RU59713U1 - Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы - Google Patents

Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы Download PDF

Info

Publication number
RU59713U1
RU59713U1 RU2006131426/22U RU2006131426U RU59713U1 RU 59713 U1 RU59713 U1 RU 59713U1 RU 2006131426/22 U RU2006131426/22 U RU 2006131426/22U RU 2006131426 U RU2006131426 U RU 2006131426U RU 59713 U1 RU59713 U1 RU 59713U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
head
housing
deflecting
eccentric hollow
hollow stop
Prior art date
Application number
RU2006131426/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Камиль Мугаммарович Мусин
Линар Тагирович Салахов
Владимир Иванович Кострач
Дмитрий Витальевич Страхов
Радик Зяузятович Зиятдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2006131426/22U priority Critical patent/RU59713U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU59713U1 publication Critical patent/RU59713U1/ru

Links

Abstract

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к устройствам для доставки геофизических приборов в боковые стволы многоствольных скважин с целью их исследования. Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы включает корпус с центральным проходным каналом, сферической выборкой снизу и внутренней проточкой в средней части. Во внутреннюю проточку корпуса вставлен с возможностью осевого перемещения вниз подпружиненный посредством пружины вверх поршень со штоком, оснащенным центральным проходным каналом. Устройство также включает в себя отклоняющую головку с полусферой вверху, взаимодействующую с возможностью поворота и отклонения с нижней частью сферической выборки корпуса. Отклоняющая головка выполнена подпружиненной посредством пружины от корпуса. В корпусе между отклоняющей головкой и штоком установлен эксцентричный полый упор. Эксцентричный полый упор нижней частью вставлен телескопически внутрь отклоняющей головки, а верхним торцом взаимодействует со штоком. Сверху снаружи эксцентричный полый упор оснащен полусферой, заканчивающейся снизу сегментом. Полусфера эксцентричного полого упора взаимодействует с верхней частью сферической выборки корпуса. Сегмент эксцентричного полого упора взаимодействует с верхней плоскостью полусферы отклоняющей головки с возможностью отклонения последней при перемещении штока с поршнем вниз. С целью исключения «поршневания» в процесс работы устройства на нижнем конце внутренней проточки корпуса выполнено технологическое отверстие. Снизу отклоняющая головка оснащена насадкой с отверстиями. Снизу к насадке присоединена кабельная головка, снабженная снизу геофизическим прибором. Кабель геофизического прибора пропущен сквозь внутреннее пространство устройства и загерметизирован посредством герметизатора в кабельной головке. Предлагаемое устройство имеет простую конструкцию, низкую себестоимость, а расширение его функциональных возможностей связано с возможностью его работы в горизонтально-наклонных и горизонтальных скважинах. Кроме того, оно позволяет доставлять геофизические приборы, такие как расходомер, термометр и другие, в боковые стволы многоствольной скважины, что позволяет производить исследования многоствольных скважин. 2 ил. на 1 л.

Description

Предложение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности, к устройствам для доставки геофизических приборов в боковые стволы многоствольных скважин с целью их исследования.
Известно «Устройство для доставки объекта в боковой ствол многоствольной скважины» (патент RU №2142559, Е 21 В 47/01, опубл. Бюл. №33 от 24.11.1997 г.) с механизмом поворота и расположенным ниже механизмом изменения направления движения, выполненным в виде направляющего патрубка, взаимодействующего с упругим элементом, установленным на корпусе устройства, при этом направляющий патрубок верхним концом связан шарнирно с объектом, а нижним - с замком разъединения, кроме того, в нем установлен подпружиненный ползун, торцовая поверхность которого образует верхнюю наклонную поверхность.
Недостатками данного устройства являются большое количество мелких, сложных в изготовлении сопрягаемых деталей и, как следствие, высокая стоимость и низкая надежность всего изделия в целом.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является «Гидравлический кривой переводник» (см. стр.159, Каталог «Baker Oil Tools», Product Services Version 5.0, «Fishing Services», 163 стр.), состоящий из корпуса со штифтом, центральным проходным каналом, нижней сферической выборкой и внутренней проточкой в средней части, в которую вставлен с возможностью осевого перемещения вниз подпружиненный вверх поршень с продольной технологической проточкой на наружной поверхности и со штоком, оснащенным центральным проходным каналом и нижним косым срезом, и отклоняющей головкой с полусферой вверху, герметично взаимодействующей с возможностью поворота и отклонения со сферической выборкой корпуса, причем верхняя плоскость полусферы отклоняющей головки выполнена с возможностью взаимодействия с косым срезом штока поршня при его перемещении вниз, а штифт корпуса выполнен с возможностью взаимодействия с технологической проточкой поршня.
Недостатками данного устройства являются:
- сложность конструкции, обусловленная большим количеством узлов и деталей;
- отсутствие фиксации отклоняющей головки при спуске, способное вызвать несанкционированное отклонение ее вниз, что исключает ее работоспособность в горизонтально-наклонных
и горизонтальных скважинах, кроме того, устройство не приспособлено для доставки геофизических приборов в боковые стволы многоствольной скважины.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является упрощение конструкции устройства и снижение себестоимости устройства, расширение его функциональных возможностей за счет работы в горизонтально-наклонных и горизонтальных скважинах с возможностью доставки геофизических приборов в боковые стволы многоствольной скважины.
Техническая задача решается устройством для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы, включающим корпус с центральным проходным каналом, сферической выборкой снизу и внутренней проточкой в средней части, в которую герметично вставлен с возможностью осевого перемещения вниз подпружиненный вверх поршень со штоком, оснащенным центральным проходным каналом, а также отклоняющую головку с полусферой вверху, герметично взаимодействующую с возможностью поворота и отклонения с нижней частью сферической выборки корпуса.
Новым является то, что отклоняющая головка выполнена подпружиненной от корпуса, при этом в корпусе над сферической выборкой выполнена нижняя внутренняя цилиндрическая проточка, в которую установлен эксцентричный полый упор нижней частью телескопически сверху вставленный внутрь отклоняющей головки, при этом верхний торец эксцентричного полого упора оснащен сегментом, взаимодействующим с нижним торцом штока с возможностью отклонения эксцентричного полого упора совместно с отклоняющей головкой в противоположную сторону от сегмента при перемещении штока с поршнем вниз, при этом снизу отклоняющая головка оснащена насадкой с отверстиями, причем снизу к насадке присоединена кабельная головка, снабженная снизу геофизическим прибором, при этом кабель геофизического прибора пропущен сквозь внутреннее пространство устройства и загерметизирован в кабельной головке.
На Фиг.1 изображено предполагаемое устройство в продольном разрезе.
На Фиг.2 изображен разрез эксцентричного полого упора.
Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы включает корпус 1 (см. Фиг.1) с центральным проходным каналом 2, сферической выборкой 3 снизу и внутренней проточкой 4 в средней части.
Во внутреннюю проточку 4 корпуса 1 вставлен с возможностью осевого перемещения вниз подпружиненный посредством пружины 5 вверх поршень 6 со штоком 7, оснащенным центральным проходным каналом 8. Устройство также включает в себя отклоняющую головку 9 с полусферой 10 вверху, взаимодействующую с возможностью поворота и отклонения с нижней частью сферической выборки 3 корпуса 1.
Отклоняющая головка 9 выполнена подпружиненной посредством пружины 11 от корпуса 1. В корпусе 1 над сферической выборкой 3 выполнена нижняя внутренняя цилиндрическая проточка 12, в которую установлен эксцентричный полый упор 13, нижней частью телескопически сверху, вставленный внутрь отклоняющей головки 9. Верхний торец эксцентричного полого упора оснащен сегментом 14, взаимодействующим с нижним торцом штока 7 с возможностью отклонения эксцентричного полого упора 13 совместно с отклоняющей головкой 9 в противоположную сторону от сегмента 14 при перемещении штока 7 с поршнем 6 вниз. С целью исключения «поршневания» в процесс работы устройства на нижнем конце внутренней проточки 4 корпуса 1 выполнено технологическое отверстие 15. Снизу отклоняющая головка 9 снабжена насадкой 16 с отверстиями 17.
Снизу к насадке 16 присоединена кабельная головка 18, снабженная снизу геофизическим прибором 19. Кабель 20 геофизического прибора 19 пропущен сквозь внутреннее пространство устройства и загерметизирован посредством герметизатора 21 в кабельной головке 18.
Несанкционированные перетоки жидкости в процессе работы устройства исключаются уплотнительными элементами 22, 23, 24.
Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы работает следующим образом.
Перед спуском устройства производят его сборку, при этом сначала эксцентричный полый упор 13 нижней частью телескопически устанавливают внутрь отклоняющей головки 9 (см. Фиг.1), после чего сегмент 14 эксцентричного полого упора 13 располагают относительно оси с противоположной стороны боковому стволу скважины, в который необходимо попасть. После чего на нижний конец насадки 16 посредством кабельной головки 18 устанавливают геофизический прибор 19 (например, дебитомер) для замера дебита жидкости в определенном интервале бокового стола многоствольной скважины (например, в пласте).
Далее устройство для исследования многоствольных скважин в сборе (см. Фиг.1) посредством присоединительной резьбы 25 переводника 26 соединяют с гибкой трубой 27 и спускают в многоствольную скважину.
В интервале предполагаемого нахождения бокового ствола в многоствольной скважине спуск гибкой трубы 27 замедляют. В гибкой трубе 27 и соответственно внутри устройства создают гидравлическое давление, которое повышается благодаря большому расходу жидкости за счет гидравлического сопротивления поршня 6, а также малой площади поперечного сечений отверстий 17 насадки 16.
В результате этого, поршень 6 со штоком 7, сжимая пружину 5, перемещаются вниз, при этом нижний торец штока 7 оказывает воздействие на сегмент 14 эксцентричного полого упора 13, который благодаря тому, что нижняя часть эксцентричного полого упора 13 вставлена телескопически сверху внутрь отклоняющей головки 9, отклоняет эксцентричный полый упор 13 совместно с отклоняющей головкой 9, которая своей полусферой 10 герметично взаимодействует со сферической выборкой 3 корпуса 1, при этом отклоняющая головка 9, сжимая пружину 11, поворачивается в противоположную от сегмента 14 сторону и попадает в боковой ствол многоствольной скважины, фиксируя устройство в боковом стволе многоствольной скважины.
Спуск гибкой трубы в многоствольную скважину продолжают с одновременной подачей жидкости в гибкую трубу, при этом устройство перемещается в боковом стволе, а жидкость из гибкой трубы сквозь центральный проходной канал 2 корпуса 1 и центральный проходной канал 8 штока 7 через центральный канал 28 отклоняющей головки 9 и отверстия 17 насадки 16 попадает в боковой ствол, промывая его.
Достигнув интервала исследования в боковом стволе многоствольной скважины спуск гибкой трубы 27 прекращают, давление сбрасывают и подачу жидкости в гибкую трубу прекращают. В результате поршень 6 со штоком 7 перемещаются обратно за счет возвратной силы пружины 5 и эксцентричный полый упор 12 занимает исходное положение (см. Фиг.1). Кроме того, отклоняющая головка 9 выпрямляется соосно с корпусом 1 за счет возвратной силы пружины 11, которая разжимается. Затем подают электрический ток на жилы кабеля 20 с устья скважины (на фиг.1 и 2 не показано) и посредством геофизического прибора (дебитомера), установленного на конце устройства, производят измерение дебита жидкости в заданном интервале бокового ствола (пласте) многоствольной скважины.
По окончанию работы с геофизическим прибором его извлекают сначала из бокового ствола многоствольной скважины, а затем полностью поднимают на поверхность.
В случае необходимости исследования другого бокового ствола многоствольной скважины операции, описанные выше, повторяют.
Предлагаемое устройство имеет простую конструкцию, низкую себестоимость, а расширение его функциональных возможностей связано с возможностью его работы в горизонтально-наклонных и горизонтальных скважинах. Кроме того, оно позволяет доставлять геофизические приборы, такие как расходомер, термометр и другие, в боковые стволы многоствольной скважины, что позволяет производить исследования многоствольных скважин.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы, включающее корпус с центральным проходным каналом, сферической выборкой снизу и внутренней проточкой в средней части, в которую герметично вставлен с возможностью осевого перемещения вниз подпружиненный вверх поршень со штоком, оснащенным центральным проходным каналом, а также отклоняющую головку с полусферой вверху, герметично взаимодействующую с возможностью поворота и отклонения с нижней частью сферической выборки корпуса, отличающееся тем, что отклоняющая головка выполнена подпружиненной от корпуса, при этом в корпусе над сферической выборкой выполнена нижняя внутренняя цилиндрическая проточка, в которую установлен эксцентричный полый упор, нижней частью телескопически сверху вставленный внутрь отклоняющей головки, при этом верхний торец эксцентричного полого упора оснащен сегментом, взаимодействующим с нижним торцом штока с возможностью отклонения эксцентричного полого упора совместно с отклоняющей головкой в противоположную сторону от сегмента при перемещении штока с поршнем вниз, при этом снизу отклоняющая головка оснащена насадкой с отверстиями, причем снизу к насадке присоединена кабельная головка, снабженная снизу геофизическим прибором, при этом кабель геофизического прибора пропущен сквозь внутреннее пространство устройства и загерметизирован в кабельной головке.
    Figure 00000001
RU2006131426/22U 2006-08-31 2006-08-31 Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы RU59713U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006131426/22U RU59713U1 (ru) 2006-08-31 2006-08-31 Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006131426/22U RU59713U1 (ru) 2006-08-31 2006-08-31 Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU59713U1 true RU59713U1 (ru) 2006-12-27

Family

ID=37760451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006131426/22U RU59713U1 (ru) 2006-08-31 2006-08-31 Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU59713U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490421C1 (ru) * 2012-01-11 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ спуска волоконно-оптического кабеля в паронагнетательную скважину и устройство для измерения температурного распределения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490421C1 (ru) * 2012-01-11 2013-08-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Способ спуска волоконно-оптического кабеля в паронагнетательную скважину и устройство для измерения температурного распределения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8162060B2 (en) Gas-lift valve and method of use
CN103573239B (zh) 分段压裂装置以及该装置的使用方法
CA2644571A1 (en) Well jet device and the operating method thereof
RU59713U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы
RU85192U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU59714U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU59712U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
CN103615223A (zh) 同心配水器及小井眼地面可调分层注水管柱
RU2601882C1 (ru) Устройство направляющее для входа в боковой ствол
RU60986U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU65968U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU2483187C1 (ru) Устройство направляющее для ввода хвостовика в боковой ствол
RU2318111C1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU63865U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU60622U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы
RU63866U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU73394U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU2318112C1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU65131U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU62163U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU65967U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU69917U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU65570U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU59144U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU80197U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел

Legal Events

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

Effective date: 20090901