Резьбовая смазка (варианты)
Использование: в горной промышленности для герметизации резьбовых соединений труб. Сущность изобретения: смазка характеризуется определенными значениями статического напряжения сдвига, размерами твердых наполнителей и их концентрацией в смазке. Исходя из этих требований определены составы смазок. Смазка для обсадных труб содержит, мас.%: низкомолекулярный полиэтилен 35-50, буретан 25-38, графитовый порошок 12-40, при этом содержание частиц порошка с размером dч составляет, мас.%: 20 мкм 1; 10 мкм 3, 6 мкм 4-6, менее 6 мкм - остальное. Технический результат - повышение надежности герметизации резьбовых соединений труб, работающих в скважинных условиях, сокращение аварийности, увеличение продолжительности работы инструмента, обсадной колонны и насосно-компрессорных труб. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 4 ил.
Изобретение относится к горной отрасли промышленности и предназначено для герметизации резьбовых соединений труб.
Известны смазки для герметизации резьбовых соединений труб, применяемых в горной отрасли промышленности. В резьбовых смазках за основы приняты нефтяные масла (индустриальное, веретенное), силиконовые жидкости, консистентные смазки алюминия, лития, цинка, полимеризующиеся составы (эпоксидный компаунд и отвердитель), в качестве твердых наполнителей: графитовый, цинковый, свинцовый порошки, медная пудра и другие [1, 2, 3]. Консистентные смазки металлов, известных для герметизации резьбовых соединений, растворимы в присутствии воды. При их использовании в резьбовых соединениях труб, применяемых при сооружении или эксплуатации скважин, контакт с водой различными концентрациями минеральных солей неизбежен. Нефтяные масла, применяемые в резьбовых соединениях, растворимы в нефтепродуктах, естественно присутствующих при добыче нефти. Адгезионные и когезионные свойства резьбовых смазок ухудшаются после контакта с другими жидкостями и полно не отвечают требованиям, предъявляемым к смазкам для резьбовых соединений, применяемых в скважинных условиях. Недостатками резьбовых смазок являются многокомпонентность, их применение эффективно лишь в определенных геолого-технических условиях. Поэтому смазки, применяемые для герметизации резьбовых соединений труб, не обладают достаточными силами адгезии к металлу и статическим напряжениям сдвига, чтобы удержать смазку в резьбовом соединении при продолжительном по времени перепаде давления между затрубным и внутритрубным пространствами. Состав смазки, качество которого зависит от статического напряжения сдвига и концентрации твердой фазы в смазке, в совокупности определяет герметичность резьбового соединения. Прочность смазки (образующейся в покое структуры) определяется статическим напряжением сдвига. Это то напряжение, которое нужно создать, чтобы разрушить структуру и восстановить текучесть системы. Статическое напряжение сдвига является мерой величины взаимодействия между частицами, вызванными наличием разноименных зарядов на поверхности частиц в условиях покоя. Эта величина определяется размерами и концентрацией твердых частиц в объеме смазки и поверхностными свойствами как твердой, так и жидкой фаз. Предлагаемое техническое решение направлено на повышение герметизации резьбового соединения труб, работающих в скважинных условиях, сокращение аварийности и улучшение экологической обстановки, а также увеличение работоспособности бурильного инструмента, обсадной колонны и насосно-компрессорных труб. Поставленная задача решается тем, что (исходя из конструктивных размеров элемента профиля резьбы и перепада давления на резьбовое соединение в процессе эксплуатации труб) герметичность резьбовых соединений труб обеспечивается составом смазки, качество которого определяется статическим напряжением сдвига, размерами и концентрацией наполнителей в смазке, если:






dч - диаметр твердых частиц наполнителей для резьбового соединения;
C - массовая концентрация твердых частиц в смазке для резьбового соединения. Ввиду того, что на практике применяются трубы с различными конструкциями профиля резьбы и в процессе эксплуатации труб создаются различные по величине и цикличности перепада давления в результате изменяется состав смазки и ее качественные составляющие (статическое напряжение сдвига, размеры и концентрация частиц в смазке, поверхностные свойства твердой и жидкой фазы). 1. Так, для труб с треугольным профилем резьбы герметичность резьбового соединения труб обеспечивается:
а) при перепаде давления на резьбовое соединение до 100 кгс/см2 температура в скважине до 50oC составом смазки, включающим следующие компоненты, мас.%:
Индустриальное масло - 43
Низкомолекулярный полиэтилен - 53
Графитовый порошок - 4. Диаметры частиц твердого наполнителя, маc.%:
dч = 20 мкм 0,5 - 1
dч = 10 мкм 2 - 3
dч = 6 мкм - 4
dч < 6 мкм - остальное;
б) при перепаде давления на резьбовое соединение до 150 кгс/см2, температура в скважине до 60oC, составом смазки, включающим следующие компоненты, мас.%:
Индустриальное масло - 26
Низкомолекулярный полиэтилен - 36
Графитовый порошок - 38. Диаметры частиц твердого наполнителя, мас.%:
dч = 20 мкм - 1
dч = 10 мкм - 3
dч = 6 мкм - 4
dч < 6 мкм - остальное. 2. Для труб с замковой резьбой герметичность резьбового соединения труб обеспечивается при перепаде давления до 150 кгс/см2, температура в скважине до 60oC, составом смазки, включающим следующие компоненты, мас.%:
Индустриальное масло - 25
Низкомолекулярный полиэтилен - 36
Графитовый порошок - 39. Диаметры частиц твердого наполнителя, мас.%:
dч = 20 мкм -1
dч = 6 мкм - 4-6
dч < 6 мкм - остальное. 3. Для обсадных труб герметичность резьбового соединения обсадной колонны обеспечивается при перепаде давления до 150 кгс/см2, температура в скважине до 60oC, составом смазки, включающим следующие компоненты, мас.%:
Низкомолекулярный полиэтилен - 35-50
Буретан - 25-38
Графитовый порошок - 12-40. Диаметры частиц твердого наполнителя, мас.%:
dч = 20 мкм - 1
dч = 10 мкм - 3
dч = 6 мкм - 4-6
dч < 6 мкм - остальное. Конкретные свойства смазки определяют возможность их применения для герметизации резьбовых соединений труб. Смазка должна обладать свойствами вязкопластичной жидкости. Наполнители смазки не должны растворяться в углеродных и пластовых жидкостях и кислотах, компоненты смазки должны усиливать адгезионный процесс на поверхности резьбового соединения. Технический результат определяется составом смазки, обладающей заданными качественными показателями, для конкретных условий эксплуатации труб с резьбовыми соединениями. Сцепление поверхности смазочного состава с поверхностью резьбового соединения происходит тогда, когда сила сцепления Fc равна или превышает сдвиговое усилие от действия перепада давления жидкости в резьбовом соединении, возникающего в процессах бурения в бурильном инструменте или эксплуатации скважин в обсадной колонне и насосно-компрессорных трубах. Сила сцепления смазочного состава или твердых частиц зависит от физико-механических свойств смазки, ее твердых наполнителей и структуры зазора в элементе профиля резьбы
Fc=





где

b - ширина флюидопроводящего канала;

l - протяженность зазора - длина резьбы;

Fn=




где Pв-Pн- перепад давления между внутренней Pв и внешней Pн стороной резьбового соединения трубы в процессе бурения в бурильном инструменте или при освоении скважин и добыче нефти в эксплуатационной колонне обсадных трубах или насосно-компрессорных трубах;


при


где

dч - диаметр твердых частиц наполнителей в смазке для резьбового соединения;
C - концентрация твердых частиц в смазке в процентах от объема. При


1. Индустриальное масло ГОСТ 1707-51
2. Низкомолекулярный полиэтилен ТУ 6-05-1837-82 Марка НМПЭ-2
3. Графитовый порошок ГОСТ 10555-40
4. Гидрофильный уретеновый предполимер с концевыми изоцманатными группами под условным названием Буретан. Реагент разработан и выпускается в НПО "Полимерсинтез" г.Владимир. В табл. 2 приведены количественные составы исследуемых смазок для герметизации резьбовых соединений. В табл. 3 приведены изменения статического напряжения сдвига смазки в зависимости от состава смазки, температуры и контакта состава смазки с водой. На фиг. 2 показаны кривые зависимости статического напряжения сдвига смазки от температуры. На фиг. 3 - зависимость статического напряжения сдвига смазок от температуры до контакта с водной средой. На фиг. 4 - изменение статического напряжения сдвига резьбовой смазки (составы 5 и 6) после контакта с водной средой во времени. Исходя из расчетных параметров для герметизации резьбового соединения труб определяется состав смазки на основании данных лабораторных исследований. Так, для труб с треугольным профилем резьбы герметичность резьбового соединения труб обеспечивается:
а) при перепаде давления на резьбовое соединение до 100 кгс/см2 и температуре в скважине до 50oC составом смазки 4 (фиг. 2, табл. 3), включающим следующие компоненты, мас.%:
Индустриальное масло- 43
Низкомолекулярный полиэтилен - 53
Графитовый порошок - 4. Диаметры частиц твердого наполнителя, мас.%:
dч = 20 мкм - 0,5 - 1
dч = 10 мкм - 2-3
dч = 6 мкм - 6
dч < 6 мкм - остальное. При этом


б) при перепаде давления на резьбовое соединение до 150 кгс/см2 и температуре 60oC, герметичность резьбового соединения обеспечивается смазкой составом 1 (фиг. 2, табл. 3), включающим следующие компоненты, мас.%:
Индустриальное масло - 26
Низкомолекулярный полиэтилен - 36
Графитовый порошок - 38. Диаметры частиц твердого наполнителя в смазке, мас.%:
dч = 20 мкм - 1
dч = 10 мкм - 3
dч = 6 мкм - 4
dч < 6 мкм - остальное. При этом


Индустриальное масло - 25
Низкомолекулярный полиэтилен - 36
Графитовый порошок - 39. Диаметры частиц твердого наполнителя, мас.%:
dч = 40 мкм - 2
dч = 30 мкм - 3
dч = 20 мкм - 4
dч = 10 мкм - 10
dч < 10 мкм - остальное. При этом

Низкомолекулярный полиэтилен - 35-50
Буретан - 25-38
Графитовый порошок - 12-40. Диаметры частиц твердого наполнителя в смазке, мас.%:
dч = 20 мкм - 1
dч = 10 мкм - 3
dч = 6 мкм - 4-6
dч < 6 мкм - остальное. При этом

1. С.Ф.Билык "Герметичность и прочность конических резьбовых соединений труб нефтяного сортамента". М., Недра, 1981, с. 137 - 145
2. Н. С. Дон Применение смазок резьбовых соединений труб при бурении нефтяных и газовых скважин. Обзорная информация. Серия " Бурение ". М., 1985, выпуск 4 (87). 3. ГОСТ 3333 - 80. Смазка графитная.
Формула изобретения



где

b - ширина флюидопроводящего канала;

l - длина резьбы;


Pв - Pн - перепад давления между внутренней Рв и внешней Рн сторонами резьбового соединения;
dч - диаметр твердых частиц наполнителя;
С - массовая концентрация твердых частиц наполнителя. 2. Резьбовая смазка по п.1, отличающаяся тем, что для труб с треугольным профилем резьбы она имеет следующий состав, мас.%:
Масло индустриальное - 25 - 43
Низкомолекулярный полиэтилен - 36 - 53
Графитовый порошок - 4 - 39
при этом содержание частиц с размером dч составляет, мас.%:
20 мкм - 0,5 - 1,0
10 мкм - 2 - 3
6 мкм - 4
Менее 6 мкм - Остальное
3. Резьбовая смазка по п.1, отличающаяся тем, что для труб с замковой резьбой она имеет следующий состав, мас.%:
Масло индустриальное - 25
Низкомолекулярный полиэтилен - 36
Графитовый порошок - 39
при этом содержание частиц порошка с размером dч составляет, мас.%:
20 мкм - 1
10 мкм - 3
6 мкм - 4 - 6
Менее 6 мкм - Остальное
4. Резьбовая смазка для обсадных труб, содержащая низкомолекулярный полиэтилен, графитовый порошок и буретан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Низкомолекулярный полиэтилен - 35 - 50
Буретан - 25 - 38
Графитовый порошок - 12 - 40
при этом содержание частиц порошка с размером dч составляет, мас.%:
20 мкм - 1
10 мкм - 3
6 мкм - 4 - 6
Менее 6 мкм - Остальноео
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6