Фильтр скважинный регулируемый самоочищающийся

 

Фильтр скважинный регулируемый относится к нефтедобывающему оборудованию и может быть использован при добыче нефтесодержащей пластовой жидкости с помощью погружного насоса. Фильтр скважинный содержит корпус (1) с отверстиями (2) для прохода жидкости, опорно-регулирующие элементы (3) и (4), между которыми установлен фильтрующий элемент, выполненный в виде пружины сжатия (5) с неравномерными межвитковыми зазорами, при этом наибольший межвитковый зазор выполнен меньшим, чем минимальный размер частиц механических примесей, присутствующих в скважинной жидкости, способных повредить рабочие органы при прохождении через насос. Технический результат решения - повышение наработки на отказ устройства. 1 ил.

Полезная модель относится к нефтедобывающему оборудованию и может быть использована при добыче нефтесодержащей пластовой жидкости с помощью погружного насоса.

Известен фильтр скважинного штангового насоса (патент РФ 36435, Е21В 43/08, дата публ. 2004.03.10), содержащий переводник, соединенный с кожухом, в котором размещена пружина, опирающаяся на регулировочную гайку и клапан, установленный на пружине с возможностью его осевого перемещения.

Известен фильтр скважинный регулируемый ФРНП-1 (паспорт КБНП.44.00.00.000 ПС, производитель ООО «Русская электротехническая компания» г.Ижевск), взятый в качестве прототипа, содержащий корпус с продольными пазами для прохода жидкости, внутри которого размещена пружина, опирающаяся на две гайки для поджатия и регулирования межвиткового зазора. На корпусе выполнена резьба для присоединения муфты и заглушки.

Недостатками известных скважинных фильтров являются наличие равномерных зазоров между витками пружины, что приводит к равномерному засорению витков пружины частицами механических примесей и невозможности самоочистки фильтра.

Задача полезной модели - разработка скважинного фильтра с повышенной самоочисткой.

Технический результат, получаемый в результате решения задачи, состоит в увеличении времени работы фильтра (наработка на отказ).

Указанный технический результат достигается тем, что в фильтре скважинном регулируемом самоочищающемся, содержащем корпус с отверстиями для прохода жидкости, в котором установлен фильтрующий элемент, выполненный в виде пружины, размещенной между опорно-регулирующими элементами, пружина выполнена с неравномерными зазорами между витками, при этом наибольший межвитковый зазор выполнен меньшим, чем минимальный размер частиц механических примесей, присутствующих в скважинной жидкости, способных повредить рабочие органы при прохождении через насос.

Сравнение заявленного решения с прототипом и другими техническими решениями в данной области техники показывает, что изложенная совокупность признаков не известна из существующего уровня техники, на основании чего можно сделать вывод о его соответствии критерию полезной модели «новизна».

Соответствие заявленной полезной модели критерию «промышленная применимость» показано на примере конкретного выполнения скважинного фильтра.

На фигуре приведен общий вид фильтра скважинного регулируемого самоочищающегося.

Фильтр скважинный регулируемый самоочищающийся содержит корпус 1 с отверстиями 2 для прохода жидкости, размещенные в нем опорно-регулирующие элементы 3 и 4, выполненные, например, в виде гаек, между которыми установлена пружина сжатия 5, выполненная с неравномерными межвитковыми зазорами S1, S2Sn.

Устройство работает следующим образом.

Перед установкой фильтра в скважину осуществляют настройку межвиткового расстояния пружины 5, при этом при повороте регулировочной гайки 4 против часовой стрелки, пружину 5 ослабляют, и расстояние между витками увеличивают. При повороте регулировочной гайки 4 по часовой стрелке пружину 5 нагружают, и уменьшают межвитковые зазоры. При настройке межвитковые зазоры пружины 5 остаются неравномерными, при этом наибольший размер зазора между витками пружины не должен превышать размер частиц примесей, которые при прохождении через насос способны нанести повреждения рабочим органам.

Добываемая жидкость за счет подачи насосом проходит через фильтр, между различными межвитковыми зазорами пружины 5, в результате частицы механических примесей, присутствующие в этой жидкости, начинают застревать в межвитковых зазорах Sn пружины 5, имеющих наименьшие размеры, что приводит к увеличению скорости движения среды, проходящей по свободным межвитковым зазорам, имеющим изначально большие размеры. При этом пружина 5 совершает сложно-колебательные движения - вибрацию из-за наличия зон с витками пружины, забитых механическими примесями, имеющими высокую жесткость и большую суммарную массу, а также зон с витками пружины, свободных для протока жидкости, способных упруго деформироваться под влиянием потока жидкости с механическими примесями. В результате повышается способность фильтрующего элемента к самоочистке за счет встряхивания, перетирания и освобождения застрявших частиц механических примесей из межвитковых зазоров пружины.

Фильтр скважинный регулируемый самоочищающийся, содержащий корпус с отверстиями для прохода жидкости, в котором установлен фильтрующий элемент, выполненный в виде пружины, размещенной между опорно-регулирующими элементами, отличающийся тем, что пружина выполнена с неравномерными зазорами между витками, при этом наибольший межвитковый зазор выполнен меньшим, чем минимальный размер частиц механических примесей, присутствующих в скважинной жидкости, способных повредить рабочие органы при прохождении через насос.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к области нефтяного машиностроению, фильтр может быть использован в штанговых глубинных насосах для добычи воды и нефти из скважин, служит для тонкой очистки пластовой жидкости на входе в насос от крупных и мелких механических примесей (от фракций от 1,2 до 0,2 мм)

Изобретение относится к области геофизики, а именно, к области геофизических методов исследования скважин, и может быть использовано при удалении в процессе осуществления каротажных исследований прискважинных пластов жидкой среды, заполняющей скважину

Грузонесущие полимерные трубы для скважин относятся к нефтегазовой отрасли и могут быть использованы для подъема продукции из скважин при их эксплуатации и освоении, т.е. в процессе добычи нефти, газа, газоконденсата или воды, а также проведении работ по ремонту и скважин и интенсификации притока.
Наверх