2014-07-15 2014-07-15 Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564709C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757385C1 (ru) * 2021-04-09 2021-10-14 Андрей Иванович Ипатов Устройство для очистки горизонтального ствола скважины от шлама

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2114983C1 (ru) * 1997-03-13 1998-07-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Устройство для очистки и обработки скважины
RU2208124C2 (ru) * 2001-05-21 2003-07-10 Кучеровский Всеволод Михайлович Импульсное промывочное устройство
RU2240449C2 (ru) * 2002-03-01 2004-11-20 Лобанов Борис Семёнович Пульсатор б.с. лобанова (варианты)
US7314083B1 (en) * 2005-02-07 2008-01-01 Martini Leo A Slow rotation fluid jetting tool for cleaning a well bore
RU2359114C2 (ru) * 2007-08-24 2009-06-20 Сергей Александрович Ерилин Способ и устройство для одновременной селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины
RU89868U1 (ru) * 2009-05-29 2009-12-20 ООО "Бурение" Устройство для воздействия пульсирующей промывкой на забой

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2114983C1 (ru) * 1997-03-13 1998-07-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Устройство для очистки и обработки скважины
RU2208124C2 (ru) * 2001-05-21 2003-07-10 Кучеровский Всеволод Михайлович Импульсное промывочное устройство
RU2240449C2 (ru) * 2002-03-01 2004-11-20 Лобанов Борис Семёнович Пульсатор б.с. лобанова (варианты)
US7314083B1 (en) * 2005-02-07 2008-01-01 Martini Leo A Slow rotation fluid jetting tool for cleaning a well bore
RU2359114C2 (ru) * 2007-08-24 2009-06-20 Сергей Александрович Ерилин Способ и устройство для одновременной селективной очистки каналов перфорации и обработки призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины
RU89868U1 (ru) * 2009-05-29 2009-12-20 ООО "Бурение" Устройство для воздействия пульсирующей промывкой на забой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757385C1 (ru) * 2021-04-09 2021-10-14 Андрей Иванович Ипатов Устройство для очистки горизонтального ствола скважины от шлама

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018351422B2 (en) A system and method of cleaning an annular area in a well
EA029636B1 (ru) Способ комбинированных очистки и закупоривания скважины и промывочное устройство для промывки скважины
RU2592577C2 (ru) Скважинная очищающая система
RU2564709C1 (ru) Импульсное устройство для промывки открытого ствола горизонтальной скважины
RU2529460C2 (ru) Промывочное устройство
RU2242585C1 (ru) Устройство для очистки скважины от песчаной пробки
CN207485384U (zh) 一种可多次激活随钻洗井工具
RU156405U1 (ru) Компоновка низа бурильной колонны со струйным насосом
RU2571966C1 (ru) Способ восстановления проходимости открытого горизонтального ствола скважины
WO2013104069A1 (en) Fluid or slurry pulsing casing/liner shoe
RU52912U1 (ru) Устройство для обработки стенок скважины
RU2645059C1 (ru) Способ щелевой гидропескоструйной перфорации
RU2796409C1 (ru) Способ промывки скважины от глинисто-песчаной или проппантовой пробки
RU2754752C1 (ru) Гидромониторный инструмент для очистки забоя скважины
RU158450U1 (ru) Устройство гидромеханической очистки
RU2553687C1 (ru) Устройство для импульсной закачки жидкости в пласт
SU642467A1 (ru) Керноприемное устройство
RU172750U1 (ru) Узел сброса шара
RU2710052C1 (ru) Компоновка низа бурильной колонны для бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины
RU2721144C1 (ru) Устройство для декольматации скважин
RU184369U1 (ru) Устройство для направления потока жидкости
RU2547533C1 (ru) Внутрискважинный сепаратор
SU933954A1 (ru) Устройство дл сооружени гравийного фильтра
RU152709U1 (ru) Сигнализатор заклинивания керна
RU2653194C1 (ru) Устройство для комплексной обработки скважин