RU37765U1 - Нагреватель для нефтяной скважины - Google Patents

Нагреватель для нефтяной скважины Download PDF

Info

Publication number
RU37765U1
RU37765U1 RU2003134465/20U RU2003134465U RU37765U1 RU 37765 U1 RU37765 U1 RU 37765U1 RU 2003134465/20 U RU2003134465/20 U RU 2003134465/20U RU 2003134465 U RU2003134465 U RU 2003134465U RU 37765 U1 RU37765 U1 RU 37765U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
source
phase
heating
alternating current
Prior art date
Application number
RU2003134465/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Смильгевич
А.Е. Буренков
В.В. Логунов
А.В. Дёмин
Али Тельман оглы Нагиев
С.Д. Холодный
Б.Л. Мерзляков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Камкабель"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Камкабель" filed Critical Открытое акционерное общество "Камкабель"
Priority to RU2003134465/20U priority Critical patent/RU37765U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU37765U1 publication Critical patent/RU37765U1/ru

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Description

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ
Область техники, к которой относится полезная модель
Нагреватель относится к оборудованию нефтяных скважин и предназначен для путевого электропрогрева высоковязкой нефтегазовой смеси скважин, оборудованных штанговыми насосными установками или погружными электронасосами, с целью поддержания в скважинах оптимального теплового режима для предупреждения и ликвидации альфальтосмолопарафиновых отложений.
Уровень техники
Известна кабельная линия, состоящая из соединённых между собой низкотемпературного и высокотемпературного отводов с разным удельным сопротивлением, каждый из которых состоит из изолированных токопроводящих жил в общей формообразующей оболочке, на которую уложена подушка под броню и броня, жилы каждого из отводов соединены попарно, место соединения жил выполнено неразъёмным, поверх мест соединения каждой пары жил уложена изоляционная термостойкая оболочка, затем общая формообразующая изоляционная оболочка, подушка и броня, при этом изоляционная термостойкая оболочка уложена на каждую жилу, общая изоляционная формообразующая оболочка, подущка и броня уложена на соединённые попарно токопроводящие жилы каждого из отводов и место соединения жил непрерывно по всей длине кабельной линии (Патент РФ на полезную модель № 10000, опубликована 16.05.1999г. Бюл. № 5.).
Признаки известной кабельной линии, совпадающие с признаками заявленной полезной модели, заключаются в наличии нагревательного кабеля.
М.КЛ. E 21 В 36/04
Причина, препятствующая получению в известной кабельной линии технического результата, который обеснечивается полезной моделью, заключается в выполнении нагревательного кабеля из двух отводов - низкотемпературного и высокотемпературного, а также в отсутствии выводящего кабеля.
Известен нагреватель для нефтяной скважины, содержащий расположенный в насосно-компрессорной трубе первый нагревательный элемент в виде кабеля, подключенного к источнику питания, при этом на конце кабеля выполнен неизолированный з асток с токопроводяпщми грузами, обеспечивающими электрическое соединение одной или нескольких параллельно соединённых жил кабеля, через которые пропускается ток, с насосно-компрессорной трубой, являющейся вторым нагревательным элементом; при этом кабель подключен к положительному выводу источника питания, а насосно-компрессорная труба - к отрицательному. Кабель, кроме того, снабжён заделанными в него датчиками температуры и соединительными проводами для их подключения к измерительному прибору (Патент RU .№ 2171363 С1, заявка № 2000131536 / 03, дата подачи заявки 2000.12.18, публикация формулы 2001.07.18).
Признаки известного нагревателя, совпадающие с признаками заявленной полезной модели, заключаются в наличии нагревательного кабеля и источника тока, к которому подключен этот кабель.
Причина, препятствующая получению в известном нагревателе технического результата, который обеспечивается полезной моделью, заключается в наличии токопроводящих грузов и использовании насосно-компрессорной трубы в качестве нагревательного элемента.
Наиболее близким аналогом (прототипом) для заявленного нагревателя является нагреватель для нефтяной скважины, включающий регулируемый источник тока, регулятор и нагревательный кабель, который содержит обилую броню с подушкой под эту броню, параллельно 2
расположенные внутри брони термоизолированные токопроводящие нагревательные жилы, соединённые на одном конце кабеля между собой, а другими концами подключенные к регулируемому источнику тока, а также уложенные параллельно нагревательным жилам в пространствах между ними и общей бронёй заполняющие жилы, как минимум две из которых выполнены в виде изолированных медных проволок, соединённых на одном конце кабеля между собой, а другими концами включенные в плечо электроизмерительного моста, диагональ измерения которого соединена с входом регулятора (Патент РФ № 32186 на полезную модель; опубликована 10.09.2003 Бюл. JVfe 25).
Признаки известного нагревателя, совпадаюпше с признаками заявленной полезной модели, заключаются в наличии источника тока и электронагревательного кабеля, токопроводящие нагревательные жилы которого на одном (нижнем) конце кабеля соединены между собой, а другими концами подключены к источнику тока.
Причина, препятствующая получению в известном нагревателе технического результата, который обеспечивается полезной моделью, заключается в непосредственном подключении нагревательного кабеля к источнику тока.
Раскрытие полезной модели
Задача, на решение которой направлена полезная модель, заключается в обеспечении возможности предупреждения и ликвидации асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтяных скважинах при упрощении конструкции регулятора (или его исключения) и минимизации материальных и энергетических затрат.
Технический результат, опосредствующий рещение указанной задачи, заключается в минимизации длины нагревательного кабеля.
3
Достигается технический результат тем, что нагреватель для нефтяной скважины включает источник тока, выполненный в виде либо источника трёхфазного или двухфазного переменного тока, либо источника однофазного переменного тока, либо источника постоянного тока, выводящий кабель, а также нагревательный кабель, токопроводящие жилы которого на одном его конце соединены между собой, а другими концами посредством выводящего кабеля подключены к источнику тока, при этом параметры упомянутых выше источника тока, выводящего и нагревательных кабелей связаны между собой следующим отношением:
Lk-(Ro- RI) U-cos9-VБ / РО - Ri-L
Lk - длина нагревательного кабеля,
L - суммарная длина нагревательного и выводящего кабелей, и - либо напряжение между фазами источника трёхфазного или двухфазного переменного тока, либо напряжение между фазой и нулём источника однофазного переменного тока, либо напряжение источника постоянного тока,
созф - коэффициент мощности (ф - угол между током, протекающим по нагревательному и выводящему кабелям, и напряжением U), при этом в случае использования источника постоянного тока созф 1, RO - либо активное сопротивление одного метра фазы нагревательного кабеля в случае использования источника трёхфазного или двухфазного переменного тока, либо активное сопротивление одного метра токопроводящей линии нагревательного кабеля в случае использования источника однофазного переменного тока или источника постоянного тока, RI - либо активное сопротивление одного метра фазы выводящего кабеля в случае использования источника трёхфазного или двухфазного
ременного тока, либо активное сопротивление одного метра токопроводящей линии выводящего кабеля в случае использования источника однофазного неременного тока или источника постоянного тока, РО - активная мощность, потребляемая одним метром нагревательного кабеля.
Новые признаки заявленного нагревателя заключаются в наличии выводящего кабеля, посредством которого нагревательный кабель соединён с источником тока, а также в том, что длина Lk нагревательного кабеля, суммарная длина L нагревательного и выводящего кабелей, напряжение и источника тока, активное сопротивление RO одного метра любой токопроводящей жилы нагревательного кабеля, активное сопротивление RI одного метра любой токопроводящей жилы выводящего кабеля, а также мощность РО, потребляемая одним метром нагревательного кабеля, связаны отношением:
Lk-(Ro- RI) и-со8ф-VRO/ РО - RI-L .
Краткое описание чертемсей
На фиг. показана функциональная схема нагревателя для нефтяной скважины.
Осуществление полезной модели
На фиг, показана нефтяная скважина 1, имеющая одну или несколько обсадных труб 2, проходящих через скважину. Подъёмная труба 3 проходит через обсадную трубу 2 к поверхности. Устье 4 скважины расположено на поверхности. Напорный трубопровод 5 простирается от устья 4 скважины для передачи добываемых жидкостей.
нап)евательного кабеля выполнены из стали, меди или алюминрм, а токопроводящие жилы выводящего кабеля выполнены из меди или алюминия. Кроме того, нагревательный кабель 6 в поперечном сечении имеет плоскую, круглую или выпукло-вогнутую форму и предназначен для предотвращения наращивания гидратов, льда, асфальтенов и парафинового воска (парафинов) или других теплочувствительных веществ, которые могут откладываться на внутренней поверхности трубы 3. Если нагревательный кабель выполнен плоским и выпукло-вогнутым, то его располагают снаружи вдоль подъёмной трубы 3 (как показано на прилагаемой фигзфе), а если круглой - то внутри подъёмной трубы 3 (не показано). При этом его нижняя точка 8, в которой имеет место электрическое соединение между собой нижних концов токопроводящих жил кабеля, расположена в зоне начала предполагаемого парафинообразования. Выводящий кабель 7 проходит через устье 4 скважины и вниз в скважину вдоль подъёмной трубы 3 и непосредственно электрически нижними концами своих токопроводящих жил соединён с верхними концами токопроводящих жил нагревательного кабеля 6, а верхними концами - с источником тока 10. Скобы 9 крепят кабели 6 и 7 (если кабель 6 выполнен плоским или выпукло-вогнутыми) к подъёмной трубе 3 через равномерные промежутки. Кроме того, источник тока 10 может быть выполнен в виде трёхфазного, двухфазного или однофазного источника переменного тока или в виде источника постоянного тока. В первом случае кабели 6 и 7 имеют минимум по три токопроводящие жилы по числу фаз источника 10 (жил может быть больше). Во втором, третьем и четвёртом случаях каждый кабель имеет минимум две токопроводящие жилы. При использовании в этих случаях трёхжильного кабеля используют либо только его две жилы, либо две жилы соединяют параллельно, так что они фактически образуют одну жилу. При этом опытным путём установлено, что минимальное энергопотребление на6
гревательного кабеля 6, обеспечивающее гарантированный эффект предотвращения парафинообразования в скважине, обеспечивается, если длина Lk нагревательного кабеля 6, суммарная длина L нагревательного 6 и выводящего 7 кабелей, напряжение U между фазами источника трёхфазного или двухфазного переменного тока 10 (или напряжение U между фазой и нулём источника однофазного переменного тока 10 или напряжение U источника постоянного тока 10), активное сопротивление RO одного метра фазы нагревательного кабеля 6 (в случае использования источника трёхфазного или двухфазного переменного тока) или сопротивление RO одного метра токопроводящей линии нагревательного кабеля 6 (в случае использования источника постоянного тока или однофазного источника переменного тока), активное сопротивление RI одного метра фазы выводящего кабеля 7 (в случае использования источника трёхфазного или двухфазного переменного тока) или сопротивление RI одного метра токопроводящей линии выводящего кабеля 7 (в случае использования источника постоянного тока или однофазного источника переменного тока), мощность РО, потребляемая одним метром нагревательного кабеля 6, и коэффициент мощности созф связаны отношением:
Lk-(Ro - RI)и-со8ф-VRO/ РО - RI-L .
Работа нагревателя для нефтяной скважины заключаются в следующем.
Предварительно, исходя из заданных параметров глубины начала парафинообразования, электрических параметров имеющихся в наличии нагревательных 6 и выводящих 7 кабелей (Ro, RI), необходимой минимальной отдаваемой нагревательным кабелем 6 мощности (и, соответственно, мощности РО, потребляемой одним метром этого нагревательного кабеля 6), предотвращающей указанное нарафинообразование, а также заданного напряжения источника тока, по приведенной выше математической зависимости определяют потребную длину Lk нагревательного кабеля 6. Далее кабели 6 и 7 электрически соединяют между собой и располагают на подъёмной трубе 3 при помощи скоб 9, так чтобы нижний конец нагревательного кабеля 6 располагался на глубине предполагаемого начала парафинообразования. При этом предварительно нижние концы токопроводящих жил нагревательного кабеля 6 соединяют между собой. После того, как кабели 6 и 7 установлены в скважине, кабель 7 его верхним концом подключают к источнику тока 10, на котором выставляют необходимое напряжение U. Источник тока 10 включают, в результате чего по токопроводящим жилам нагревательного кабеля 6 непрерывно или периодически протекает трёхфазный или двухфазный переменный электрический ток (или однофазный переменный ток, или постоянный ток) от источника 10. Ток протекает и нагревает эти жилы, от которых тепло через термоизоляционную диэлектрическую оболочку нагревательного кабеля передаётся к нагревательным поверхностям кабеля, а от них к трубе 3, предотвращая образование в скважине парафина и других теплочувствительных веществ. При этом длина нагревательного кабеля 6, вычисленная при помощи приведенного выше отнощения (которое определено опытным путём), обеспечивает при заданных прочих параметрах нагревателя такой нагрев нефти в скважине, при котором исключается образование парафинов при минимально возможном потреблении электрической энергии. Возможно также, что в некоторых случаях длина Lk нагревательного кабеля будет являться заданной величиной, определяемой условиями эксплуатации скважины. Тогда при помощи приведенного выще математического выражения определяют либо напряжение U источника тока 10, необходимое для обеспечения номинальной мощности РО, подводимой к нагревательному кабелю 6, либо электрические параметры кабелей 6 и 7 (Ro- RI).
,

Claims (1)

  1. Нагреватель для нефтяной скважины, включающий источник тока, выполненный в виде либо источника трехфазного или двухфазного переменного тока, либо источника однофазного переменного тока, либо источника постоянного тока, выводящий кабель, а также нагревательный кабель, токопроводящие жилы которого на одном его конце соединены между собой, а другими концами посредством выводящего кабеля подключены к источнику тока, при этом параметры упомянутых выше источника тока, выводящего и нагревательных кабелей связаны между собой следующим отношением:
    Figure 00000001
    где Lk - длина нагревательного кабеля;
    L - суммарная длина нагревательного и выводящего кабелей,
    U - либо напряжение между фазами источника трехфазного или двухфазного переменного тока, либо напряжение между фазой и нулем источника однофазного переменного тока, либо напряжение источника постоянного тока,
    cosφ - коэффициент мощности,
    R0 - либо активное сопротивление одного метра фазы нагревательного кабеля в случае использования источника трехфазного или двухфазного переменного тока, либо активное сопротивление одного метра токопроводящей линии нагревательного кабеля в случае использования источника однофазного переменного тока или источника постоянного тока;
    R1 - либо активное сопротивление одного метра фазы выводящего кабеля в случае использования источника трехфазного или двухфазного переменного тока, либо активное сопротивление одного метра токопроводящей линии выводящего кабеля в случае использования источника однофазного переменного тока или источника постоянного тока;
    P0 - активная мощность, потребляемая одним метром нагревательного кабеля.
    Figure 00000002
RU2003134465/20U 2003-11-26 2003-11-26 Нагреватель для нефтяной скважины RU37765U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003134465/20U RU37765U1 (ru) 2003-11-26 2003-11-26 Нагреватель для нефтяной скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003134465/20U RU37765U1 (ru) 2003-11-26 2003-11-26 Нагреватель для нефтяной скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU37765U1 true RU37765U1 (ru) 2004-05-10

Family

ID=38037342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003134465/20U RU37765U1 (ru) 2003-11-26 2003-11-26 Нагреватель для нефтяной скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU37765U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208860U1 (ru) * 2021-07-06 2022-01-18 Михаил Леонидович Струпинский Нагревательное устройство

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208860U1 (ru) * 2021-07-06 2022-01-18 Михаил Леонидович Струпинский Нагревательное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5060287A (en) Heater utilizing copper-nickel alloy core
CN104011327B (zh) 利用地下地层中的绝缘导线的介电性能来确定绝缘导线的性能
US6353706B1 (en) Optimum oil-well casing heating
US5065818A (en) Subterranean heaters
US8356935B2 (en) Methods for assessing a temperature in a subsurface formation
US9080409B2 (en) Integral splice for insulated conductors
US8857051B2 (en) System and method for coupling lead-in conductor to insulated conductor
AU2010303253B2 (en) Methods for assessing a temperature in a subsurface formation
US10337290B2 (en) Hydrocarbon heating system
RU128894U1 (ru) Многофункциональная автоматическая комплексная станция интеллектуальной скважины
RU37765U1 (ru) Нагреватель для нефтяной скважины
RU2249672C1 (ru) Нагреватель для нефтяной скважины
US10316644B2 (en) Temperature assessment using dielectric properties of an insulated conductor heater with selected electrical insulation
RU2353753C1 (ru) Система для питания погружного электродвигателя и обогрева скважинной жидкости
RU2204696C1 (ru) Забойный водонагреватель для нагнетательной скважины
RU2455461C1 (ru) Способ нагрева потока жидкости в нефтегазовой скважине и установка для его осуществления
RU2216882C2 (ru) Нагревательный кабель
CN2330780Y (zh) 一种油井抽油管全程电加热装置
RU61935U1 (ru) Кабельная линия
RU32186U1 (ru) Нагреватель для нефтяной скважины и нагревательный кабель для использования в этом нагревателе
RU2238392C1 (ru) Нагреватель для нефтяной скважины и нагревательный кабель для использования в этом нагревателе
RU66778U1 (ru) Устройство для нагрева нефтедобывающей скважины
RU2563007C1 (ru) Система нагрева нефти
RU19670U1 (ru) Кабельная линия
RU120697U1 (ru) Скважинный электронагреватель

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20051127