RU2673647C2 - Наддолотный эжекторный насос - Google Patents

Наддолотный эжекторный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2673647C2
RU2673647C2 RU2015133755A RU2015133755A RU2673647C2 RU 2673647 C2 RU2673647 C2 RU 2673647C2 RU 2015133755 A RU2015133755 A RU 2015133755A RU 2015133755 A RU2015133755 A RU 2015133755A RU 2673647 C2 RU2673647 C2 RU 2673647C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
pump
calibrator
diffusers
partition
Prior art date
Application number
RU2015133755A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015133755A3 (ru
RU2015133755A (ru
Inventor
Сергей Георгиевич Фурсин
Original Assignee
Сергей Георгиевич Фурсин
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 Сергей Георгиевич Фурсин filed Critical Сергей Георгиевич Фурсин
Priority to RU2015133755A priority Critical patent/RU2673647C2/ru
Publication of RU2015133755A publication Critical patent/RU2015133755A/ru
Publication of RU2015133755A3 publication Critical patent/RU2015133755A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2673647C2 publication Critical patent/RU2673647C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/02Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid
    • F04F5/10Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid displacing liquids, e.g. containing solids, or liquids and elastic fluids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Насос предназначен для снижения забойного давления, уменьшения загрязнения (кольматации) продуктивного пласта при первичном вскрытии. Насос включает корпус с внешними сквозными каналами, посредством которых затрубное пространство над насосом сообщено с пространством ниже него, центральным стволом, разделительной перегородкой, эжекторами, расположенными в верхней части корпуса вокруг центрального ствола и сообщенными с ним до перегородки каналами высокого давления, камерами смешения, связанными через каналы низкого давления с центральным стволом после перегородки, и диффузорами, гидравлически связанными с затрубным пространством. Корпус насоса выполнен в виде составного лопастного калибратора, на внешней поверхности которого в ограничительном окне установлен регулируемый дроссель с возможностью перекрытия на заданную величину сквозных каналов корпуса ниже диффузоров, причем дроссель выполнен в виде упругой резиновой манжеты, внутренняя полость которой связана с центральным стволом корпуса каналами высокого и низкого давления соответственно до и после перегородки, при этом связь внутренней полости с тем или иным каналом осуществляется путем смещения составных частей калибратора в зависимости от действующей на него осевой нагрузки. Технический результат - повышение механической скорости бурения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства глубоких скважин, в частности к наддолотным эжекторным насосам и может быть использовано для снижения забойного давления, уменьшения загрязнения (кольматации) продуктивного пласта при первичном вскрытии и повышения механической скорости бурения.
Известен наддолотный эжекторный насос, включающий корпус с внешним кольцевым каналом посредством которого затрубное пространство над насосом сообщено с пространством ниже него, центральным стволом, разделительной перегородкой, эжекторами, полость нагнетания которых сообщена с центральным стволом до перегородки каналами высокого давления, камерами смешения связанными через каналы низкого давления с центральным стволом после перегородки и диффузорами гидравлически связанными с затрубным пространством [1]. Применение эжекторного насоса создает обратную призабойную промывку, улучшает очистку долота, повышает механическую скорость бурения, улучшает стабилизацию забойной компоновки и способствует уменьшению количества утяжеленных бурильных труб (УБТ).
Недостатком этого устройства является низкая величина снижения забойного давления при механическом углублении скважины. Это объясняется тем, что при работе эжекторного насоса затрубное пространство над насосом свободно сообщается через внешний кольцевой канал с пространством ниже него и перепада давления на устройстве практически не происходит. В свою очередь незначительное снижение забойного давления ограничивает возможности уменьшения кольматации продуктивного пласта и повышения скорости бурения.
Известен наддолотный эжекторный насос, включающий корпус с внешними сквозными каналами, посредством которых затрубное пространство над насосом сообщено с пространством ниже него, центральным стволом, эжекторами, расположенными по окружности вокруг центрального ствола и сообщенными с ним каналами высокого давления, камерами смешения связанными через прямолинейные каналы низкого давления с затрубным пространством ниже нижнего торца корпуса и диффузорами гидравлически связанными с затрубным пространством [2].
Недостатком этого устройства также является низкая величина снижения забойного в виду того, что затрубное пространство над насосом свободно сообщается через внешние сквозные каналы с пространством ниже него и перепада давления практически не происходит. Это снижает эффективность устройства, ограничивает возможности уменьшения кольматации продуктивного пласта и повышения скорости бурения.
Цель изобретения - повышение эффективности устройства за счет увеличения величины снижения забойного давления при механическом углублении скважины.
Поставленная цель достигается тем, что в наддолотном эжекторном насосе, включающем корпус с внешними сквозными каналами, посредством которых затрубное пространство над насосом сообщено с пространством ниже него, центральным стволом, разделительной перегородкой, эжекторами, расположенными в верхней части корпуса вокруг центрального ствола и сообщенными с ним до перегородки каналами высокого давления, камерами смешения связанными через каналы низкого давления с центральным стволом после перегородки и диффузорами гидравлически связанными с затрубным пространством, корпус насоса выполнен в виде составного лопастного калибратора, на внешней поверхности которого в ограничительном окне установлен регулируемый дроссель с возможностью перекрытия на заданную величину сквозных каналов корпуса ниже диффузоров, причем дроссель выполнен в виде упругой резиновой манжеты, внутренняя полость которой связана с центральным стволом корпуса каналами высокого и низкого давления соответственно до и после перегородки, при этом связь внутренней полости с тем или иным каналом осуществляется путем смещения составных частей калибратора в зависимости от действующей на него осевой нагрузки.
На фиг. 1 представлен наддолотный эжекторный насос в скважине, транспортное положение; на фиг. 2 - то же, рабочее положение; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 2.
Корпус насоса выполнен в виде составного верхнего 1 и нижнего 2 лопастного калибратора (фиг. 1) и содержит центральный ствол 3, разделительную перегородку 4, эжекторы (сопла) 5, камеры смешения 6 и диффузоры 7 гидравлически связанные с затрубным пространством 8. Эжекторы 5 расположены в верхней части 1 калибратора вокруг центрального ствола 3 и сообщены с ним до перегородки 4 каналами 9 высокого давления. Камеры смешения 6 связаны через каналы 10 низкого давления с центральным стволом 3 после перегородки 4. Центральный ствол 3 через внутреннюю полость долота 11 гидравлически связан с забоем, а через бурильный инструмент 12 - с устьем скважины. Верхняя часть 1 калибратора жестко связана с бурильным инструментом 12, а нижняя часть 2 - с долотом 11. Между собой верхняя 1 и нижняя 2 части калибратора взаимодействуют через упругую шайбу (гровер) 13, позволяющую незначительно смещать их относительно друг друга при определенной осевой нагрузке в рабочем положении (фиг. 2). Крутящий момент при работе калибратора может передаваться через шайбу 13 или дополнительное шлицевое соединение (не показано). Составной калибратор, например, с четырьмя лопастями 14 (фиг. 3), взаимодействующими со стенкой 15 скважины практически без зазора, содержит внешние сквозные каналы 16, посредством которых затрубное пространство над насосом сообщено с пространством ниже него. На внешней поверхности калибратора в ограничительном окне 17 ниже диффузоров 7 установлен управляемый давлением дроссель 18 с возможностью перекрытия при углублении скважины сквозных каналов 16 на заданную величину. При этом в процессе углубления скважины между дросселем 18 и стенкой 15 образуется некоторый зазор 19 (фиг. 4) определяющий перепад давления на устройстве. Дроссель 18 выполнен с заданной жесткостью в виде упругой резиновой манжеты, внутренняя полость 20 которой связана с центральным стволом 3 каналами высокого 21 и низкого 22 давления соответственно до и после перегородки 4. Связь внутренней полости 20 с тем или иным каналом 21, 22 осуществляется путем смещения составных частей 1, 2 калибратора в зависимости от действующей на него осевой нагрузки. При данном рабочем давлении на эжекторах 5 величина зазора 19 определяется жесткостью дросселя 18 и берется исходя из возможности получения максимального перепада на устройстве - порядка 2÷3 МПа для реальных условий промывки скважины и КПД эжекторного насоса.
Наддолотный эжекторный насос работает следующим образом.
При разбуривании продуктивной части разреза производят спуск до забоя наддолотного эжекторного насоса в виде частей 1, 2 составного лопастного калибратора (фиг. 1). В транспортном положении при спуске устройства в скважину, промывке и проработке ствола с незначительной осевой нагрузкой на долото 11 (например, до 20÷30 Кн) части 1, 2 составного калибратора под действием упругой шайбы 13 находятся в раздвинутом состоянии. В этом случае внутренняя полость 20 при подаче рабочего давления связана (шунтируется) каналом 22 низкого давления с центральным стволом 3 после перегородки 4, дроссель 18 находится в закрытом состоянии, не перекрывает сквозные каналы 16 (фиг. 3) и составной калибратор 1, 2 работает как обычный калибратор. После спуска инструмента на забой проводят бурение скважины с передачей осевой нагрузки и крутящего момента долоту 11. В процессе бурения скважины величину репрессии на пласт регулируют путем изменения плотности промывочной жидкости и поддерживают не более 2÷3 МПа, что регламентируется инструкциями и вполне приемлемо для большинства "старых" добывающих регионов. В рабочем положении при углублении скважины с проектной осевой нагрузкой на долото 11 (более 20÷30 Кн) части 1, 2 составного калибратора сближаются (фиг. 2), канал 22 низкого давления перекрывается, а внутренняя полость 20 дросселя 18 через канал 21 сообщается с высоким давлением центрального ствола 3 до перегородки 4. В результате этого дроссель 18 деформируется в ограничительном окне 17 и перекрывает сквозные каналы 16 с таким зазором 19 (фиг. 4), чтобы получить максимальный перепад давления на устройстве и соответственно значительное снижение забойного давления - порядка 2÷3 МПа. При этом бурение ведут с обратной призабойной промывкой, создаваемой эжекторами 5 при рабочем нагнетательном давлении поверхностного насоса. Нагнетаемый до перегородки 4 поток жидкости направляется в эжекторы 5 струйного насоса и через диффузоры 7 выходит в затрубное пространство 8. Основной поток жидкости движется к устью скважины, а часть потока подсасывается эжекторами 5 и направляется вниз через зазор 19 к долоту 11 с перепадом давления 2÷3 МПа. Далее этот поток, двигающийся с большой скоростью, очищает забой от шлама и через внутреннюю полость долота 11, центральный ствол 3, каналы 10 низкого давления, камеры смешения 6 и диффузоры 7 также выводится в затрубное пространство 8. Большая скорость потока не существенно влияет на размыв стенок 15, так как этот поток на каждой глубине скважины действует незначительное время. Лопасти 14 калибратора при углублении расширяют и выравнивают стенки 15 до окружности, центрируют и защищают дроссель 18 от износа. Таким образом, существенный перепад давления, развиваемый предлагаемым устройством при углублении скважины, обеспечивает дополнительное снижение забойного давления и позволяет для большинства "старых" добывающих регионов использовать режим равновесия или депрессии давлений, что существенно уменьшает кольматацию коллекторов и повышает скорость проходки.
Предлагаемый наддолотный эжекторный насос обеспечивает эффективное вскрытие продуктивной части разреза в режиме равновесия и депрессии на пласт. Геологическая и экономическая эффективность устройства заключается в снижении загрязнения коллекторов, повышении, в конечном счете, нефтеотдачи пласта, сокращении средств на механическое углубление скважины и освоение продуктивных пластов, а также увеличение суммарной добычи углеводородов.
Источники информации
1. Устройство для бурения скважин. С.В. Соломенников и др. Авторское свидетельство №866122. E21B 21/00.
2. Наддолотный эжекторный насос. С.В. Евстифеев. Патент РФ №2020292. F04F 5/10 (прототип).

Claims (1)

  1. Наддолотный эжекторный насос, включающий корпус с внешними сквозными каналами, посредством которых затрубное пространство над насосом сообщено с пространством ниже него, центральным стволом, разделительной перегородкой, эжекторами, расположенными в верхней части корпуса вокруг центрального ствола и сообщенными с ним до перегородки каналами высокого давления, камерами смешения, связанными через каналы низкого давления с центральным стволом после перегородки, и диффузорами, гидравлически связанными с затрубным пространством, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности устройства за счет увеличения величины снижения забойного давления при механическом углублении скважины, корпус насоса выполнен в виде составного лопастного калибратора, на внешней поверхности которого в ограничительном окне установлен регулируемый дроссель с возможностью перекрытия на заданную величину сквозных каналов корпуса ниже диффузоров, причем дроссель выполнен в виде упругой резиновой манжеты, внутренняя полость которой связана с центральным стволом корпуса каналами высокого и низкого давления соответственно до и после перегородки, при этом связь внутренней полости с тем или иным каналом осуществляется путем смещения составных частей калибратора в зависимости от действующей на него осевой нагрузки.
RU2015133755A 2015-08-11 2015-08-11 Наддолотный эжекторный насос RU2673647C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133755A RU2673647C2 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Наддолотный эжекторный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133755A RU2673647C2 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Наддолотный эжекторный насос

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015133755A RU2015133755A (ru) 2017-02-17
RU2015133755A3 RU2015133755A3 (ru) 2018-10-12
RU2673647C2 true RU2673647C2 (ru) 2018-11-28

Family

ID=58454299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133755A RU2673647C2 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Наддолотный эжекторный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2673647C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811117C1 (ru) * 2022-12-26 2024-01-11 Шайхутдинов Марат Магасумович Забойный потокоделитель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1736345A3 (ru) * 1989-11-09 1992-05-23 Evstifeev Sergej V Наддолотный эжекторный гидронасос
RU2020292C1 (ru) * 1992-09-15 1994-09-30 Сергей Владиленович Евстифеев Наддолотный эжекторный насос
US5676214A (en) * 1995-04-13 1997-10-14 Camco International Inc. Flow channels for tooth type rolling cutter drill bits
US5941461A (en) * 1997-09-29 1999-08-24 Vortexx Group Incorporated Nozzle assembly and method for enhancing fluid entrainment
RU100548U1 (ru) * 2010-06-11 2010-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Иннойл" (ООО "Иннойл") Устройство для эжекции

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1736345A3 (ru) * 1989-11-09 1992-05-23 Evstifeev Sergej V Наддолотный эжекторный гидронасос
RU2020292C1 (ru) * 1992-09-15 1994-09-30 Сергей Владиленович Евстифеев Наддолотный эжекторный насос
US5676214A (en) * 1995-04-13 1997-10-14 Camco International Inc. Flow channels for tooth type rolling cutter drill bits
US5941461A (en) * 1997-09-29 1999-08-24 Vortexx Group Incorporated Nozzle assembly and method for enhancing fluid entrainment
RU100548U1 (ru) * 2010-06-11 2010-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Иннойл" (ООО "Иннойл") Устройство для эжекции

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811117C1 (ru) * 2022-12-26 2024-01-11 Шайхутдинов Марат Магасумович Забойный потокоделитель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015133755A3 (ru) 2018-10-12
RU2015133755A (ru) 2017-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210324718A1 (en) Fracturing system and method therefor
EP3655616B1 (en) Downhold oscillation apparatus
US8939217B2 (en) Hydraulic pulse valve with improved pulse control
CN109653691B (zh) 一种水力与机械复合可控式岩屑床清除工具
AU2017221830B2 (en) Hydraulic pulse valve with improved wear life and performance
NO318165B1 (no) Bronninjeksjonsstreng, fremgangsmate for fluidinjeksjon og anvendelse av stromningsstyreanordning i injeksjonsstreng
CN105443085B (zh) 一种油气开采装置和方法
US10060210B2 (en) Flow control downhole tool
EA005478B1 (ru) Оборудование для бурения пласта с низким пластовым давлением
RU2393320C1 (ru) Способ строительства скважины малого диаметра
RU2673647C2 (ru) Наддолотный эжекторный насос
US20150144341A1 (en) System and Method for Forming Cavities
RU131061U1 (ru) Технологический комплекс для разбуривания и депрессионной очистки песчаной пробки
CN112983325A (zh) 一种水平井解堵增产一体化工艺及系统
US11180959B2 (en) Wellbore drill bit
CN108397179A (zh) 间歇裂缝驱油工艺
RU2435925C1 (ru) Способ сооружения горизонтальной дренажной скважины в неустойчивых подвижных горных породах и буровой снаряд для его осуществления
CN104929524A (zh) 一种用于扩大井眼直径的工具
RU2270331C2 (ru) Способ вторичного вскрытия пласта и устройство для его осуществления
RU2762900C1 (ru) Способ вторичного вскрытия пласта
US3630292A (en) Vibratory hammer drill
CN112855092B (zh) 井下作业方法和用于分采分注的射孔短节
RU2541985C1 (ru) Способ крепления горизонтального ствола скважины
RU2787163C1 (ru) Способ бурения скважины с вскрытым продуктивным пластом
RU2157886C1 (ru) Установка для гидродинамического воздействия на пласт

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181213