Пробка скважинного фильтра

 

Полезная модель относится к средствам обеспечения добычи нефти и газа, конкретно предназначена для скважинных фильтров.

Задача создания полезной модели уменьшение стоимости фильтра.

Решение указанных задач достигнуто за счет того, что в пробке скважинного фильтра, содержащей пустотелый корпус и донышко, тем, что корпус выполнен стальным, а донышко - из магния. Соединение донышка с пустотелым корпусом может быть выполнено по прессовой посадке. Донышко может быть запрессовано внутрь кольцевой канавки, выполненной внутри пустотелого корпуса. Ширина кольцевой канавки может быть выполнена с увеличением диаметра и образует замок типа «ласточкин хвост». Может быть выполнено несколько канавок треугольного поперечного сечения для формирования трубчатого замка. Донышко может быть выполнено тарельчатой формы. Донышко может быть поджато развальцованной втулкой. Донышко может быть развальцовано в кольцевую канавку.

1 с.п.-кт ф.-лы, 7 зав. п.-кт, илл. 10.

Полезная модель относится к средствам обеспечения добычи нефти и газа, конкретно предназначена для скважинных фильтров.

Известна пробка скважинного фильтра по патенту РФ на полезную модель №56946, которая выполнена стальной и пустотелой с донышком и наполнителем внутри.

Недостаток: трудности срезания стальной пробки, при срезании пробок некоторые из них могут не срезаться, поэтому пропускная способность скважинного фильтра будет меньше, чем расчетная.

Известна пробка скважинного фильтра по св. РФ №16758, прототип. Этот фильтр содержит трубу, в отверстиях которой установлены срезаемые пробки, выполненные из алюминия, фильтрующую сетку и защитный кожух с отверстиями. Отверстия и в трубе и в кожухе выполнены рядами на боковой поверхности.

Недостаток - большая стоимость алюминиевых пробок и нетехнологичность и большие затраты времени и материальных ресурсов на срезание пробок при помощи фрезера, установленного в компоновке с забойным двигателем. Кроме того, возможно замятие части пробок из-за эластичности материала, из которого они изготовлены. В этом случае также произойдет снижение пропускной способности фильтра, уменьшится дебит добывемого продукта.

Задача создания полезной модели: упрощение подготовки скважинного фильтра к эксплуатации.

Решение указанной задачи достигнуто за счет того, что в пробке скважинного фильтра, содержащей пустотелый корпус и донышко, тем, что корпус выполнен стальным, а донышко - из магния. Соединение донышка с пустотелым корпусом может быть выполнено по прессовой посадке. Донышко может быть запрессовано внутрь кольцевой канавки, выполненной внутри пустотелого корпуса. Ширина кольцевой канавки может быть выполнена с увеличением диаметра и образует замок типа «ласточкин хвост». Может быть выполнено несколько канавок треугольного поперечного сечения для формирования трубчатого замка. Донышко может быть выполнено тарельчатой формы. Донышко может быть поджато развальцованной втулкой. Донышко может быть развальцовано в кольцевую канавку.

Предложенное техническое решение обладает новизной и промышленной применимостью, т.е. всеми критериями полезной модели.

Новизна подтверждается проведенными патентными исследованиями, а промышленная применимость тем, что для реализации устройство и способа не требуются специальные технологии и материалы, не освоенные промышленностью.

Сущность полезной модели поясняется на чертежах фиг.1...10, где:

на фиг.1 приведена пробка в сборе,

на фиг.2 приведен второй вариант пробки в сборе,

на фиг.3 приведен третий вариант пробки в сборе,

на фиг.4...6 приведен вид А для первого варианта пробки,

на фиг.7 приведен вид Б для второго варианта пробки,

на фиг.8 приведен вид В для третьего варианта пробки,

на фиг.9 приведена операция установки пробки в матрицу,

на фиг.10 приведена операция запрессовки донышка для первого варианта пробки.

Пробка скважинного фильтра (фиг.1...10) содержит пустотелый корпус 1, внутри которого установлено донышко 2. Пустотелый корпус 1 выполнен из стали, а донышко 2 из магния или его сплава. Донышко 2 запрессовано внутри пустотелого корпуса 1 для обеспечения герметичности. Предпочтительно запрессовать донышко 2 в кольцевую канавку «Г», выполненную внутри пустотелого корпуса 1 (фиг.1). Кольцевая канавка «Г» может иметь постоянную ширину (фиг.4) или ширину, увеличивающуюся с увеличением диаметра (фиг.5), для образования замка типа «ласточкин хвост»-3. Возможен вариант с зубчатым замком 4 (фиг.4). Кроме того, возможен вариант пробки, у которой донышко 2 запрессовано через кольцо 5 (фиг.7). Также возможно выполнение донышка 2 с кольцевым бортиком 6 (фиг.8).

Процесс запрессовки показан на фиг.9 и 10.

Во внутрь пустотелого корпуса 1 вставляют донышко 2, устанавливают эту сборочную единицу на матрицу 7 с выступающей цилиндрической частью «Д», надавливают пуансоном 8 до пластической деформации и получения радиального расширения донышка 2 и заполнения канавки «Г» (фиг.9). Для второго варианта (фиг.7) под донышко 2 устанавливают кольцо 5 и запрессовывают одновременно донышко 2 и кольцо 5.

В связи с тем, что размеры донышка 2 и его вес незначительный, несмотря на то, что магний (и его сплавы) в 1,5 раз дороже алюминия, стоимость пробки уменьшается, т.к. пустотелый корпус 1 изготавливается из самых дешевых сортов стали.

Перед эксплуатацией скважинных фильтров с пробками внутрь обсадной колонны (на фиг.1...10 не показано), заливают кислоту, которая растворяет донышки 2, выполненные из магния и открывает пробки с торцов для прохода добываемого продукта.

Применение полезной модели позволило:

1. Упростить процесс подготовки скважинных фильтров к эксплуатации.

2. Снизить затраты на подготовку скважины к эксплуатации.

3. Повысить пропускную способность фильтра и его дебит.

4. Снизить стоимость пробок.

1. Пробка скважинного фильтра, содержащая пустотелый корпус и донышко, отличающаяся тем, что корпус выполнен стальным, а донышко - из магния.

2. Пробка скважинного фильтра по п.1, отличающаяся тем, что соединение донышка с пустотелым корпусом выполнено по прессовой посадке.

3. Пробка скважинного фильтра по п.2, отличающаяся тем, что донышко запрессовано внутрь кольцевой канавки, выполненной внутри пустотелого корпуса.

4. Пробка скважинного фильтра по п.3, отличающаяся тем, что ширина кольцевой канавки увеличивается с увеличением диаметра и образует замок типа «ласточкин хвост».

5. Пробка скважинного фильтра по п.3, отличающаяся тем, что выполнено несколько канавок треугольного поперечного сечения для формирования трубчатого замка.

6. Пробка скважинного фильтра по п.1, отличающаяся тем, что донышко выполнено тарельчатой формы.

7. Пробка скважинного фильтра по п.6, отличающаяся тем, что донышко поджато развальцованной втулкой.

8. Пробка скважинного фильтра по п.6, отличающаяся тем, что донышко развальцовано в кольцевую канавку.



 

Похожие патенты:

Морской автономный комплекс для добычи нефти, полупогружная плавучая буровая платформа, морская добычная стойка для откачки нефти, морская ледостойкая плавучая платформа для добычи нефти, ледостойкий плавучий резервуар для сбора и хранения нефти, якорь для плавучих конструкций в море относятся к области освоения подводных жидких и газообразных месторождений, к сооружению технологических комплексов при широком диапазоне внешних условий и характеристик грунтов морского дна.

Полезная модель горизонтальной насосной установки насосной станции относится к области насосостроения и может быть использована в нефтедобывающей промышленности для закачки поверхностных вод, вод подземных источников, сточных и нефтепромысловых очищенных вод в нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений. Техническими задачами заявляемой полезной модели являются повышение КПД, снижение эксплуатационных затрат, увеличение рабочего диапазона производительности и напорных характеристик.

Установка для бурения наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных (на нефть) и газовых скважин относится к области нефтегазодобывающей промышленности и найдет применение, в частности, для гидроструйного воздействия кислотным составом на стенки скважины.

Теплообменный аппарат относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами высоковязкой нефти.

Фильтр скважинный относится к нефтяной промышленности и может быть использован при насосной добыче нефтей с повышенным содержанием твердых взвешенных частиц (механических примесей), выносимых из продуктивного пласта.

Фильтр гидравлического забойного двигателя для бурения скважин относится к устройствам для очистки промывочной жидкости от шлама и может быть использован при бурении скважин гидравлическими забойными двигателями.

Профессиональный перфоратор относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применен для вскрытия продуктивных пластов в скважинах с открытым забоем и с обсадными колоннами. Гидроперфоратор стоит купить, так как отличается от аналогов достаточной с точки зрения нагрузок прочностью и долговечностью, а также снижает трудоемкость при вскрытии продуктивных пластов.

Погружной глубинный насос для скважины относится к нефтяной промышленности, а именно к оборудованию для закачки жидкости из водоносного пласта в нефтеносный пласт с целью поддержания пластового давления.

Полезная модель относится к установкам для добычи жидкости из скважин погружными насосами и может быть применена для добычи нефти одновременно из нескольких продуктивных пластов, включая варианты согласованной работы нескольких нефтяных скважин в рамках «интеллектуального» месторождения

Устройство относится к нефтегазодобывающей отрасли и используется в электроцентробежных насосах добывающих скважин для контроля в системе управления текущими характеристиками погружных электродвигателей и нефтяных пластов. Монтаж системы контроля управления доступом обеспечивает повышение надежности работы устройства и его упрощение.
Наверх