×
27.01.2013
216.012.206c

Результат интеллектуальной деятельности: ГАЗОСЕПАРАТОР ГРАВИТАЦИОННЫЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002473801
Дата охранного документа
27.01.2013
Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче углеводородов для отвода попутного нефтяного газа. Корпус газосепаратора гравитационного состоит из нескольких труб, соединенных между собой корпусными муфтами. Внутри одной или нескольких корпусных муфт расположена разрезная втулка-центратор. Втулка-центратор служит для центрирования цилиндра штангового скважинного насоса в корпусе. На внутренней поверхности разрезной втулки-центратора выполнены продольные пазы. Газосепаратор гравитационный содержит муфту, соединенную через переводник с штанговым скважинным насосом. В муфте радиально расположены каналы, в которые установлены клапаны обратные съемные шариковые в сборе, состоящие из цанги, шарика, седла и резинового кольца. К нижней части корпуса присоединен переводник, оканчивающийся ниппелем. Достигаемый технический результат от использования газосепаратора гравитационного (ГСГ) предлагаемой конструкции заключается в повышении ресурса работы штангового скважинного насоса при добыче продукции с незначительным содержанием механических примесей и высокой концентрацией асфальто-смоло-парафинистых веществ из скважин с высоким газовым фактором. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при добыче углеводородов для отвода попутного нефтяного газа или газа, выделяющегося из нефти при снижении давления в приемной части штангового скважинного насоса.

На скважинах с высоким газовым фактором наличие большого количества свободного газа негативно сказывается на работе штангового скважинного насоса, уменьшая коэффициент подачи насоса по причине того, что попадающий в цилиндр газ занимает часть рабочего объема цилиндра, и снижая коэффициент наполнения насоса, вплоть до срыва подачи, продолжительность которого составляет десятки минут. На наполнение насоса в известной мере можно влиять, изменяя коэффициент сепарации газа на приеме насоса, который зависит от условий всасывания газожидкостной смеси.

С помощью устройств, называемых газосепараторами, удается увеличить долю газа, уходящего через межтрубное пространство, а следовательно, уменьшить долю газа, поступающего в цилиндр насоса. Существуют устройства, в которых отделение газа от скважинной жидкости обеспечивается действием центробежных сил (Гиматудинов Ш.К. Справочная книга по добыче нефти. - М.: Недра, 1974, с.330-333; Авторское свидетельство СССР N 875000, кл. Е21В 43/84, 1981). Также существуют устройства, в которых разделение газа от жидкости происходит под действием сил гравитации.

Известен сепаратор для штанговых насосов (патент РФ на полезную модель №19662, опубл. 20.09.2001 г., принят за аналог), содержащий концентрично расположенные друг в друге патрубки со всасывающим каналом, соединенным с приемом штангового насоса, и с заглушенным сверху и снизу межтрубным пространством, разделенным муфтой на газовую и песочную камеры, причем всасывающий канал выполнен в торце муфты, а входные для жидкости и выходные для газа каналы выполнены в виде отверстий в стенках наружного патрубка, межтрубное пространство выполнено единым, а внутренний патрубок заглушен снизу, при этом всасывающие и входные каналы выполнены в виде калиброванных отверстий в стенках патрубков.

Наиболее близким к предложенному техническому решению является устройство для отделения песка и газа из нефти в скважине (патент РФ на изобретение №2006574, опубл. 30.01.1994 г., принят за прототип), содержащее патрубок с радиальными отверстиями и днищем. Оно имеет и подъемную трубу под насос. Она помещена в патрубке и образует с ним кольцевую полость. В верхней части патрубка помещена муфта. Она выполнена с каналами, сообщающими кольцевую полость с внешней средой. При этом патрубок жестко связан с подъемной трубой. Он связан с помощью муфты. Патрубок имеет длину, обеспечивающую перепад давления нефти в 1-2,5 МПа. Каналы перекрыты клапанами. Радиальные отверстия патрубка выполнены на расстоянии 1/10-1/12 длины патрубка от муфты. Подъемная труба своим нижним концом установлена на расстоянии 1/7-1/15 длины от его днища.

Общим недостатком вышеперечисленных устройств является следующее. При прохождении углеводородов парафинового ряда через отверстия патрубка происходит отложение асфальто-смоло-парафинистых веществ на стенках патрубка, что со временем приводит к уменьшению проходных сечений отверстий патрубка, а возможно, и к их полному перекрытию. А также эффективность добычи нефти при использовании устройств, принятых за прототип и аналог, снижается при всех прочих равных условиях из-за того, что то количество скважинной продукции, которое поступает из продуктивного пласта в единицу времени, не поднимается на поверхность вследствие уменьшения объема добываемой скважинной жидкости, поступающей через отверстия в патрубках на прием насоса.

Решаемой задачей и техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение коэффициента заполнения штангового скважинного насоса, соответственно, и коэффициента подачи насоса, рост эффективности использования насосного оборудования и увеличение ресурса работы насоса в скважинах с высоким газовым фактором, дающим продукцию с незначительным содержанием механических примесей и высокой концентрацией асфальто-смоло-парафинистых веществ.

Поставленная задача решается тем, что

- корпус газосепаратора выполнен из нескольких труб, соединенных между собой корпусными муфтами,

- внутри одной или нескольких корпусных муфт установлена разрезная втулка-центратор с выполненными на внутренней поверхности продольными пазами,

- в верхней части корпуса расположена муфта с центральным резьбовым каналом для подвеса штангового скважинного насоса через переводник, а между центральным каналом и внешней окружностью цилиндра муфты выполнены каналы, в которые установлены клапаны обратные съемные шариковые в сборе, состоящие из цанги, шарика, седла и резинового кольца,

- к нижней части корпуса присоединен переводник, оканчивающийся ниппелем,

- причем площадь поперечного сечения ниппеля меньше площади поперечного сечения трубы корпуса, а суммарная площадь поперечных сечений проточных частей седел клапанов больше суммарной площади поперечных сечений пазов разрезной втулки-центратора.

Установка в муфте съемных обратных клапанов повышает ремонтопригодность газосепаратора. Разрезная втулка-центратор используется для центрирования цилиндра штангового скважинного насоса в корпусе газосепаратора гравитационного. К ниппелю переводника в нижней части корпуса можно подвесить хвостовик, фильтр или другое скважинное оборудование. В конструкции газосепаратора гравитационного площадь поперечного сечения ниппеля должна быть меньше площади поперечного сечения трубы корпуса для создания перепада давления на входе в устройство, что создает эффект дросселирования, обеспечивающий лучшее отделение газа от нефтяной составляющей скважинной продукции. При обильном газоотделении в корпусе газосепаратора гравитационного возможно оттеснение уровня жидкости скопившимся газом ниже приема насоса и нарушение работы скважинного насоса, для предотвращения данного явления суммарная площадь поперечных сечений проточных частей седел клапанов должна быть больше суммарной площади поперечных сечений пазов разрезной втулки-центратора.

Положительный технический эффект от использования предлагаемой конструкции газосепаратора заключается в повышении ресурса работы скважинного штангового насоса при добыче продукции с незначительным содержанием механических примесей и высокой концентрацией асфальто-смоло-парафинистых веществ из скважин с высоким газовым фактором.

Газосепаратор гравитационный (ГСГ) рекомендуется использовать на скважинах с высоким газовым фактором, а также на скважинах, работающих с низким динамическим уровнем, и применяется для штанговых скважинных насосов трубного (невставного) типа.

На фиг.1 представлена схема газосепаратора гравитационного, на фиг.2 представлена схема клапана обратного съемного шарикового.

Корпус газосепаратора гравитационного состоит из нескольких труб 1, соединенных между собой корпусными муфтами 2. Внутри одной или нескольких корпусных муфт 2 установлена разрезная втулка-центратор 3 для центрирования штангового скважинного насоса 4 в корпусе ГСГ. На внутренней поверхности втулки-центратора 3 выполнены продольные пазы, предназначенные для прохождения газа. В верхней части корпуса расположена муфта 5 с центральным резьбовым каналом для подвеса штангового скважинного насоса 4 через переводник 6. Между центральным каналом и внешней окружностью цилиндра муфты 5 выполнены каналы, в которые установлены клапаны обратные съемные шариковые. Каждый съемный клапан (фиг.2) состоит из цанги 7, шарика 8, седла 9 и резинового кольца 10. К нижней части корпуса ГСГ (фиг.1) присоединен переводник 11, оканчивающийся ниппелем. К ниппелю переводника 11 можно подвесить хвостовик, фильтр или другое скважинное оборудование.

Газосепаратор гравитационный работает следующим образом.

При всасывающем ходе насоса скважинная продукция через ниппель переводника 11 попадает в зону разрежения (снижения давления) - пространство между приемной частью штангового скважинного насоса 4 и нижней частью ГСГ, составляющее не менее 1 м. Выделение газа в камере разрежения происходит за счет того, что площадь поперечного сечения ниппеля 11 меньше площади поперечного сечения трубы 1 корпуса. Большая часть выделившегося попутного газа из нефти попадает в кольцевое пространство между стенками газосепаратора и цилиндром штангового скважинного насоса 4. Через втулку-центратор 3 с продольными пазами попутный газ поступает в радиально расположенные каналы муфты 5 и систему клапанов обратных съемных шариковых. Шарик 8 позволяет пропускать газ в одном направлении и срабатывает, как обратный клапан, т.е. при повышении давлении над шариком 8 он садится в седло 9. При использовании устройства имеет место гравитационное отделение газа из нефти. При этом газ выводится в межтрубное пространство, расположенное значительно выше приемной части штангового скважинного насоса 4. Через штанговый скважинный насос 4 проходит менее газированная продукция, улучшается качество посадки клапанов в клапанных парах насоса, уменьшая их износ и негативное влияние подплунжерного пространства штангового скважинного насоса 4.

Заявленное изобретение обеспечивает более надежную и устойчивую работу скважинного оборудования, рост эффективности использования насосного оборудования в скважинах с высоким газовым фактором.


ГАЗОСЕПАРАТОР ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ГАЗОСЕПАРАТОР ГРАВИТАЦИОННЫЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 92.
19.04.2019
№219.017.2d44

Способ эксплуатации скважинных насосов с автоматическим поддержанием в скважине заданного динамического уровня откачиваемой жидкой среды (варианты)

Способ предназначен для использования в нефтегазодобывающей промышленности для добычи нефти. Способ заключается в том, что на колонне насосно-компрессорных труб в скважине в зоне пласта устанавливают скважинный погружной насос и посредством последнего производят откачку из скважины жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235904
Дата охранного документа: 10.09.2004
20.04.2019
№219.017.3510

Клапан механический

Изобретение относится к клапанным устройствам и может быть применено для различных технологических операций при эксплуатации и ремонте скважин. Клапан механический содержит корпус, который на резьбе установлен на колонне насосно-компрессорных труб, поршень, установленный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685360
Дата охранного документа: 17.04.2019
20.04.2019
№219.017.358a

Отсекатель скважины

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для перекрытия ствола скважины при проведении ремонтных работ без глушения. Отсекатель скважины содержит корпус с радиальными окнами и расположенными ниже радиальными отверстиями, ступенчатую втулку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685361
Дата охранного документа: 17.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c7b

Якорь для насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть применено для фиксирования колонны труб в обсадной колонне, а также предотвращения падения на забой скважинного оборудования в процессе добычи нефти погружными насосами. Якорь для насосно-компрессорных труб содержит в своем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686131
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d0f

Пакер механический упорный

Изобретение относится к пакеру механическому упорному. Техническим результатом является повышение надежности. Пакер механический упорный содержит внешний и внутренний стволы, вставленные один в другой и образующие между собой продольный канал, кабельный герметизатор, уплотнительные элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686212
Дата охранного документа: 24.04.2019
09.05.2019
№219.017.4a8f

Всасывающий клапан погружного насоса

Устройство предназначено для использования в области насосостроения. Всасывающий клапан погружного насоса содержит корпус, в котором размещен запорный орган и выполнено седло. Запорный орган выполнен в виде плунжера с возможностью образования запорной пары с поверхностью седла. Седло клапана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263228
Дата охранного документа: 27.10.2005
31.05.2019
№219.017.70a3

Пакер механический двухстороннего действия

Изобретение относится к пакерам механическим двухстороннего действия. Техническим результатом является повышение надежности. Пакер механический двухстороннего действия содержит шток с верхним и нижним радиальными выступами, уплотнительные элементы, верхний механический якорь, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689946
Дата охранного документа: 29.05.2019
31.05.2019
№219.017.70b8

Система гидростатического уравновешивания штока привода клапана

Изобретение относится к технике нефтепромыслового оборудования и может быть использовано в клапанных устройствах, привод запорного элемента которых содержит шток, для гидростатического уравновешивания последнего. Система гидростатического уравновешивания штока привода клапана содержит корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689942
Дата охранного документа: 29.05.2019
09.06.2019
№219.017.7e74

Способ и устройство для промывки скважины

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использована для проработки ствола скважины при добыче углеводородов. Способ включает спуск на колонне НКТ или бурильных труб БТ хвостовика с устройством, установку его в заданном интервале скважины. Для начала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405914
Дата охранного документа: 10.12.2010
03.07.2019
№219.017.a41d

Циркуляционный клапан

Изобретение относится к клапанным устройствам. Клапан содержит верхний и нижний переходники, корпус с радиальными гидравлическими каналами, уплотнительные элементы и полый поршень, имеющий пружину. Поршень выполнен с уступом для его пружины, снабженной поджимным элементом. Гидравлическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693211
Дата охранного документа: 01.07.2019
Показаны записи 51-55 из 55.
10.04.2019
№219.017.082d

Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов

Изобретение относится к скважинным насосным установкам для одновременно-раздельной эксплуатации двух продуктивных пластов. Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов содержит колонну лифтовых труб, кабель, пакер, установленный между пластами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405925
Дата охранного документа: 10.12.2010
10.04.2019
№219.017.089a

Циркуляционный клапан (варианты)

Группа изобретений относится к области эксплуатации нефтегазовых скважин, а именно к клапанным устройствам, устанавливаемым в пакерных компоновках подземного оборудования при проведении скважинных работ, связанных с циркуляцией жидкости между затрубным и внутритрубным пространствами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439290
Дата охранного документа: 10.01.2012
20.04.2019
№219.017.358a

Отсекатель скважины

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для перекрытия ствола скважины при проведении ремонтных работ без глушения. Отсекатель скважины содержит корпус с радиальными окнами и расположенными ниже радиальными отверстиями, ступенчатую втулку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685361
Дата охранного документа: 17.04.2019
09.06.2019
№219.017.7e74

Способ и устройство для промывки скважины

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использована для проработки ствола скважины при добыче углеводородов. Способ включает спуск на колонне НКТ или бурильных труб БТ хвостовика с устройством, установку его в заданном интервале скважины. Для начала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405914
Дата охранного документа: 10.12.2010
10.07.2019
№219.017.af19

Скважинная насосная установка с пакером для добычи нефти в осложненных условиях

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для добычи жидких углеводородов, особенно в скважинах, осложненных нарушениями эксплуатационной колонны. Установка включает спущенные в скважину последовательно на колонне труб насос и один или несколько...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412335
Дата охранного документа: 20.02.2011
+ добавить свой РИД