RU2584710C1 - Скважинный контейнер для дозирования реагента - Google Patents

Скважинный контейнер для дозирования реагента Download PDF

Info

Publication number
RU2584710C1
RU2584710C1 RU2014153170/03A RU2014153170A RU2584710C1 RU 2584710 C1 RU2584710 C1 RU 2584710C1 RU 2014153170/03 A RU2014153170/03 A RU 2014153170/03A RU 2014153170 A RU2014153170 A RU 2014153170A RU 2584710 C1 RU2584710 C1 RU 2584710C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
mixing chamber
well
container
downhole
Prior art date
Application number
RU2014153170/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валентинович Данченко
Original Assignee
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 Акционерное общество "Новомет-Пермь" filed Critical Акционерное общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2014153170/03A priority Critical patent/RU2584710C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584710C1 publication Critical patent/RU2584710C1/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
    • 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
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/128Adaptation of pump systems with down-hole electric drives

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к скважинным контейнерам с твердым реагентом, предназначенным для предупреждения отложения солей на погружном оборудовании. Устройство включает цилиндрические секции с реагентом, соединенные муфтами и имеющие камеру смешения, отделенную от реагента проницаемой перегородкой и снабженную отверстиями для соединения со скважиной. Проницаемая перегородка ориентирована вдоль оси цилиндрической секции, выполнена плоской или выпуклой формы и разделяет ее полость на камеру, заполненную реагентом, и полую камеру смешения. Стенка цилиндрической секции снабжена в пределах камеры смешения нижним и верхним отверстиями, сообщающими камеру смешения со скважиной. Повышается надежность контейнера за счет упрощения конструкции и стабилизации дозирования реагента в пластовую жидкость. 2 ил.

Description

Изобретение относится к скважинным контейнерам с твердым реагентом, предназначенным для предупреждения отложения солей на погружном оборудовании.
Известны скважинные контейнеры для обработки пластовой жидкости в виде цилиндрической секции, имеющей вверху ряды радиальных или ориентированных под углом к оси отверстий, которая заполнена ниже отверстий сыпучим твердым реагентом с возможностью движения скважинной жидкости через реагент и отверстия (патенты №2165009 РФ, Е21В 37/06, 1999; №2382177 РФ, Е21В 37/06, 2010).
Недостатком описанных скважинных контейнеров является ограниченная продолжительность работы, поскольку сыпучий реагент имеет большую поверхность контакта с пластовой жидкостью, по которой происходит его растворение.
Известен скважинный контейнер для подачи реагента, содержащий цилиндрические секции с реагентом, у которых верхний торец перекрыт крышкой с дозатором, а нижний торец - заглушкой, и соединяющие секции муфты с камерами смешения, имеющие входные и выходные отверстия (патент №2472922 РФ, Е21В 37/06, 2013).
Недостатком скважинного контейнера является неравномерная скорость дозирования, зависящая от состояния поверхностного слоя порошкообразного реагента, который с течением времени обволакивается нефтью и покрывается дисперсными частицами из пластовой жидкости.
Известен скважинный контейнер для подачи реагента, содержащий заполненные реагентом цилиндрические секции, оснащенные на нижнем торце заглушкой, а на верхнем торце - крышкой с дозатором, и снабженные центральной трубкой с перфорированным нижним концом и выведенным в дополнительное отверстие в крышке верхним концом, и соединительные муфты с входными и выходными отверстиями в стенке (патент №141232 РФ, Е21В 37/06, 2014).
Известен также скважинный контейнер для подачи реагента в виде цилиндрической секции с перфорациями вверху, заполненной порошкообразным реагентом ниже уровня перфораций с образованием свободной полости и снабженной нижней крышкой и верхней крышкой с центральным отверстием, перекрытым снаружи дозатором, а со стороны свободной полости - рукавным фильтром, и установленной на секции муфты с отверстиями (патент №2502860 РФ, Е21В 37/06, 2013).
Общий недостаток описанных скважинных контейнеров состоит в их необоснованно сложной конструкции, а также в низкой технологичности изготовления.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является скважинный контейнер для дозирования реагента в виде соединенных муфтами цилиндрических секций, заполненных реагентом и имеющих по торцам камеры смешения, отделенные от реагента дозирующими сеточными фильтрами и гидравлически соединенные со скважиной через отверстия (патент №2386791 РФ, Е21В 37/06, 2008).
Недостаток принятого за прототип скважинного контейнера заключается в том, что количество реагента, поступающего из камер смешения в скважину, со временем снижается. Это обусловлено уменьшением усилия продавливания реагента через нижний дозирующий фильтр вследствие понижения столба реагента. Кроме того, к недостаткам следует отнести вероятность перекрытия пор верхнего дозирующего фильтра мелкодисперсными частицами из пластовой жидкости, а также сложность конструкции контейнера.
Настоящее изобретение решает задачу повышения надежности скважинного контейнера за счет упрощения конструкции и стабилизации дозирования реагента в пластовую жидкость.
Указанный технический результат достигается тем, что в скважинном контейнере для подачи реагента в виде соединенных муфтами цилиндрических секций с реагентом, имеющих камеру смешения, отделенную от реагента проницаемой перегородкой и снабженную отверстиями для соединения со скважиной, согласно изобретению проницаемая перегородка ориентирована вдоль оси секции.
На фиг. 1 схематично изображен заявляемый контейнер для подачи реагента, общий вид, разрез; на фиг. 2 - проницаемая перегородка выпуклой формы.
Скважинный контейнер для дозирования реагента содержит соединенные муфтами 2 цилиндрические секции 1, полость которых разделена проницаемой перегородкой 3 с перфорациями 4, ориентированной вдоль оси секции 1, на камеру 5, заполненную реагентом 6, и полую камеру смешения 7 (фиг. 1). Стенка цилиндрической секции 1 снабжена в пределах камеры смешения 7 нижним 8 и верхним 9 отверстиями, сообщающими последнюю со скважиной.
Муфты 2 имеют сплошную поперечную перегородку 10, исключающую перетекание или перемещение реагента из секции в секцию. Перфорации 4 сообщают камеры 5, 7 и играют роль дозатора реагента, при этом их размер, форма, количество и местоположение определяются с учетом характеристик реагента и пластовой жидкости. Оси отверстий 8, 9 могут быть ориентированы перпендикулярно или под острым углом к оси секции 1. Проницаемая перегородка 3 имеет выпуклую форму (фиг. 2). Возможно выполнение проницаемой перегородки плоской или трубчатой формы (не показано).
Скважинный контейнер для дозирования реагента работает следующим образом.
С учетом температуры и состава пластовой жидкости подбирают наилучшие по химической активности реагенты в виде, например, порошкообразного вещества и заполняют им камеры 5 цилиндрических секций 1, оставляя полыми камеры смешения 7. В случае проявления в скважине одновременно нескольких осложняющих факторов камеры 5 в разных секциях 1 могут заполняться отличающимися по составу реагентами. Благодаря простоте конструкции скважинного контейнера процесс заполнения секций 1 реагентом 6 несложен и не требует специальной оснастки. Количество секций 1 в скважинном контейнере определяется дебитом скважины. Секции 1 с реагентом 6 поочередно спускают в скважину, соединяя их между собой муфтами 2, а верхнюю секцию присоединяют к электродвигателю (не показан) погружной насосной установки. Контейнер размещают в скважине выше интервала перфораций. Минимальное число сборочных единиц в скважинном контейнере упрощает процесс его монтажа.
Ввиду однотипности секций рассмотрим работу скважинного контейнера на примере одной секции 1. При работе погружного насоса основной поток пластовой жидкости течет вдоль секции 1. Часть жидкости попадает из скважины в секцию 1 через нижнее отверстие 8 и оказывается в камере смешения 7, где течет вдоль продольной перегородки 3 вверх к отверстию 9 (фиг. 1). Одновременно жидкость проникает через перфорации 4 в камеру 5 с реагентом 6 и растворяет его поверхностный слой. Образовавшийся концентрированный раствор реагента возвращается по диффузионному механизму из камеры 5 в камеру смешения 7, где перемешивается с восходящим потоком пластовой жидкостью. Вытекающий из камеры 5 реагент постоянно замещается пластовой жидкостью из камеры смешения 7 и так продолжается вплоть до полного растворения реагента. Обогащенная реагентом пластовая жидкость выносится из камеры смешения 7 через верхнее отверстие 9 в скважину, смешивается с основным потоком пластовой жидкости, омывающим секцию 1, в результате чего концентрация реагента снижается до необходимого уровня. Наличие реагента в откачиваемой пластовой жидкости предотвращает в скважине проявление нежелательного осложняющего фактора, например отложение солей на рабочих органах погружного насоса.
В отличие от прототипа в заявляемом скважинном контейнере исключается гравитационное осаждение механических примесей из пластовой жидкости на расположенную вдоль оси секции 1 проницаемую перегородку 3 и засорение имеющихся в ней перфораций 4. Благодаря этому сохраняется массобмен между камерой 5, заполненной реагентом 6, и камерой смешения 7 и поддерживается стабильная концентрация реагента, попадающего в откачиваемую пластовую жидкость.

Claims (1)

  1. Скважинный контейнер для подачи реагента в виде соединенных муфтами цилиндрических секций с реагентом, имеющих камеру смешения, отделенную от реагента проницаемой перегородкой и снабженную отверстиями для соединения со скважиной, отличающийся тем, что проницаемая перегородка ориентирована вдоль оси цилиндрической секции, выполнена плоской или выпуклой формы и разделяет ее полость на камеру, заполненную реагентом, и полую камеру смешения, стенка цилиндрической секции снабжена в пределах камеры смешения нижним и верхним отверстиями, сообщающими камеру смешения со скважиной.
RU2014153170/03A 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный контейнер для дозирования реагента RU2584710C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153170/03A RU2584710C1 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный контейнер для дозирования реагента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153170/03A RU2584710C1 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный контейнер для дозирования реагента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2584710C1 true RU2584710C1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56012255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153170/03A RU2584710C1 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный контейнер для дозирования реагента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2584710C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169781U1 (ru) * 2016-11-02 2017-04-03 Юрий Валентинович Данченко Скважинный контейнер
RU2763199C1 (ru) * 2021-03-24 2021-12-28 Инесса Геннадьевна Кривцова Погружной скважинный контейнер для подачи твердого ингибитора в скважину (варианты)

Citations (7)

* 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
RU61785U1 (ru) * 2006-10-17 2007-03-10 Сергей Владимирович Кривцов Устройство для подачи реагента в скважину
RU2330937C1 (ru) * 2006-12-18 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" Система для предотвращения образования отложений в трубопроводе, в том числе, на участках со сложным рельефом местности (варианты)
RU2386791C2 (ru) * 2007-04-19 2010-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНМАР" Способ подачи реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2405915C1 (ru) * 2009-10-09 2010-12-10 Станислав Викторович Лялин Регулируемый способ подачи реагентов и устройство для его осуществления
RU2490427C1 (ru) * 2012-03-29 2013-08-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Устройство для подачи реагента в скважину
RU2524579C1 (ru) * 2013-04-05 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Устройство для подачи реагента в скважину

Patent Citations (7)

* 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
RU61785U1 (ru) * 2006-10-17 2007-03-10 Сергей Владимирович Кривцов Устройство для подачи реагента в скважину
RU2330937C1 (ru) * 2006-12-18 2008-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПермНИПИнефть" Система для предотвращения образования отложений в трубопроводе, в том числе, на участках со сложным рельефом местности (варианты)
RU2386791C2 (ru) * 2007-04-19 2010-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНМАР" Способ подачи реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2405915C1 (ru) * 2009-10-09 2010-12-10 Станислав Викторович Лялин Регулируемый способ подачи реагентов и устройство для его осуществления
RU2490427C1 (ru) * 2012-03-29 2013-08-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Устройство для подачи реагента в скважину
RU2524579C1 (ru) * 2013-04-05 2014-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Устройство для подачи реагента в скважину

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169781U1 (ru) * 2016-11-02 2017-04-03 Юрий Валентинович Данченко Скважинный контейнер
RU2763199C1 (ru) * 2021-03-24 2021-12-28 Инесса Геннадьевна Кривцова Погружной скважинный контейнер для подачи твердого ингибитора в скважину (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2490427C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
CA1097453A (en) Passive dosing dispenser
RU2584710C1 (ru) Скважинный контейнер для дозирования реагента
RU2638383C1 (ru) Контейнер для подачи ингибитора в скважину (варианты)
RU175468U1 (ru) Секция контейнера, предназначенного для подачи реагента в скважину
RU175467U1 (ru) Погружной скважинный контейнер для подачи реагента в скважину
RU2552276C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину, наземное оборудование и способ подачи реагента
EP3170430B1 (en) Air-lift pumping device and a fluid container and tea machine containing the device
RU169781U1 (ru) Скважинный контейнер
RU2551150C1 (ru) Контейнер для подачи реагента в скважину
RU141232U1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU2386791C2 (ru) Способ подачи реагента в скважину и устройство для его осуществления
RU2524579C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU2698346C1 (ru) Контейнер для подачи ингибитора в скважину
RU197769U1 (ru) Погружной скважинный контейнер для подачи реагента в скважину
RU172510U1 (ru) Контейнер для подачи ингибитора в скважину
RU167230U1 (ru) Скважинный контейнер
RU187390U1 (ru) Погружной контейнер для дозирования реагента
RU2472922C1 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину
RU152713U1 (ru) Устройство для подачи ингибитора
US2744789A (en) Measuring soap dispenser for fluid lines
RU2610962C1 (ru) Контейнер для подачи реагента в скважину
RU2398097C2 (ru) Способ подачи ингибитора в термопластичной матрице и устройство для его осуществления
RU2763199C1 (ru) Погружной скважинный контейнер для подачи твердого ингибитора в скважину (варианты)
RU2502860C2 (ru) Устройство для подачи реагента в скважину