RU2741184C1 - Многоканальная композитная колтюбинговая труба - Google Patents
Многоканальная композитная колтюбинговая труба Download PDFInfo
- Publication number
- RU2741184C1 RU2741184C1 RU2020121860A RU2020121860A RU2741184C1 RU 2741184 C1 RU2741184 C1 RU 2741184C1 RU 2020121860 A RU2020121860 A RU 2020121860A RU 2020121860 A RU2020121860 A RU 2020121860A RU 2741184 C1 RU2741184 C1 RU 2741184C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- multichannel
- coiled tubing
- pipe
- reinforced
- Prior art date
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims abstract description 89
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 33
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 25
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 19
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 23
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 19
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 16
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 16
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 15
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 6
- 239000007858 starting material Substances 0.000 claims description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 claims description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 claims description 3
- 238000012916 structural analysis Methods 0.000 claims description 3
- 238000011179 visual inspection Methods 0.000 claims description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 18
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000012956 testing procedure Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012271 agricultural production Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000013480 data collection Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000009510 drug design Methods 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 238000011017 operating method Methods 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/18—Pipes provided with plural fluid passages
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/20—Flexible or articulated drilling pipes, e.g. flexible or articulated rods, pipes or cables
- E21B17/203—Flexible or articulated drilling pipes, e.g. flexible or articulated rods, pipes or cables with plural fluid passages
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29D—PRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
- B29D23/00—Producing tubular articles
- B29D23/001—Pipes; Pipe joints
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B1/00—Layered products having a non-planar shape
- B32B1/08—Tubular products
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B5/00—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
- B32B5/02—Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by structural features of a fibrous or filamentary layer
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/10—Wear protectors; Centralising devices, e.g. stabilisers
- E21B17/1035—Wear protectors; Centralising devices, e.g. stabilisers for plural rods, pipes or lines, e.g. for control lines
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B17/00—Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
- E21B17/10—Wear protectors; Centralising devices, e.g. stabilisers
- E21B17/1085—Wear protectors; Blast joints; Hard facing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L11/00—Hoses, i.e. flexible pipes
- F16L11/14—Hoses, i.e. flexible pipes made of rigid material, e.g. metal or hard plastics
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/10—Geometric CAD
- G06F30/17—Mechanical parametric or variational design
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2250/00—Layers arrangement
- B32B2250/05—5 or more layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
- B32B2307/30—Properties of the layers or laminate having particular thermal properties
- B32B2307/304—Insulating
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2307/00—Properties of the layers or laminate
- B32B2307/70—Other properties
- B32B2307/714—Inert, i.e. inert to chemical degradation, corrosion
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B2597/00—Tubular articles, e.g. hoses, pipes
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/16—Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
- E21B43/20—Displacing by water
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2113/00—Details relating to the application field
- G06F2113/14—Pipes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geometry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
- Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
Abstract
Изобретение обеспечивает многоканальную композитную колтюбинговую трубу (ККТ). Указанная многоканальная композитная колтюбинговая труба содержит три внутренних трубы и изолятор, в котором размещено множество внутренних труб, изолятор размещен внутри оболочки, к внешней стороне оболочки приварен защитный слой, к внешней стороне защитного слоя приварен работающий на сжатие слой, к внешней стороне работающего на сжатие слоя прикреплено множество армированных трубок, к внешней стороне армированных трубок прикреплен волокнистый слой. В соответствии с изобретением упрощены процедуры эксплуатации и испытания, давление легко измеряется, и добавка к нагнетаемой воде может быть легко выбрана для согласования с различными коллекторами. Кроме того, колтюбинговая труба изолирована и удовлетворяет необходимости передачи давления и регистрации результатов испытания с помощью двух проводов. Работающий на сжатие слой и армированная трубка являются подходящими средствами для увеличения срока службы трубы. Армированная трубка и волокнистый слой повышают прочность и пластичность тоннеля для трубопроводов, который может быть приспособлен к различным рельефам местности. Антикоррозионный слой увеличивает срок эксплуатации трубы. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области насосно-компрессорных труб и, в частности, к многоканальной композитной колтюбинговой трубе (ККТ).
Предшествующий уровень техники
Колтюбинговая труба широко используется при реконструкции скважин, бурении, заканчивании скважин, при проведении геофизических исследований в скважине и других работ в месторождениях нефти и газа, которые производятся в течение всего процесса добычи нефти и газа, и известна как «universal operation machine (универсальное устройство производства работ)». Однако в колтюбинговой трубе имеется только один канал и, следовательно, существуют ограничения при проведении работ в месторождениях нефти и газа, в особенности, при многослойной закачке воды. Вследствие сложных геологических условий большая часть нефтяных месторождений в Китае имеет сильную неоднородность коллектора и значительную разницу в пористости и проницаемости коллектора. Поэтому в том случае, если используется полностью единообразная закачка воды, в слое с высокой проницаемостью будет поглощаться слишком большое количество воды, а в слоях с промежуточной или низкой проницаемостью поглощение воды будет недостаточным или даже может отсутствовать. Соответственно, в высокопроницаемом слое будет происходить слабое вытеснение нефти, и может иметь место прорыв закачанной воды, приводящий к преждевременному обводнению нефтяной скважины. Что касается слоев с промежуточной или низкой проницаемостью, то они будут характеризоваться более низким коэффициентом отдачи и становятся зоной, обогащенной остаточной нефтью. Поэтому обычно в пределах страны и за её пределами для многослойных коллекторов принято использование послойной закачки воды. Существующий способ послойной закачки воды обычно включает использование насосно-компрессорной трубы в качестве магистрального канала для закачки воды. В нижней части насосно-компрессорной трубы установлен эксцентриковый водяной насос, и упомянутый эксцентриковый водяной насос посредством кабеля соединен с наземной системой управления. Закачка в пласт воды и исследования пластового давления осуществляются с использованием кабелей. В этом случае необходимо, чтобы насосно-компрессорная труба подсоединялась раздельно для каждого выполняемого процесса, и кабель был присоединен к внешней стороне насосно-компрессорной трубы. При этом усложняются и рабочий процесс и процедура испытания, затруднено измерение давления, и отсутствует возможность выбора добавок к закачиваемой воде, которые соответствуют различным коллекторам.
Раскрытие изобретения
Изобретение обеспечивает многоканальную ККТ. Изобретение эффективно решает проблемы, существующие в уровне техники, которые заключаются в усложнении процесса эксплуатации и испытания, трудности измерения давления и отсутствия возможности выбора добавок к закачиваемой воде, которые соответствуют различным коллекторам.
Для решения указанных выше проблем изобретение обеспечивает следующие технические решения.
Многоканальная композитная колтюбинговая труба (ККТ) содержит три внутренних трубы и изолятор, при этом в изоляторе расположено множество указанных внутренних труб; изолятор введен внутрь оболочки; к внешней стороне оболочки приварен защитный слой; к внешней стороне защитного слоя приварен работающий на сжатие слой, и к внешней стороне работающего на сжатие слоя прикреплено множество армированных трубок; к внешней стороне армированных трубок прикреплен волокнистый слой; среди армированных трубок, между волокнистым слоем и работающим на сжатие слоем, размещен наполнитель; к внешней стороне волокнистого слоя прикреплен антикоррозионный слой.
В соответствии с вышеуказанным решением используются армированные трубки, размещенные в виде кольца.
В соответствии с вышеуказанным решением с боковой стороны от внутренней трубы в изолятор заделан провод, и к внешней стороне провода приклеен экранирующий слой.
В соответствии с вышеуказанным решением внешняя сторона внутренних трубок охвачена армированным слоем.
В соответствии с вышеуказанным решением экранирующий слой представляет собой экранирующую сетчатую структуру, а провод является медным проводом.
Способ изготовления многоканальной ККТ включает в себя следующие этапы, на которых:
S1: анализируют условия эксплуатации и функцию колтюбинговой трубы с тремя скомбинированными каналами;
S2: выбирают материал, рассчитывают механические свойства и выбирают конструкцию указанной колтюбинговой трубы;
S3: выполняют высококачественное защитное покрытие, тепловую изоляцию внутренних труб и формование посредством термической обработки;
S4: проводят внешний осмотр и испытания после производства; и
S5: применяют после подтверждения результатами осмотра и испытаний соответствия установленным требованиям, и записывают полученные данные.
В соответствии с вышеуказанным решением на этапе S2 расчет механических свойств включает в себя расчет предела прочности на растяжение, предела прочности на сдавливание, прочности при внутреннем давлении указанной колтюбинговой трубы;
выбор материала включает в себя: расчет конструктивных параметров указанной многоканальной колтюбинговой трубы для послойной закачки воды в соответствии с общим требуемым расходом при использовании колтюбинговой трубы; определение внешнего диаметра многоканальной колтюбинговой трубы и геометрических размеров, предела прочности на растяжение и способности выдерживать давление для каждого канала; выбор оптимальной схемы многоканальной конструкции для органически объединенных каналов колтюбинговой трубы, чтобы избежать проблем использования незначительного пространства, затруднительной обработки, большой величины зазора, естественного ослабления и скольжения, при этом за счет выбора материала и расчета конструкции уменьшаются затраты на материал и изготовление;
выбор конструкции: в процессе использования колтюбинговая труба находится в состоянии пластической деформации, и неоднократный подъем и спуск будет приводить к относительному перемещению канала и повреждению конструкции изделия; технологию производства многоканальной трубы для послойной закачки воды активно исследуют в соответствии с существующей технологией производства колтюбинговой трубы и кабелей, что позволяет решить технически осуществимые задачи, такие как функциональное проектирование, расчет конструкции и расчет непрерывной работы.
В соответствии с вышеуказанным решением на этапе S3 внутреннюю трубу и провод помещают в форму; затем в форму заливают исходный материал изолятора, и формируют и отливают внешний слой; наконец, полученное сформованное изделие обнаруживают.
В соответствии с вышеуказанным решением на этапе S3 внутреннюю трубу и армированный слой фиксируют; затем в форму заливают исходный материал изолятора, и формируют и отливают внешний слой; наконец, полученное сформованное изделие обнаруживают.
В соответствии с вышеуказанным решением на этапе S5 полученные данные соотносят с уменьшенными затратами.
По отношению к уровню техники изобретение обладает преимуществами научно-обоснованной рациональной конструкции, надежного и удобного использования.
1. Процедуры эксплуатации и испытания являются простыми, давление легко измеряется, и добавка к нагнетаемой воде может быть легко выбрана для согласования с различными коллекторами. Кроме того, колтюбинговая труба заполнена изоляционным материалом и удовлетворяет необходимости передачи давления и регистрации результатов испытаний с помощью двух кабелей.
2. Работающий на сжатие слой и армированная трубка эффективны для увеличения срока службы трубы. Армированная трубка и волокнистый слой повышают прочность и пластичность тоннеля для внутренних труб, который может быть приспособлен к различному рельефу местности. Антикоррозионный слой увеличивает срок эксплуатации трубы.
3. Анализируются условия эксплуатации и функции колтюбинговой трубы с тремя скомбинированными каналами для реализации нормального сбора данных. Выбор материала, расчет механических характеристик и выбор конструкции осуществляются в целях обоснованного использования материала. Оптимальная схема многоканальной конструкции выбирается для органического объединения каналов колтюбинговой трубы, чтобы избежать проблем использования незначительного пространства, затруднительной обработки, большой величины зазора, естественного ослабления и скольжения. Посредством выбора материала и расчета конструкции снижаются затраты на материал и производство.
4. Снижаются затраты и в то же время обеспечивается нормальная эксплуатация изделия.
Краткое описание чертежей
Сопровождающие чертежи предназначены для лучшего понимания изобретения и составляют часть описания изобретения. Примеры и их изображения предназначены для пояснения изобретения, но не устанавливают ограничения объема изобретения.
На фиг. 1 показана принципиальная схема конструкции в соответствии с изобретением;
на фиг. 2 – схема размещения провода согласно изобретению;
на фиг. 3 – схема размещения армированного слоя согласно изобретению;
на фиг. 4 – блок-схема алгоритма способа изготовления согласно изобретению.
Ссылочные обозначения: 1 – внутренняя труба, 2 – изолятор, 3 – оболочка, 4 - защитный слой, 5 – работающий на сжатие слой, 6 – армированная трубка, 7 – наполнитель, 8 – волокнистый слой, 9 – антикоррозионный слой, 10 – армированный слой, 11 – провод, 12 – экранирующий слой.
Осуществление изобретения
Предпочтительные примеры осуществления изобретения описаны далее со ссылками на сопровождающие чертежи. Следует понимать, что описанные предпочтительные примеры предназначены только для иллюстрации и пояснения изобретения, и не предназначены для ограничения изобретения.
Пример 1. Как показано на фиг. 1, изобретение обеспечивает техническое решение, характеризующее многоканальную ККТ. Указанная колтюбинговая труба содержит три внутренних трубы 1 и изолятор 2. В изоляторе 2 расположено множество внутренних труб 1, и указанные внутренние трубы 1 являются подходящими и легко реализуемыми средствами для транспортирования нефти из нефтепровода. Изолятор 2 может также выполнять функцию теплоизолятора, и этот изолятор 2 введен внутрь оболочки 3. К внешней стороне оболочки 3 приварен защитный слой 4. К внешней стороне защитного слоя 4 приварен работающий на сжатие слой 5 для повышения прочности указанной многослойной ККТ. К внешней стороне работающего на сжатие слоя 5 прикреплено множество армированных трубок 6. Используется 15 армированных трубок 6, размещенных в виде кольца. К внешней стороне армированных трубок 6 прикреплен волокнистый слой 8. Среди армированных трубок 6, между волокнистым слоем 8 и работающим на сжатие слоем 5, размещен наполнитель 7. Работающий на сжатие слой 5 и армированная трубка 6 являются эффективными средствами увеличения срока эксплуатации указанной многослойной ККТ. Армированная трубка 6 и волокнистый слой 8 увеличивают прочность и пластичность тоннеля для трубопроводов, который может быть приспособлен к различным рельефам местности. К внешней стороне волокнистого слоя 8 прикреплен антикоррозионный слой 9, что позволяет увеличить срок эксплуатации указанной многослойной ККТ.
Пример 2. Как показано на фиг. 1 и фиг. 2, изобретение обеспечивает техническое решение, многоканальную ККТ. Указанная колтюбинговая труба содержит три внутренних трубы 1 и изолятор 2. В изоляторе 2 расположено множество внутренних труб 1, и указанные внутренние трубы 1 являются подходящими и легко реализуемыми средствами для транспортирования нефти из нефтепровода. Изолятор 2 может также выполнять функцию теплоизолятора, и изолятор 2 введен внутрь оболочки 3. К внешней стороне оболочки 3 приварен защитный слой 4. К внешней поверхности защитного слоя 4 приварен работающий на сжатие слой 5 для повышения прочности указанной многоканальной ККТ. К внешней стороне работающего на сжатие слоя 5 прикреплено множество армированных трубок 6. Используется 20 армированных трубок 6, размещенных в виде кольца. К внешней стороне армированных трубок 6 прикреплен волокнистый слой 8. Среди армированных трубок 6, между волокнистым слоем 8 и работающим на сжатие слоем 5, размещен наполнитель 7. Работающий на сжатие слой 5 и армированная трубка 6 являются эффективными средствами увеличения срока эксплуатации указанной многоканальной ККТ. Армированная трубка 6 и волокнистый слой 8 увеличивают прочность и пластичность тоннеля для трубопроводов, который может быть приспособлен к различным рельефам местности. К внешней стороне волокнистого слоя 8 прикреплен антикоррозионный слой 9, что позволяет увеличить срок эксплуатации указанной многослойной ККТ. Провод 11 заделан с боковой стороны от внутренней трубы 1 внутри изолятора 2, и к внешней стороне провода 11 приклеен экранирующий слой 12. Для повышения качества передачи сигнала экранирующий слой 12 выполнен в виде экранирующей сетчатой структуры, а провод 11 является медным проводом.
Пример 3. Как показано на фиг. 1 и фиг. 3, изобретение обеспечивает техническое решение, многоканальную ККТ. Указанная колтюбинговая труба содержит три внутренних трубы 1 и изолятор 2. В изоляторе 2 расположено множество внутренних труб, и внутренние трубы 1 являются подходящими и легко реализуемыми средствами для транспортирования нефти из нефтепровода. Изолятор 2 может также выполнять функцию теплоизолятора, и изолятор 2 введен внутрь оболочки 3. К внешней стороне оболочки 3 приварен защитный слой 4. К внешней стороне защитного слоя 4 приварен работающий на сжатие слой 5 для повышения прочности указанной многослойной ККТ. К внешней стороне работающего на сжатие слоя 5 прикреплено множество армированных трубок 6. Используется 20 армированных трубок 6, размещенных в виде кольца. К внешней стороне армированных трубок 6 прикреплен волокнистый слой 8. Среди армированных трубок 6, между волокнистым слоем 8 и работающим на сжатие слоем 5, размещен наполнитель 7. Работающий на сжатие слой 5 и армированная трубка 6 являются подходящими средствами для увеличения срока эксплуатации указанной многослойной ККТ. Армированная трубка 6 и волокнистый слой 8 повышают прочность и пластичность тоннеля для трубопроводов, который может быть приспособлен к различным рельефам местности. К внешней стороне волокнистого слоя 8 прикреплен антикоррозионный слой 9. Армированный слой 10 охватывает три внутренних трубы 1 и при этом предотвращает деформацию этих внутренних труб 1.
Пример 4. Как показано на фиг. 4, изобретение обеспечивает техническое решение, характеризующее способ изготовления многоканальной ККТ, включающий следующие этапы, на которых:
S1: анализируют условия эксплуатации и функцию колтюбинговой трубы с тремя скомбинированными каналами;
S2: выбирают материал, рассчитывают механические свойства и выбирают конструкцию указанной колтюбинговой трубы;
S3: выполняют высококачественное защитное покрытие, тепловую изоляцию внутренних труб и формование посредством термической обработки;
S4: проводят внешний осмотр и испытания после производства; и
S5: применяют после подтверждения результатами осмотра и испытаний соответствия установленным требованиям, и записывают полученные данные.
В соответствии с указанным техническим решением на этапе S2 расчет механических свойств включает в себя расчет предела прочности на растяжение, предела прочности на сдавливание и прочности при внутреннем давлении указанной колтюбинговой трубы.
В соответствии с общим требуемым расходом при использовании колтюбинговой трубы рассчитывают конструктивные параметры указанной многоканальной трубы для послойной закачки воды. Определяют внешний диаметр указанной многоканальной трубы, геометрические размеры, предел прочности на растяжение и способность выдерживать давление для каждого канала. Выбирают оптимальную схему многоканальной конструкции для органического объединения каналов колтюбинговой трубы, чтобы избежать проблем использования незначительного пространства, затруднительной обработки, большой величины зазора, естественного ослабления и скольжения. Посредством выбора материала и проектирования конструкции уменьшаются затраты на материал и производство.
В процессе использования колтюбинговая труба находится в состоянии пластической деформации, и неоднократный подъем и спуск будет приводить к относительному перемещению канала и повреждению конструкции изделия. Технология производства многоканальной трубы для послойной закачки воды детально проработана в соответствии с существующей технологией производства колтюбинговых труб и кабелей. Решаются технически осуществимые задачи, такие как функциональное проектирование, расчет конструкции и расчет непрерывной работы.
В соответствии с описанным выше техническим решением на этапе S3 внутреннюю трубу и провод помещают в форму; затем в форму заливают исходный материал изолятора, и формируют и отливают внешний слой; наконец, полученное сформованное изделие обнаруживают.
В соответствии с описанным выше техническим решением на этапе S3 внутреннюю трубу и армированный слой фиксируют; затем в форму заливают исходный материал изолятора, и формируют и отливают внешний слой; наконец, полученное сформованное изделие обнаруживают.
В соответствии с описанным выше техническим решением полученные данные на этапе S5 соотносят с уменьшенными затратами.
Изобретение обладает следующими экономическими преимуществами и преимуществами социального характера.
Экономические преимущества |
Промышленность | Годовая производительность |
Цена на единицу | Общий промышленный выпуск | Объем реализованной продукции | Налог на прибыль | Получение дохода в иностранной валюте (единица =10000 $) |
400000 юаней |
12000000 юаней |
12000000 юаней | 1500000 юаней | 70 | |||
Сельское хозяйство | Зона испытаний (содействие) (Му) (Му= 666 и 2/3 м2 |
Общий объем сельскохозяйственной продукции | Выпуск продукции на душу населения | Количество выработанной продукции на Му (кг) |
Чистый доход сельского хозяйства | Чистый доход на душу населения | |
Общественные выгоды (включая защиту окружающей среды, энергосбережение, здравоохранение, и т.п.) | Многоканальная труба эффективно решает проблему послойной закачки воды в месторождениях нефти и газа и увеличивает добычу нефти на 50 т/день. |
В изобретении процедуры эксплуатации и испытания достаточно простые, давление легко измеряется, и добавка к нагнетаемой воде может быть легко выбрана для согласования с различными коллекторами. Кроме того, колтюбинговая труба изолирована, что способствует передаче давления и регистрации результатов испытания с помощью двух кабелей. Для осуществления нормального сбора данных анализируют условия эксплуатации и функции колтюбинговой трубы с тремя объединенными каналами. Для реализации обоснованного использования материала осуществляются выбор материала, расчет механических характеристик и выбор конструкции. Оптимальная схема многоканальной конструкции выбирается для органического объединения каналов колтюбинговой трубы, чтобы избежать проблем использования незначительного пространства, затруднительной обработки, большой величины зазора, естественного ослабления и скольжения. Посредством выбора материала и расчета конструкции снижаются затраты на материал и производство, и в то же время обеспечиваются нормальные условия эксплуатации.
Необходимо отметить, что выше описаны только предпочтительные примеры осуществления изобретения, которые не следует рассматривать как ограничения изобретения. Хотя изобретение описано подробно со ссылками на упомянутые примеры, специалистам в данной области техники понятно, что могут быть осуществлены модификации технических решений, описанных в этих примерах, или некоторые технические особенности могут быть заменены их эквивалентами. Любые видоизменения, равноценные замены, усовершенствования и т.п., которые могут быть осуществлены в пределах объема и сущности изобретения, должны быть включены в объем правовой охраны изобретения.
Claims (17)
1. Многоканальная композитная колтюбинговая труба (ККТ), содержащая три внутренних трубы (1) и изолятор (2), при этом в изоляторе (2) расположено множество указанных внутренних труб (1), изолятор (2) введен внутрь оболочки (3), к внешней стороне оболочки (3) приварен защитный слой (4), к внешней стороне защитного слоя (4) приварен работающий на сжатие слой (5), и к внешней стороне работающего на сжатие слоя (5) прикреплено множество армированных трубок (6), к внешней стороне армированных трубок (6) прикреплен волокнистый слой (8), среди армированных трубок (6), между волокнистым слоем (8) и работающим на сжатие слоем (5), размещен наполнитель (7), к внешней стороне волокнистого слоя (8) прикреплен антикоррозионный слой (9).
2. Многоканальная ККТ по п. 1, в которой используются 15-35 армированных трубок (6), размещенных в виде кольца.
3. Многоканальная ККТ по п. 1, в которой со стороны внутренней трубы (1) в изолятор (2) заделан провод (11), и к внешней стороне провода (11) приклеен экранирующий слой (12).
4. Многоканальная ККТ по п. 1, в которой внешняя сторона внутренних трубок (1) охвачена армированным слоем (10).
5. Многоканальная ККТ по п. 3, в которой экранирующий слой (12) представляет собой экранирующую сетчатую структуру, а провод (11) является медным проводом.
6. Способ изготовления многоканальной ККТ по любому из пп.1-5, включающий в себя следующие этапы, на которых
S1: анализируют условия эксплуатации и функцию колтюбинговой трубы с тремя скомбинированными каналами;
S2: выбирают материал, рассчитывают механические свойства и выбирают конструкцию указанной колтюбинговой трубы;
S3: выполняют защитное покрытие, тепловую изоляцию внутренних труб и формование посредством термической обработки;
S4: проводят внешний осмотр и испытания после производства; и
S5: применяют после подтверждения результатами осмотра и испытаний соответствия установленным требованиям, и записывают полученные данные.
7. Способ изготовления многоканальной ККТ по п.6, в котором на этапе S2 расчет механических свойств включает в себя расчет предела прочности на растяжение, предела прочности на сдавливание, прочности при внутреннем давлении указанной колтюбинговой трубы;
выбор материала включает в себя расчет конструктивных параметров указанной многоканальной колтюбинговой трубы для послойной закачки воды в соответствии с общим требуемым расходом при использовании колтюбинговой трубы, определение внешнего диаметра многоканальной колтюбинговой трубы и геометрических размеров, предела прочности на растяжение и способности выдерживать давление для каждого канала, выбор оптимальной схемы многоканальной конструкции для объединенных каналов колтюбинговой трубы, чтобы избежать проблем использования незначительного пространства, затруднительной обработки, большой величины зазора, естественного ослабления и скольжения, при этом за счет выбора материала и расчета конструкции уменьшаются затраты на материал и изготовление;
при выборе конструкции учитывают то, что в процессе использования колтюбинговая труба находится в состоянии пластической деформации, и неоднократный подъем и спуск будут приводить к относительному перемещению канала и повреждению конструкции изделия, технологию производства многоканальной трубы для послойной закачки воды активно исследуют в соответствии с существующей технологией производства колтюбинговой трубы и кабелей, что позволяет решить технически осуществимые задачи, такие как функциональное проектирование, расчет конструкции и расчет непрерывной работы.
8. Способ изготовления многоканальной ККТ по п. 6, в котором на этапе S3 внутреннюю трубу и провод помещают в форму, затем в форму заливают исходный материал изолятора и формируют и отливают внешний слой, наконец, полученное сформованное изделие обнаруживают.
9. Способ изготовления многоканальной ККТ по п. 6, в котором на этапе S3 внутреннюю трубу и армированный слой фиксируют, затем в форму заливают исходный материал изолятора и формируют и отливают внешний слой, наконец, полученное сформованное изделие обнаруживают.
10. Способ изготовления многоканальной ККТ по п. 6, в котором на этапе S5 полученные данные оценивают с точки зрения уменьшения затрат.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911418591.3A CN111075368A (zh) | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 一种多通道复合连续管缆 |
CN201911418591.3 | 2019-12-31 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2741184C1 true RU2741184C1 (ru) | 2021-01-22 |
Family
ID=70321193
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020121860A RU2741184C1 (ru) | 2019-12-31 | 2020-07-02 | Многоканальная композитная колтюбинговая труба |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11428055B2 (ru) |
CN (1) | CN111075368A (ru) |
AU (1) | AU2020100581A4 (ru) |
CA (1) | CA3080192C (ru) |
RU (1) | RU2741184C1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT201800006074A1 (it) * | 2018-06-06 | 2019-12-06 | Condotto per un fluido da trasportare, in particolare in un veicolo a motore. | |
CN111878069A (zh) * | 2020-08-04 | 2020-11-03 | 华信唐山石油装备有限公司 | 一种复合连续管缆油水井套管找漏系统及方法 |
CN111963153A (zh) * | 2020-08-04 | 2020-11-20 | 华信唐山石油装备有限公司 | 一种复合连续管缆水平井出水段测试系统及方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015169859A1 (fr) * | 2014-05-06 | 2015-11-12 | Technip France | Conduite flexible non liée de transport d'un matériau abrasif, procédé et utilisation associés |
RU2644366C1 (ru) * | 2016-12-15 | 2018-02-09 | Ривенер Мусавирович Габдуллин | Сборно-разборная многоканальная длинномерная гибкая колонна |
CN109609747A (zh) * | 2018-12-11 | 2019-04-12 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 一种连续油管的均质处理工艺 |
EA033273B1 (ru) * | 2010-10-29 | 2019-09-30 | Лонг Пайпс Пти Лтд | Удлиненная полая конструкция и способ ее изготовления |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3400737A (en) * | 1966-07-07 | 1968-09-10 | Moore & Co Samuel | Composite tubing product and apparatus for manufacturing the same |
US4194536A (en) * | 1976-12-09 | 1980-03-25 | Eaton Corporation | Composite tubing product |
US4399319A (en) * | 1981-11-18 | 1983-08-16 | Bio-Energy Systems, Inc. | Thermally insulated composite flexible hose |
US4653541A (en) * | 1985-06-26 | 1987-03-31 | Parker Hannifin Corporation | Dual wall safety tube |
FR2598713B1 (fr) * | 1986-05-16 | 1988-11-10 | Inst Francais Du Petrole | Nouveau materiau de remplissage et de flottabilite. procede de fabrication et ensembles tubulaires incorporant ce materiau |
GB0130625D0 (en) * | 2001-12-20 | 2002-02-06 | Oceaneering Internat Services | Fluid conduit |
FI20020280A (fi) * | 2002-02-12 | 2003-08-13 | Uponor Innovation Ab | Putkistoelementti ja menetelmä ja laitteisto sen valmistamiseksi |
WO2012042189A1 (en) * | 2010-09-30 | 2012-04-05 | Technip France | Subsea umbilical |
CN201877147U (zh) * | 2010-10-28 | 2011-06-22 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 圆扁一体潜油电泵电缆 |
CN203503365U (zh) * | 2013-09-22 | 2014-03-26 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 水密拖曳光电复合缆 |
CN204204455U (zh) * | 2014-11-19 | 2015-03-11 | 河北华通线缆集团有限公司 | 一种采油专用一体型管缆 |
CN205050599U (zh) * | 2015-11-04 | 2016-02-24 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 一种深海油田用的管缆装置 |
CN108511126A (zh) * | 2017-07-05 | 2018-09-07 | 苏州翠南电子科技有限公司 | 一种耐腐蚀高强度电缆 |
CN108712794A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-10-26 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 一种加热管缆 |
CN110931156A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-03-27 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 一种新型电潜泵采油专用管缆及其制造方法 |
CN211115836U (zh) * | 2019-12-31 | 2020-07-28 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 一种多通道复合连续管缆 |
-
2019
- 2019-12-31 CN CN201911418591.3A patent/CN111075368A/zh active Pending
-
2020
- 2020-04-16 AU AU2020100581A patent/AU2020100581A4/en active Active
- 2020-05-04 CA CA3080192A patent/CA3080192C/en active Active
- 2020-05-15 US US16/875,647 patent/US11428055B2/en active Active
- 2020-07-02 RU RU2020121860A patent/RU2741184C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA033273B1 (ru) * | 2010-10-29 | 2019-09-30 | Лонг Пайпс Пти Лтд | Удлиненная полая конструкция и способ ее изготовления |
WO2015169859A1 (fr) * | 2014-05-06 | 2015-11-12 | Technip France | Conduite flexible non liée de transport d'un matériau abrasif, procédé et utilisation associés |
RU2644366C1 (ru) * | 2016-12-15 | 2018-02-09 | Ривенер Мусавирович Габдуллин | Сборно-разборная многоканальная длинномерная гибкая колонна |
CN109609747A (zh) * | 2018-12-11 | 2019-04-12 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 一种连续油管的均质处理工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US11428055B2 (en) | 2022-08-30 |
CA3080192A1 (en) | 2021-06-30 |
CA3080192C (en) | 2023-07-04 |
CN111075368A (zh) | 2020-04-28 |
US20210198956A1 (en) | 2021-07-01 |
AU2020100581A4 (en) | 2020-05-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2741184C1 (ru) | Многоканальная композитная колтюбинговая труба | |
US20230324010A1 (en) | Real time integrity monitoring of on-shore pipes | |
CN101832140B (zh) | 海底隧道衬砌水压力分布规律试验方法 | |
CN103498662B (zh) | 一种水泥环结构完整性力学实验装置 | |
CN201318173Y (zh) | 用于地下使用的换能器装置和换能器系统 | |
CN103953025A (zh) | 测量深厚软土或覆盖层分层沉降的设备及其设置方法 | |
CN103344193A (zh) | 光纤混凝土冻融膨胀应变监测传感器 | |
CN101782553A (zh) | 储气井井筒壁厚及腐蚀检测系统与检测方法 | |
CN107367523A (zh) | 一种实时监测热固性复合材料有效化学收缩率的方法 | |
CN213360096U (zh) | 一种基于分布式监测的油井管柱及其智能监测装置 | |
CN102650606A (zh) | 一种流体介质界面的光纤传感检测装置及方法 | |
CN103628825B (zh) | 用于感应测井仪器的泥浆电阻率测量的承压接头 | |
CN111255439B (zh) | 判断降压井侧壁粘土球封闭质量的自加温光纤装置与方法 | |
CN102146792B (zh) | 带保护管的温度压力监测电缆及其制造方法 | |
CN110318688A (zh) | 一种固井质量监测短节装置及数据收集方法 | |
CN206696483U (zh) | 热采注汽井分布式测温光缆 | |
CN211115836U (zh) | 一种多通道复合连续管缆 | |
CN202735571U (zh) | 一种适用于碾压混凝土内部温度分布监测的传感光缆 | |
CN102305668A (zh) | 煤层多点测温缆式传感器 | |
CN208093200U (zh) | 一种密封提捞专用承荷测试光电复合强力缆 | |
CN206818639U (zh) | 用于检测线路金具的辅助工装及便携式射线检测装置 | |
CN214196219U (zh) | 一种自平衡钻具系统用超低比重连续缆管 | |
CN109655982A (zh) | 一种铠装应变监测光缆及覆土监测和应力校准方法 | |
CN212229256U (zh) | 一种测井封装光纤管缆 | |
CN205692606U (zh) | 一种油井用耐高温钢管热电偶电缆 |