RU60986U1 - Устройство для исследования многоствольных скважин - Google Patents

Устройство для исследования многоствольных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU60986U1
RU60986U1 RU2006132616/22U RU2006132616U RU60986U1 RU 60986 U1 RU60986 U1 RU 60986U1 RU 2006132616/22 U RU2006132616/22 U RU 2006132616/22U RU 2006132616 U RU2006132616 U RU 2006132616U RU 60986 U1 RU60986 U1 RU 60986U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
head
possibility
deflecting
housing
spring
Prior art date
Application number
RU2006132616/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Фанис Нурмехаматович Маннанов
Роман Алексеевич Табашников
Рафагат Габделвалиевич Габдуллин
Радик Зяузятович Зиятдинов
Дмитрий Витальевич Страхов
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 RU2006132616/22U priority Critical patent/RU60986U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU60986U1 publication Critical patent/RU60986U1/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 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 над сферической выборкой выполнена нижняя внутренняя цилиндрическая проточка, в которой размещен эксцентричный полый упор, телескопически установленный на нижнем конце штока с возможностью вращения. Нижний торец эксцентричного полого упора оснащен сегментом, взаимодействующим с верхней плоскостью полусферы полусферы отклоняющей головки с возможность отклонения последней в противоположную сторону от сегмента 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 в боковые стволы многоствольной скважины геофизические приборы, таких как расходомер, термометр и других позволяет произвести исследование 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. в 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 «Beker 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.
Недоставками данного устройства являются:
- сложность конструкции, обусловленная большим количеством узлом и деталей;
- отсутствие фиксации отклоняющей головки при спуске, что может 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 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, 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, 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 которой размещен эксцентричный полый упор, телескопически установленный на нижнем конце штока с возможностью вращения, при этом нижний торец эксцентричного полого упора оснащен сегментом, взаимодействующим с верхней плоскостью полусферы отклоняющей головки с возможностью ее отклонения в противоположную сторону от сегмента при перемещении штока с поршнем вниз, при этом снизу отклоняющая головка снабжена 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 предлагаемое устройство в продольном разрезе.
На Фиг.2 изображен разрез эксцентричного полого упора.
Устройство для исследования многоствольных скважин 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. Также устройство 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 которой размещен эксцентричный полый упор 13, телескопически установленный на нижнем конце штока 7 с возможностью вращения.
Нижний торец эксцентричного полого упора 13 оснащен сегментом 14 (см. Фиг.1 и 2), взаимодействующим с верхней плоскостью полусферы полусферы 10 (см. Фиг.1) отклоняющей головки 9 с возможность отклонения последней в противоположную сторону от сегмента 14 при перемещении штока 7 с поршнем 6 вниз.
Снизу отклоняющая головка 9 снабжена насадкой 15 с отверстиями 16, причем снизу к насадке 15 присоединена кабельная головка 17, снабженная снизу геофизическим прибором 18.
Кабель 19 геофизического прибора 18 пропущен сквозь внутреннее пространство устройства и загерметизирован посредством герметизатора 20 в кабельной головке 17. С целью исключения «поршневания» в процесс работы устройства на нижнем конце внутренней проточки 4 корпуса 1 выполнено технологическое отверстие 21.
Несанкционированные перетоки жидкости в процессе работы устройства исключаются уплотнительными элементами 22, 23, 24.
Устройство для исследования многоствольных скважин работает следующим образом.
Перед спуском устройства в скважину производят его сборку, при этом сегмент 14 (см. Фиг.1 и 2) эксцентричного полого упора 13 (см. Фиг.1) располагают относительно оси с противоположной стороны боковому стволу скважины, в который необходимо войти. После чего на нижний конец насадки 15 посредством кабельной головки 17 устанавливают геофизический прибор 18 (например, термометр) для замера температуры 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 16 насадки 15. В результате этого, поршень 6 со штоком 7, и находящимся с возможностью вращения на нижнем конце последнего эксцентричным полым упором 13, сжимая пружину 5 перемещаются вниз, при этом эксцентричный полый упор 13 сегментом 14
(см. Фиг.1 и 2) воздействует на верхнюю плоскость полусферы 10 (см. Фиг.1) отклоняющей головки 9.
В результате отклоняющая головка 9 полусферой 10 герметично взаимодействующая с возможностью поворота и отклонения в сферической выборке 3 корпуса 1, поворачивается, сжимая пружину 11, в противоположную сторону от сегмента 14 и попадает в боковой ствол многоствольной скважины, фиксируя устройство в боковом стволе многоствольной скважины. Спуск гибкой трубы 27 в многоствольную скважину продолжают с одновременной подачей жидкости в гибкую трубу, при этом устройство перемещается в боковом стволе, а жидкость из гибкой трубы 27 сквозь центральный проходной канал 2 корпуса 1 и центральный проходной канал 8 штока 7 через центральный канал 28 отклоняющей головки 9 и отверстия 16 насадки 15 попадает в боковой ствол, промывая его.
Достигнув интервала исследования в боковом стволе многоствольной скважины спуск гибкой трубы 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 13 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 19 с устья скважины (на фиг.1 и 2 не показано) и посредством геофизического прибора 18 (термометра), установленного на конце устройства производят измерение температуры 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 в боковые стволы многоствольной скважины геофизические приборы, таких как термометр, расходомер и других позволяет произвести исследование многоствольных скважин.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования многоствольных скважин, 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, 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 которой размещен эксцентричный полый упор, телескопически установленный на нижнем конце штока с возможностью вращения, при этом нижний торец эксцентричного полого упора оснащен сегментом, взаимодействующим с верхней плоскостью полусферы отклоняющей головки с возможностью ее отклонения в противоположную сторону от сегмента при перемещении штока с поршнем вниз, при этом снизу отклоняющая головка снабжена 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
RU2006132616/22U 2006-09-11 2006-09-11 Устройство для исследования многоствольных скважин RU60986U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006132616/22U RU60986U1 (ru) 2006-09-11 2006-09-11 Устройство для исследования многоствольных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006132616/22U RU60986U1 (ru) 2006-09-11 2006-09-11 Устройство для исследования многоствольных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU60986U1 true RU60986U1 (ru) 2007-02-10

Family

ID=37862916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006132616/22U RU60986U1 (ru) 2006-09-11 2006-09-11 Устройство для исследования многоствольных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU60986U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201306161Y (zh) 全自动调配流量配水器
CN103573239A (zh) 分段压裂装置以及该装置的使用方法
CN103615223B (zh) 同心配水器及小井眼地面可调分层注水管柱
RU60986U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU85192U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU59713U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы
RU65968U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU59714U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU59712U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
CN202381090U (zh) 一种撞击式井下取样器
RU63865U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
RU2318111C1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU63866U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин
NO851439L (no) Utstyr for maaling av slampulsering.
RU60622U1 (ru) Устройство для исследования многоствольных скважин с помощью гибкой трубы
RU2601882C1 (ru) Устройство направляющее для входа в боковой ствол
RU73394U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU62163U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU65131U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU2318112C1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU65967U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU59144U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU65570U1 (ru) Гидравлический скважинный отклоняющий узел
RU69917U1 (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: 20090912