Многозапорный превентор пшеничного
Использование: герметизация устья нефтяных и газовых скважин при бурении. Сущность изобретения: несколько комплектов плашек располагаются в одной плоскости с возможностью их синхронного перемещения. Для этого плашечный превентор, включающий корпус с центральным осевым отверстием, в котором ярусно размещены плашки с их направляющими, снабжен сменным цоколем с лабиринтной нарезкой и кольцевой стопорной выточкой на наружной поверхности, установленным в отверстии корпуса с возможностью взаимодействия с плашками нижнего яруса. 1 з. п. ф-лы, 7ил.
Изобретение относится к области бурения скважин всех назначений. Преимущественная область использования - на скважинах, где по объективным обстоятельствам, их обвязка, а следовательно и высота буровой платформы, должны иметь минимально возможную высоту. Например, на скважинах, буримых на вулканах полуострова Камчатка и островов Курильской гряды, где скорость ветра тайфуна превышает 50 м/с, унося и разбрасывая штабеля труб. Конкретно - вулкан "Мутновская сопка", высота 2323 м. На нем уже пробурено много скважин на парогидротермы. Масштаб бурения развивается. Создается геотермальная электростанция большой мощности. Парогидротермы - высокоагрессивны.
Ближайшим аналогом является превентор двухзапорный "КГУТС-3" конструкции Министерства геологии и ПГО "Савкавгеология". Автор и разработчик - Пшеничный П. Л. Он снабжен двумя парами цилиндрических плашек, помещенных в цилиндры "ДВОЙНОГО прямого вертикального креста", расположенные один над другим, как два последовательно сблокированных превентора. Плашки могут быть "глухие". Они герметизируют устье скважины, стыкуясь фронтальными торцами в корпусе превентора, у его центральной оси. С приложением осевой силы к плашкам, направленной на их сближение, их резиновая футеровка увеличивается в диаметре, уплотняясь со стенками цилиндров. В другом случае, плашки могут быть "трубные" с выемками на их фронтальных торцах, охватывающими двумя плашками колонну труб на 180 х 2 = 360о. Процесс герметизации "трубными" плашками аналогичен процессу герметизации "глухими" плашками. Они взаимодействуют одновременно с колонной труб и стенками цилиндров. Корпус превентора вместе с цилиндрами, при наличии давления флюида под ним, находятся под напряжением и подвергаются разрушению эрозией флюида. Наиболее вероятными местами прорыва флюида на дневную поверхность (при применении любого вида из названных плашек) и одновременно подверженными наибольшему воздействию коррозии являются части корпуса превентора, находящиеся между его стенками и цилиндрическими участками закрытых плашек, на линии их стыковки фронтальных торцов у главной вертикальной оси. Механическая обработка внутренних поверхностей цилиндров на обычных токарных станках исключена наличием "двойного креста", содержащего две пары параллельно расположенных цилиндров с большой высотой корпуса. При закрытых плашках и наличии давления флюида под превентором цилиндры и весь корпус превентора находятся под напряжением, омываются изнутри и разрушаются агрессивным флюидом. В качестве прототипа принят превентор "КГУТС/З", для изготовления которого (предназначенного для работы в агрессивной среде) применимы только высококоррозионностойкие материалы). Сущность изобретения характеризуется следующей совокупностью существенных признаков. Превентор содержит корпус с несколькими направляющими элементами для плашек, представляющих собой цилиндрические патрубки, расположенные в одной горизонтальной плоскости, образуя "прямой крест" или "звезду" с четным (6-8) числом концов, с равными углами между их осями. В точке пересечения осей патрубков, образующих корпус превентора, перпендикулярно к плоскости их расположения проходит вертикальная ось проходного отверстия для бурильного инструмента, венчаемого: на верхней плоскости - присоединительным патрубком традиционного назначения, а на нижней - сменным цоколем с переменными диаметрами проходного отверстия, снабженным лабиринтной нарезкой и кольцевой стопорной выточкой, тоже переменных диаметров - на его наружной поверхности, обращенной в полость корпуса превентора. Цоколь стыкуется с корпусом фланцевым соединением или резьбовым: в корпусе - внутренняя, а на цоколе - наружная резьба. Направляющие патрубки на внешних концах снабжены резьбами, предназначенными для стыковки с ними механизмов привода плашек (заявка N 5.000, 830). При удлиненных направляющих патрубках механизм привода плашек вместе с синхронизатором их передвижения встраивается непосредственно в их полости. В каждый патрубок встроена одна цилиндрическая (ответная его внутреннему диаметру) монолитная, двухступенчатая плашка с выемкой под футеровку и самой футеровкой: на фронтальном торце; хвостовиком для блокировки с приводом на тыльном торце. Нижняя футерованная ступень плашки взаимодействует с лабиринтным участком покоя, а ее нижняя часть корпуса своим стопорным шипом - со стопорной кольцевой выточкой цоколя. Верхняя ступень плашки может быть выполнена в двух вариантах: "глухом" - предназначенном для герметизации скважины без бурильной колонны; "трубном" - для герметизации скважины с бурильной колонной, а следовательно и взаимодействия с ней. При применении любого из названных вариантов плашек при герметизации скважин работает одновременно обе их ступени. Каждая двухступенчатая плашка может охватывать цоколь и колонну труб на 180о или 120о. В первом случае один их комплект будет содержать две двухступенчатые плашки, во втором - три. И по одному пристыкованному приводу с синхронизатором движения плашек на каждую плашку. При закрытых плашках флюид из скважины выше верхней кромки цоколя не поднимается, а следовательно, не смывает корпуса плашек и полости корпуса превентора и его патрубков, исключая их химическое разрушение и механическое напряжение при наличии давления флюида. Наличие сменного - по мере технологической необходимости - цоколя обеспечивает возможность регулирования его размеров и размеров плашек в зависимости от преобладающих диаметров бурильных колонн в скважине, при постоянных размерах корпуса превентора, принятого для наибольшего диаметра колонн. В результате этого цоколь, являющийся деталью, подверженной максимальному воздействию механического и химического износов и поэтому изготовляемой из дорогих коррозионно-стойких материалов, и футеровка плашек, изготовляемая, как правило, из дефицитных импортных материалов, будут расходоваться рационально. Перечисленная совокупность признаков обеспечивает возможность достижения следующих технических результатов: уменьшение габарита строительной высоты, например, двухзапорного превентора предлагаемой конструкции, по сравнению с двухзапорным прототипом, ориентировочно в 2,5 раза, трехзапорного - в 4 раза, четырехзапорного - в 5,5 раза. Обеспечена возможность применения товарного - самого прогрессивного и дешевого способа механической обработки корпуса превентора и корпусов плашек до 100% готовности. Благодаря применению двухступенчатых плашек со стопорными шипами, наличию кольцевой стопорной выточки на цоколе исключена необходимость герметизации цилиндрической части плашек с внутренней поверхностью направляющих патрубков корпуса, а следовательно и необходимость чистовой обработки полостей патрубков и ответных им поверхностей корпусов плашек. Исключена возможность поступления в полость корпуса превентора при закрытых плашках, флюида, в результате чего воздействию давления и коррозии будет подвержена только полость цоколя, следовательно, корпус превентора не будет относиться к области ". . . сосудов и аппаратов, работающих под давлением выше атмосферного. . . ", и на законном основании может быть изготовлен сварным способом и из мало коррозиестойкой стали (легко поддающейся сварке). При наличии, например, крестообразного корпуса, содержащего два комплекта, например, "трубных" плашек, обеспечена возможность герметизации скважины, содержащей колонну труб двух диаметров поочередно. При наличии корпуса в виде шестиконечной или восьмиконечной звезды обеспечена возможность герметизации колонн труб двумя плашками по 180о трех и четырех диаметров, при неизменной строительной высоте корпуса. В другом случае - при наличии колонны труб постоянного диаметра и превентора, снабженного несколькими комплектами плашек, один из них может эксплуатироваться, а остальные оставаться в резерве. В любой момент, почти мгновенно, один комплект плашек заменяется другим такой же или иной технической характеристики. Это представляет большую ценность в случае выхода из строя действующего комплекта плашек, а также при герметизации скважин с колонной труб переменного диаметра. Применение трех двухступенчатых плашек, каждая из которых охватывает цоколь и колонну труб на 120о, вместо традиционно применяемых двух плашек, каждая из которых охватывает соответственно на 180о, обеспечена возможность отказаться от применения для их футеровки дефицитных резин и заменить их отечественными полимерными материалами, пониженной - против резины - эластичностью, но высокотеплостойкими, высокодолговечными и дешевыми. Высокая технологичность изготовления превентора, универсальность его применения к разным диаметрам колонн, оперативность в замене действующего комплекта плашек, существенное уменьшение строительной высоты, способствующее устойчивости вышки, гарантирует его применимость в экстремальных условиях. На фиг. 1 изображен двухзапорный превентор, представляющий "крест прямой", вписанный в круг, ограниченный радиусом R (связанный с высотой центров токарного станка, на котором предполагается обработка его центральных проходных отверстий












Формула изобретения
1. Многозапорный превентор, включающий корпус с центральным осевым отверстием, ярусно размещенными в корпусе плашками с их направляющими элементами, отличающийся тем, что он снабжен сменным цоколем с переменными внутренним и наружным диаметром, а направляющие плашек расположены в одной плоскости, образуя горизонтальный "прямой крест" для двухзапорного превентора или 6 - 8-конечную звезду для многозапорного, с проходным осевым отверстием, причем сменный цоколь выполнен с лабиринтной нарезкой и кольцевой стопорной выточкой на наружной поверхности, обращенной в полость корпуса, при этом нижний ярус плашек выполнен с поверхностью, ответной лабиринтной части цоколя, и со стопорными шипами, размещенными с возможностью из взаимодействия с кольцевой стопорной выточкой цоколя, установленного в осевом проходном отверстии, образованном направляющими. 2. Превентор по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен синхронизатором движения каждого яруса плашек.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7