Газопесочный сепаратор для подземного оборудования скважины

 

Использование: в нефтегазодобывающей промышленности, в частности в устройствах подземного оборудования скважин, направленных на повышение степени очистки , на борьбу с вредным влиянием газа и песка, и может применяться при эксплуатации пескующих скважин с высоким газовым фактором, Сущность изобретения: газопесочный якорь устанавливают на башмаке лифтовых труб и выполняют из песколовушки. сепаратора для песка, газосепаратора, размещенного концентрично подъемным тоубам и установленного на верхней подъемной трубе перепускного клапана. Благодаря наличию спирали и диска с цилонными направляющими повышается степень очистки , предотвращение заклинивания насоса , абразивного износа скважинного оборудования, увеличений межремонтного периода. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОВХОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з Е 21 В 43/38

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4728484/03 (22) 10.08.89 (46) 07.09,92, Бюл. N 33 (72) К.Оразклычев (56) Справочная книга по добыче нефти

/Под редакцией LU.Ê,Гиматудинова, М.: Недра. 1974, с. 330 — 332.

Авторское свидетельство СССР

М 1308754, кл. Е 21 В 43/38, 1985. (54) ГАЗОПЕСОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ

ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ (57) Использование: в нефтегазодобывающей промышленности, в частности в устройствах подземного оборудования скважин, направленных на повышение степени очиИзобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам подземного оборудования скважин, направленных на борьбу с вредным влиянием газа и песка и может применяться при эксплуатации пескующих скважин с высоким газовым фактором.

Известны песочные якоря, устанавливаемые на приеме глубинного насоса, прямого и обращенного типа, содержащие корпус, входной (выходной) трубки и камеры для песка. Якоря данных конструкций имеют ограниченное применение.

Известны газопесочные якоря типа

ЯГП-114, содержащие специальную муфту для разделения якоря на верхнюю — газовую и нижнюю — песочную камеры.

Недостатком известных газопесочных якорей является то, что они обладают незначительной эффективностью сепарации. Ы,, 1760099 А1 стки, на борьбу с вредным влиянием газа и песка, и может применяться при эксплуатации пескующих скважин с высоким газовым фактором, Сущность изобретения: газопесочный якорь устанавливают на башмаке лифтовых труб и выполняют из песколовушки, сепаратора для песка, газосепаратора, размещенного концентрично подъемным точбам и Установленного на верхней подьемной трубе перепускного клапана. Благодаря наличию спирали и диска с цилонными направляющими повышается степень очистки, предотвращение заклинивания насоса, абразивного износа скважинного оборудования, увеличения межремонтного периода. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Известно устройство — скважинный сепаратор (прототип), содержащий корпус, внутри которого установлен сепарирующий узел, выполненный в виде полого шнека с профилированной спиралью с патрубком для отвода жидкости, и снабжено последовательно установленными под сепарирующим узлом делителем потока и стабилизатором.

Недостатком известного устройства является сложность конструкции, ненадежность в работе и низкая степень очистки.

Цель изобретения — повышение степени очистки устройства.

Указанная цель достигается тем, что он снабжен диском с циклонными направляющими, совпадающими с направлением спирали, устанавленным на выступающей части полой приемной трубки, при этом корпус выполнен ступенчатым с расширенной час1760099

50

55 тью, диск с циклонными направляющими размещен в большой ступени корпуса, площадь сечения его выполнена большой половины площади сечения трубчатого корпуса, а конец спирали размещен в расширенной средней части корпуса, причем газосепаратор установлен концентрично наружной поверхности подьемных труб, а затрубное пространство с трубным сообщено перепускным клапаном, установленным на самой верхней подьемной трубе.

На фиг.1 схематично изображен газопесочный якорь в общем виде; на фиг,2 — разрез устройства в сечении А-А.

Газопесочный якорь состоит из песколовушки, сепаратора для песка, газосепаратора и перепускного клапана.

Песколовушка состоит из корпуса 1, заглушенного снизу, подсоединенного к сепаратору для песка снизу. Сепаратор для песка состоит из корпуса 2, внутри которого размещена приемная трубка 4 со спиральной лентой 5(с наружи), выполненной в виде полого шнека, спирал снабжена снизу диском 6 с циклон ными направляющими 7 совпадающими с направлением спирали, и размещены в верхней части корпуса песколовушки, при этом они образуют полость качественной очистки. Допускается применение диска в коническом исполнении.

Газосепаратор 3 выполнен в виде концентрична расположенной полости. Перепускной клапан 10 выполнен в виде шарового клапана 11, работающего из затрубного пространства в трубное, причем установлен на самой верхней трубе у устья скважины, а газопесочный якорь установлен на башмаке лифтовых труб, Устройство работает следующим образом.

В скважину, на приеме насоса, спускают газопесочный якорь на насосно-компрессорных трубах (НКТ) и устанавливают под динамическим уровнел жидкости, а на самой верхней трубе-перепускнай клапан, затем в НКТ на штангах 12 спускают глубинный насос 8 и осуществляют подгонку последнего, После чего насос пускают в работу.

При работе насоса жидкость с газом и пескам из скважины по затрубному пространству поступает в верхнюю часть газосепаратора 3 и, изменяя направление, входит в нее и устремляется вниз, при этом газ выделяется из жидкости, направляется вверх по затрубному пространству и по мере накопления в затрубном пространстве перепускается в трубное, Далее жидкость с песком продвигаясь вниз проходит переводник 9 с отверстиями, попадает в кольце5

30 вое пространство сепаратора для песка и по спирали движется вниз. Благодаря наличию спирали и диска с циклонными направляющими жидкость с песком приобретает вращательное движение, а частицы песка— центробежные силы, и поступает в расширенную полость песколовушки. При этом мех, примеси (песок), благодаря центробежным силам и инерции. устремляется к стенке корпуса песколовушки. занимая кольцевое положение, движется вниз и оседает в песколовушке, а очищенная жидкость (без мех. примесей) поступает в приемную трубку и на.прием насоса и дальше к устью скважины. Это способствует ускорению процесса пескоотделения и качественной очистки продукции скважины, сбрасывание затрубного газа в трубное пространство способствует увеличению коэффициента наполнения насоса, соответственно и дебита скважины.

Модель сепаратора для песка, с различными параметрами, апробирована в экспериментальных условиях.

Для этого в лаборатории интенсификации работ добывающих и нагнетательных скважин ТуркменНИПИнефть разработана и изготовлена модель сепаратора для песка, состоящая из стеклянной песколовушки внутренним диаметром 0,08 м, длиной 0,7 м, стеклянного корпуса сепаратора диаметром

0,060 м, длиной 0,4 м, внутри которого размещен металлический приемный патрубок (внутренним диаметром 0,021 м) со спиралью наружным диаметром 0,058 м и два размера диска с циклонными направляющими из оргстекла диаметрами 0,07 м и

0,057 м, причем площадь сечения последнего равна половине площади поперечного сечения песколовушки.

Для лабораторных работ использовали водопроводную воду непосредственно из крана и подавали в кольцевое пространство сепаратора, где размещена спираль, а выход из верхней части приемной трубки в специальную емкость. Устанавливают с помощью крана постоянный расход воды 50 см /с. что соответствует дебиту скважины

4,3 м /сут. На вход вместе с водой подавали

3 пластовый песок (монжуклинского обнажения пласта) фракции 0,002 — 0,0015 м. На выходе собирали всю воду с песком в специальную емкость. После чего брали осевший песок в песколовушке и на выходе в емкости отфильтровывали через фильтровальную бумагу, высушивали в сушильном шкафу при температуре 70 С и взвешивали на электронных весах и сравнивали результат пескоочистки при различных вариантах, 1760099

Масса песка остав, вгпя,г

Масса песка вышед через устр., г, Степень пескоочистки, с

Среднее значение пескоочистки

Расход водэы, см /с

Общая масса песка, г

Состояние спирали, приемного патрубка и наличие диска с циклонными направляющими

М%

Опыт

174,6

242,5

245,9

311,4

71,3

68.9

77,8

76,7

81,3

325,6

74,8

400,4

90,4

90,2

91,4

131,2

115,8

151

13,8

12.5

14,2

128,3

165,2

90.85

226.8

207,3

19,5

91,4

204,2 11,2

215,4

94,8

369.8

235,3

281,5

351,9

234

269.6

17,9

1.3

11,9

95,1

99.4

95,7

96,6

277,9 6,3

284,2

97,8

Результаты лабораторных испытаний представлены в таблице.

Как видно из таблицы наилучшая степень очистки песка 96,6 достигается в 5 опытах 8 — 12, т.е. при установке дискаа0,07 м.

Таким образом. предложенное устройство позволяет повысить степень очистки продукции скважины и способствует увели- 10 чению дебита и межремонтного периода скважины.

По сравнению с известным устройством предлагаемое устройство имеет следующие 15 преимущества: — простота в изготовлении; — повышение степени очистки газа и песка; — предотвращение заклинивания и аб- 20 разивного износа оборудования скважины; — увеличение межремонтного периода скважины; — увеличение коэффициента наполнения насоса; 25 — обеспечение дополнительной добычи нефти; — снижение материальных затрат.

Спираль выступает от корпуса 0,01 м, приемная трубка выступает от спир. на 0,02м, без диска

Спираль выступает от корпуса на

О,Й1м приемная трубка снабжена диском (0,0563 м) с циклонными направляющими

Спираль выступает от корпуса на 0.01 м, приемная трубка снабжена диском (0,07 м) с циклонными направляюими

Формула изобретения

1. Газопесочный сепаратор для подземного оборудования скважины, включающий трубчатый корпус с концентрично размещенной в нем верхней частью полой трубки со спиралью, выступающей за пределы последней, узел для соединения с подъемными трубами и газосепаратор, установленный выше приема узла соединения с подъемными трубами. отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, он снабжен диском с циклонными направляющими, совпадающими с направлением спирали, установленным на выступающей части полой трубки, при этом трубчатый корпус выполнен ступенчатым с расширенной частью, диск с циклонными направляющими размещен в большей ступени корпуса, площадь сечения. диска выполнена большей половины площади сечения большей ступени трубчатого корпуса, а конец спирали размещен в большей части корпуса, причем газосепаратор установлен концентрично наружной поверхности подъемных труб.

2. Сепаратор по п.l. отл ич а ю щийс я тем, что затрубное пространство с трубным сообщено перепускным клапаном, установленным на верхней подьемной трубе.

1760099

Составитель С,Молчанова

Техред М.Моргентал Корректор Л.Филь

Заказ 3166 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35. Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Газопесочный сепаратор для подземного оборудования скважины Газопесочный сепаратор для подземного оборудования скважины Газопесочный сепаратор для подземного оборудования скважины Газопесочный сепаратор для подземного оборудования скважины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике глубинонасосный добычи нефти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для разделения газожидкостной смеси

Изобретение относится к нефтяной пром-сти и предназначено для защиты скважинного газа

Изобретение относится к нефтяной пром-сти

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для разделения газожидкостной смеси, содержащей мехпримеси (МП)

Изобретение относится к устройствам для сепарации нефтегазовой смеси, для удаления жидкой фазы из газового потока в линейных сооружениях при сборе продукции из газонефтеконденсатных скважин и может быть использовано преимущественно в системах сбора, транспорта и подготовки продукции скважин в условиях моря

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам ограничения водопритока в обсаженной скважине, а также сепарации нефти, газа и воды при промысловой подготовке

Изобретение относится к газо- и нефтедобывающей промышленности и может быть применено при добыче нефти с большим газовым фактором

Изобретение относится к способу добычи жидкости из формации земли, содержащей отдельные зоны жидкости, расположенные на расстоянии друг от друга

Изобретение относится к горной промышленности, а точнее к водонефтегазодобывающей, и может быть использовано при эксплуатации скважин с высоким содержанием механических примесей в добываемом флюиде (газожидкостной смеси)

Изобретение относится к газо- и нефтедобывающей промышленности

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано в погружных электроцентробежных насосах при добыче нефти или других полезных ископаемых в виде газожидкостной смеси (ГЖС) для очистки их от газа и механических примесей

Изобретение относится к нефтедобыче из скважин, эксплуатируемых глубинными штанговыми насосами, для защиты их от вредного воздействия газа и песка

Изобретение относится к нефтедобыче из скважин, эксплуатируемых глубинными штанговыми насосами (ШГН), для защиты их от вредного воздействия газа

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к добыче нефти с большим газовым фактором

Изобретение относится к глубинонасосной добыче нефти, а конкретно - к внутрискважинным устройствам для сепарации газа от жидкости у приема скважинного, преимущественно штангового насоса
Наверх