RU2652221C1 - Скважинный фильтр - Google Patents

Скважинный фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2652221C1
RU2652221C1 RU2017117116A RU2017117116A RU2652221C1 RU 2652221 C1 RU2652221 C1 RU 2652221C1 RU 2017117116 A RU2017117116 A RU 2017117116A RU 2017117116 A RU2017117116 A RU 2017117116A RU 2652221 C1 RU2652221 C1 RU 2652221C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
longitudinal channels
lower flange
filter
upper sub
safety valve
Prior art date
Application number
RU2017117116A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валентинович Данченко
Анатолий Васильевич Сергиенко
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 RU2017117116A priority Critical patent/RU2652221C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652221C1 publication Critical patent/RU2652221C1/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
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners
    • E21B43/088Wire screens

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для добычи нефти, а именно к скважинным фильтрам, защищающим погружной насос от механических примесей. Устройство содержит несущий элемент, наружный и внутренний щелевые фильтроэлементы, обращенные опорными стержнями навстречу друг к другу, а навитыми профилями направленными в противоположные стороны с образованием продольных каналов, верхний переводник с отводящими отверстиями, соединенными с продольными каналами, и нижний фланец. Несущим элементом служит вал. В нижнем фланце выполнены отверстия, сообщающие внутренний щелевой фильтроэлемент со скважиной, а продольные каналы - с присоединенным к фланцу шламосборником. В верхнем переводнике размещен предохранительный клапан. Уменьшается металлоемкость скважинного фильтра без снижения несущей способности, увеличивается его пропускная способность при сохранении габаритов, а также повышается эксплуатационная надежность и технологичность изготовления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для добычи нефти, а именно к скважинным фильтрам, защищающим погружной насос от механических примесей.
Известен скважинный фильтр, содержащий несущую трубу, наружный и внутренний щелевые фильтроэлементы, которые состоят из навитого профиля и продольных профилей и примыкают последними к несущей трубе, образуя наружные и внутренние продольные каналы, первые из которых закрыты сверху и соединены снизу со шламосборником, а вторые закрыты снизу и соединены сверху с отводящими каналами переводника, имеющего центральное отверстие с предохранительным клапаном [Пат. №2446274 РФ, Е21В 43/08, 2012].
К недостаткам скважинного фильтра относятся повышенная металлоемкость из-за наличия несущей трубы, невысокая пропускная способность на единицу длины вследствие поочередной работы щелевых фильтроэлементов, а также вероятность несрабатывания предохранительного клапана при переполнении шламосборника механическими примесями.
Известен скважинный фильтр, содержащий два коаксиальных щелевых фильтроэлемента, состоящих из внутренних продольных профилей и наружного навитого профиля, верхний и нижний фланцы, притянутые к торцам щелевых фильтроэлементов несущим металлическим тросом [Пат. на ПМ №99819 РФ, Е21В 43/08, 2010].
Недостатком скважинного фильтра является низкая удельная пропускная способность из-за поочередного прохождения пластового флюида через щелевые фильтроэлементы и низкая несущая способность последних при радиальном сжатии.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является скважинный фильтр, содержащий несущую трубу с перфорациями, коаксиально установленные на несущей трубе внутренний и наружный щелевые фильтроэлементы, продольные стержни которых примыкают друг к другу с образованием между собой продольных каналов, а навитые профили обращены наружу и внутрь, верхний переводник с отводящими отверстиями, сообщающимися с продольными каналами, и нижний фланец, перекрывающий продольные каналы и снабженный предохранительным клапаном [Пат. №2575370 РФ, Е21В 43/08, 2016].
Недостатком скважинного фильтра является высокая металлоемкость из-за наличия несущей перфорированной трубы, ограниченная удельная пропускная способность из-за поочередной работы щелевых фильтроэлементов и низкая надежность работы предохранительного клапана из-за возможности пересыпания механическими примесями.
Настоящее изобретение направлено на уменьшение металлоемкости скважинного фильтра без снижения несущей способности, увеличение его пропускной способности при сохранении габаритов, а также повышение эксплуатационной надежности и технологичности изготовления.
Указанный технический результат достигается тем, что в скважинном фильтре, содержащем несущий элемент, наружный и внутренний щелевые фильтроэлементы, обращенные опорными стержнями навстречу друг к другу, а навитыми профилями направленными в противоположные стороны с образованием продольных каналов, верхний переводник с отводящими отверстиями, соединенными с продольными каналами, нижний фланец и предохранительный клапан, согласно изобретению несущим элементом служит вал, в нижнем фланце выполнены отверстия, сообщающие внутренний щелевой фильтроэлемент со скважиной, а продольные каналы - с присоединенным к фланцу шламосборником, при этом предохранительный клапан размещен в верхнем переводнике.
На фиг. 1 схематично изображен скважинный фильтр, продольный разрез; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.
Скважинный фильтр содержит наружный и внутренний щелевые фильтроэлементы 1 и 2, служащий несущим элементом вал 3 с резьбовыми окончаниями, верхний переводник 4, нижний фланец 5 и шламосборник 6 (фиг. 1). В верхнем переводнике 4 выполнено центральное отверстие 7, отводящие каналы 8 и установлен, по крайней мере, один предохранительный клапан 9. Щелевые фильтроэлементы 1 и 2 обращены опорными стержнями 10 и 11 навстречу друг к другу, а их навитые с зазором 12 профили 13 и 14 направлены в противоположные стороны, при этом между частями фильтроэлементов 1 и 2 формируются продольные каналы 15, служащие для отвода очищенного пластового флюида (фиг. 2). Общая площадь зазоров 12 на щелевых фильтроэлементах 1 и 2 сопоставима с площадью отводящих каналов 8 в верхнем переводнике 4 и с площадью поперечного сечения продольных каналов 15. Продольные каналы 15 гидравлически соединены снизу со шламосборником 6 через отверстия 16, выполненные в нижнем фланце 5, а сверху - с отводящими каналами 8, которые, в свою очередь, выведены в центральное отверстие 7. Между валом 3 и внутренним щелевым фильтроэлементом 2 образована полость 18. В нижнем фланце 5 выполнены сквозные отверстия 17 с боковыми отводами, соединяющие полость 18 со шламосборником 6 и со скважиной 19.
В верхнем переводнике 4 и нижнем фланце 5 выполнены кольцевые проточки 20 и 21, в которые вставлены торцы щелевых фильтроэлементов 1 и 2, и осевые отверстия 22 и 23, сквозь которые пропущен вал 3. На резьбовые окончания вала 3 навертываются гайки для плотного прижатия верхнего переводника 4 и нижнего фланца 5 к торцам щелевых фильтроэлементов 1 и 2 и для придания жесткости скважинному фильтру.
Скважинный фильтр работает следующим образом.
Пластовый флюид (черные стрелки) втекает одновременно через зазоры 12 между витками профилей 13 и 14 наружного и внутреннего щелевого фильтроэлемента 1 и 2 в продольные каналы 15, при этом в полость 18 между фильтроэлементом 2 и валом 3 флюид попадает из скважины 19 через отверстия 17 в нижнем фланце 5 (фиг. 1). При прохождении через зазоры 12 пластовый флюид оставляет между профилями 13 и 14 находящиеся в нем частицы с размером, превышающим ширину зазора 12. Далее пластовый флюид с оставшимися частицами меньшего размера (контурные стрелки) поднимается по продольным каналам 15 к отводящим каналам 8 в верхнем переводнике 4, попадает по ним в центральное отверстие 7 и выводится из скважинного фильтра. При подъеме пластового флюида возможно осаждение наиболее тяжелых из оставшихся в нем частиц в нижнюю часть продольных каналов 15 с перекрытием зазоров 12. Через отверстия 16 в нижнем фланце 5 осевшие частицы выводятся из продольных каналов 15 в шламосборник 6, обеспечивая тем самым сохранение пропускной способности скважинного фильтра. Этой же цели служат осевые части отверстий 17 в нижнем фланце 5, через которые задержанные внутренним щелевым фильтроэлементом 2 частицы после их укрупнения и отслаивания от навитого профиля 14 выводятся из полости 18 в шламосборник 6.
По мере перекрытия задержанными частицами зазоров 12 между витками навитых профилей 13 и 14 снижается поток пластового флюида, проходящий через оба щелевых фильтроэлемента 1 и 2. Это приводит при работающем погружном насосе к созданию разрежения в центральном отверстии 7, куда в результате открытия предохранительного клапана 9 устремляется пластовый флюид из скважины. Размещение предохранительного клапана в верхнем переводнике 4 исключает возможность его пересыпания частицами, что повышает эксплуатационную надежность скважинного фильтра.
Применение вала в качестве несущего элемента взамен трубы с перфорациями дает возможность уменьшить металлоемкость и соответственно вес скважинного фильтра, а также улучшить технологичность и снизить трудоемкость его изготовления. Осуществление фильтрации пластового флюида одновременно через оба щелевых фильтроэлемента позволяет значимо увеличить пропускную способность скважинного фильтра без увеличения его длины, что очень важно для скважин с неглубоким зумпфом.

Claims (1)

  1. Скважинный фильтр, содержащий несущий элемент, наружный и внутренний щелевые фильтроэлементы, обращенные опорными стержнями навстречу друг к другу, а навитыми профилями направленными в противоположные стороны с образованием продольных каналов, верхний переводник с отводящими отверстиями, соединенными с продольными каналами, нижний фланец и предохранительный клапан, отличающийся тем, что несущим элементом служит вал, в нижнем фланце выполнены отверстия, сообщающие внутренний щелевой фильтроэлемент со скважиной, а продольные каналы - с присоединенным к фланцу шламосборником, при этом предохранительный клапан размещен в верхнем переводнике.
RU2017117116A 2017-05-16 2017-05-16 Скважинный фильтр RU2652221C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017117116A RU2652221C1 (ru) 2017-05-16 2017-05-16 Скважинный фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017117116A RU2652221C1 (ru) 2017-05-16 2017-05-16 Скважинный фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652221C1 true RU2652221C1 (ru) 2018-04-25

Family

ID=62045377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017117116A RU2652221C1 (ru) 2017-05-16 2017-05-16 Скважинный фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652221C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004022912A1 (en) * 2002-09-07 2004-03-18 Robert Gordon University Well screen
RU99819U1 (ru) * 2010-07-19 2010-11-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинный щелевой фильтр
RU2446274C2 (ru) * 2010-06-15 2012-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинный фильтр
RU2456054C1 (ru) * 2011-02-01 2012-07-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Регенерируемый щелевой фильтр
RU133561U1 (ru) * 2013-05-28 2013-10-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинное фильтрующее устройство
RU2575370C1 (ru) * 2014-12-25 2016-02-20 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Скважинное фильтрующее устройство

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004022912A1 (en) * 2002-09-07 2004-03-18 Robert Gordon University Well screen
RU2446274C2 (ru) * 2010-06-15 2012-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинный фильтр
RU99819U1 (ru) * 2010-07-19 2010-11-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинный щелевой фильтр
RU2456054C1 (ru) * 2011-02-01 2012-07-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Регенерируемый щелевой фильтр
RU133561U1 (ru) * 2013-05-28 2013-10-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Скважинное фильтрующее устройство
RU2575370C1 (ru) * 2014-12-25 2016-02-20 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Скважинное фильтрующее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2006119240A2 (en) Separating constituents of a fluid mixture
RU2603309C1 (ru) Щелевой скважинный фильтр
RU131070U1 (ru) Двухсекционное фильтрующее скважинное устройство
RU122691U1 (ru) Фильтр регулируемый для глубинных насосов
CN103527165A (zh) 一种井下三相分离装置
RU2652221C1 (ru) Скважинный фильтр
RU157711U1 (ru) Сепаратор скважинный
CN203729969U (zh) 一种井下三相分离装置
RU2446274C2 (ru) Скважинный фильтр
RU2388904C2 (ru) Компоновка скважинных фильтров для снижения обводнения нефтяных скважин
RU98782U1 (ru) Скважинный фильтр
RU2610738C1 (ru) Щелевой скважинный фильтр
RU2695207C2 (ru) Фазовый сепаратор с использованием разности давлений
RU102057U1 (ru) Гравитационный сепаратор для очистки скважинной жидкости
RU2529978C1 (ru) Скважинный газопесочный сепаратор
RU119023U1 (ru) Ступенчатый фильтр штангового глубинного насоса
RU2590924C1 (ru) Фильтр очистки скважинной жидкости
SU1629507A1 (ru) Скважинный сепаратор двойного действи
RU2602625C1 (ru) Фильтрующее скважинное устройство
RU2492314C1 (ru) Фильтр противопесочный
RU2439293C1 (ru) Скважинный фильтр
RU2492361C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU133561U1 (ru) Скважинное фильтрующее устройство
RU162481U1 (ru) Фильтрующее скважинное устройство
RU124308U1 (ru) Скважинный газопесочный сепаратор