×
10.04.2014
216.012.b225

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТЕНКИ ЖИДКОЗАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано для повышения нефтегазоотдачи скважин. Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин содержит герметичные камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них. В первом клапане шариковое затворное устройство расфиксирует дифференциальный поршень с помощью фиксатора, приводимого в движение от двигателя, через муфту, соединенную с винтом, опирающимся на фиксатор. В других герметичных рабочих камерах стопорные втулки жестко соединены с дифференциальными поршнями и стопорятся на шариках, расположенных в пазах промежуточных крышек и опирающихся на цилиндрическую часть фиксатора. Фиксатор прижат пружиной к поршню, который соединен с предыдущей камерой. Все устройство перемещается с помощью каротажного кабеля в скважине. Обеспечиваются снижение затрат за счет уменьшения спускоподъемных операций при обработке скважин и повышение дебита скважин. 2 ил.
Основные результаты: Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин, содержащий герметичные рабочие камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них, затворные устройства с фиксатором и двигателем в камере, отличающийся тем, что затворные устройства выполнены шариковыми, а каждая последующая камера содержит клапан с поршнем и фиксатор с пружиной, соединенный с дифференциальным поршнем, количество камер в источнике определяет количество импульсов.

Изобретение относится к устройствам для возбуждения импульсов в скважинах, заполненных жидкостью, и может быть использовано при добыче нефти и газа для повышения отдачи скважин, а также для прикладной геофизики.

Известно устройство для создания импульса на пласт в скважине, содержащее цилиндр с окнами и дифференциальный поршень в нем. Стопорная втулка жестко связана с дифференциальным поршнем и стопорится на шариках, расположенных в пазах крышки и опирающихся на фиксатор. Последний связан через пружину с регулировочным винтом. Герметичная камера связана с цилиндром. В камере атмосферное давление. Источник перемещают в скважине с помощью троса (патент RU №2133326, опуб. 20.07.1999).

Основным недостатком данного устройства является затрата большого времени на создание повторного импульса в скважине, связанное с возможностью создавать только один импульс за один спуск устройства в скважину.

Близким по конструкции и принципу работы является скважинный импульсный источник для воздействия на стенки скважины, включающий рабочие камеры, затворные устройства, промежуточную камеру, жестко соединенную с двумя цилиндрами, в которых выполнены окна. Скважинный источник снабжен двумя отражателями, дифференциальными поршнями, установленными в цилиндрах, и двигателем с двумя выходными валами, расположенным в промежуточной камере. Затворные устройства выполнены шариковыми. Выходные валы через муфты соединены с винтами, имеющими различное направление шага резьбы и связанными через фиксаторы с шариковыми затворными устройствами. Длина рабочих камер и расстояние между отражателями выбраны для обеспечения возможности возбуждения полуволны давления с отрицательным импульсом, воздействующей на призабойную зону скважины (патент RU №2184207, опуб. 14.07.2000).

Основным недостатком данного устройства является длительный промежуток времени на создание повторного импульса в скважине, так как устройство создает только один импульс за один спуск устройства в скважину.

Задача изобретения - повышение дебита скважин при воздействии на продуктивный пласт серией импульсов.

Поставленная задача достигается тем, что многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин содержит герметичные рабочие камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них, затворные устройства с фиксатором и двигателем в камере. Затворные устройства выполнены шариковыми. Каждая последующая камера содержит клапан с поршнем и фиксатор с пружиной, соединенный с дифференциальным поршнем. Количество камер в источнике определяет количество импульсов.

На фиг.1 (верхняя часть) и фиг.2 (нижняя часть) представлен многоимпульсный источник для воздействия на стенки скважины, заполненной жидкостью.

Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин (фиг.1) состоит из рабочих камер 1, с одной стороны соединенных с цилиндром 2, в стенках которого выполнены окна 3. В цилиндре расположен дифференциальный поршень 4 со стопорной втулкой 5. На стопорную втулку 5 опираются шарики 6 с возможностью перемещения в пазах крышки 7 первого клапана. В клапане шарики 6 опираются на фиксатор 8, приводимый в движение винтом 9, который соединен муфтой 10 с двигателем 11. В последующих клапанах (фиг.2) шарики 12 опираются на фиксатор 13, который имеет две рабочие поверхности: цилиндрическую и коническую. Когда клапан находится в застопоренном положении, шарики 12 опираются на цилиндрическую поверхность фиксатора 13. Фиксатор 13 прижат пружиной 14 к поршню 15 посредствам ограничительной шайбы 16 и гайки 17. С другой стороны пружина 14 опирается на шайбу 18, которая, в свою очередь, опирается на промежуточную крышку 19. Поршень 15 сообщен с предыдущей камерой. Фиксатор 13 с помощью шариков 12 и втулки 20 фиксирует дифференциальный поршень 21 в цилиндре 22, связанный с рабочей камерой 23. Рабочая камера 23 закрыта крышкой 24. Устройство через наконечник 25 и каротажный кабель 26 соединено с подъемником на поверхности скважины. Таких рабочих камер 23 с фиксирующим устройством и дифференциальным поршнем может быть N>1, где N - количество камер.

Устройство работает следующим образом.

Перед опусканием в скважину шарики 6 и 12 каждого клапана стопорят соответствующие стопорные втулки 5 и 20, связанные с ними дифференциальные поршни 4 и 21, которые перекрывают окна 3 цилиндров 2 и 22. При этом имеются рабочие камеры 1 и 23 с атмосферным давлением газа. Каждая последующая рабочая камера 23, которая может быть последней, соединена с предыдущей камерой, и также с помощью фиксирующего устройства и дифференциального поршня образует последующий источник импульсов. С помощью каротажного кабеля 26, присоединенного к наконечнику 25, устройство опускают внутрь скважины на глубину, где необходимо вырабатывать импульсы. После этого в скважину подают рабочую жидкость. Давление, определяемое гидростатическим давлением столба жидкости в скважине, и, при необходимости, дополнительным давлением от внешнего источника, через окна 3 действует на больший буртик дифференциального поршня 4, который через стопорную втулку 5 опирается на шарики 6 запорного устройства. На двигатель 11 первого клапана подают управляющий сигнал по каротажному кабелю 26. Двигатель 11 передает вращение через муфту 10 на винт 9. Винт 9 смещает в осевом направлении фиксатор 8, в результате происходит расфиксация стопорной втулки 5. Дифференциальный поршень 4 под действием давления среды перемещается по цилиндру 2, открывая окна 3. Среда соединяется с первой рабочей камерой 1. При заполнении рабочей камеры 1 в зоне, расположенной на уровне окон 3, резко падает давление и создается гидравлический импульс с отрицательным фронтом. Каждый последующий клапан срабатывает в результате воздействия жидкости, заполняющей вышерасположенную рабочую камеру 1, на фиксатор 13 через поршень 15. В результате этого фиксатор 13, преодолевая усилие пружины 14, перемещается в промежуточной крышке 19. При перемещении фиксатора 13 шарики 12 сходят с цилиндрической поверхности фиксатора, происходит расфиксация стопорной втулки 20, и дифференциальный поршень 21, под действием давления среды, перемещается по цилиндру 22, открывая окна 3 цилиндра 22. Происходит заполнение герметичной рабочей камеры 23, создавая повторный импульс на стенки скважины. Последняя рабочая камера 23 закрыта крышкой 24. Для повторения серии импульсов источник с помощью каротажного кабеля 26 поднимается на поверхность и дифференциальные поршни снова стопорятся на стопорной втулке. Устройство готово для обеспечения следующей серии импульсов.

Технический результат заключается в снижении затрат на создание повторного импульса за счет возможности создавать серию импульсов за один спуск устройства в скважину, повышая дебит скважины.

Многоимпульсный источник для воздействия на стенки жидкозаполненных скважин, содержащий герметичные рабочие камеры, разделенные между собой клапанами, выполненными в виде цилиндров с окнами и дифференциальными поршнями в них, затворные устройства с фиксатором и двигателем в камере, отличающийся тем, что затворные устройства выполнены шариковыми, а каждая последующая камера содержит клапан с поршнем и фиксатор с пружиной, соединенный с дифференциальным поршнем, количество камер в источнике определяет количество импульсов.
МНОГОИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТЕНКИ ЖИДКОЗАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИН
МНОГОИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТЕНКИ ЖИДКОЗАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
27.05.2013
№216.012.44d6

Устройство для одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин

Изобретение относится к одновременно-раздельной эксплуатации продуктивных пластов скважины. Устройство для одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин содержит спуско-подъемный механизм, управляющий снаряд и клапанные втулки. Клапанные втулки включают неподвижную втулку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483199
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.07.2014
№216.012.e203

Устройство для раскатки и отбортовки полых изделий

Изобретение относится к обработке металлов пластической деформацией для получения полых оболочек из листового металла, например заготовок для спутниковых тарелок. На основании установлены подвижный механизм с отбортовочным роликом, оправка с приводом и стойки с установленной на них траверсой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523645
Дата охранного документа: 20.07.2014
25.08.2017
№217.015.b70d

Планетарный редуктор

Изобретение относится к приводам машин. Редуктор содержит разъемный корпус с установленным в нем выходным ступенчатым валом. На внутреннем торце максимальной диаметральной ступени выходного вала выполнено m полусферических углублений, расположенных концентрично по делительной окружности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614430
Дата охранного документа: 28.03.2017
Показаны записи 41-50 из 234.
27.09.2013
№216.012.6e63

Цеолитсодержащий катализатор, способ его получения и способ превращения прямогонной бензиновой фракции в высокооктановый компонент бензина с низким содержанием бензола

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности к способам получения катализаторов превращения прямогонной бензиновой фракции в высокооктановый компонент бензина с низким содержанием бензола. Описан катализатор, содержащий, мас.%: высококремнеземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493910
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f30

Способ получения поливинилацетатной дисперсии

Изобретение относится к способу получения поливинилацетатной дисперсии и может быть использовано в химической промышленности. Способ получения поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) включает эмульсионную полимеризацию винилацетата, полимеризацию проводят в присутствии водорастворимого радикального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494115
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.703d

Способ определения платины в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение направлено на определение платины в водных растворах методом хронопотенциометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения ионов металлов включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494384
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.703e

Способ определения золота в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение направлено на определение золота в водных растворах методом хронопотенциометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения ионов металлов включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494385
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7086

Устройство для моделирования статического синхронного компенсатора

Изобретение относится к области моделирования объектов электрических систем. Техническим результатом является обеспечение всережимного моделирования в реальном времени и на неограниченном интервале процессов, протекающих в статическом синхронном компенсаторе. Устройство для моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494457
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.70b8

Материал для поглощения электромагнитных волн

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к поглотителям электромагнитных волн, в том числе в диапазоне сверхвысоких частот. Технический результат - повышение коэффициента поглощения, механической прочности при сохранении низкого коэффициента отражения материала. Для этого материал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494507
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.71fe

Способ определения оптимальной скорости резания

Способ относится к обработке твердосплавными режущими инструментами группы применяемости К в виде режущих пластин и заключается в том, что сначала проводят измерение температуры в зоне рабочего контакта твердый сплав - обрабатываемый материал при различных скоростях резания с построением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494839
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7439

Устройство для разбраковки металлических изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий и может быть использовано для контроля физико-химических свойств поверхностных слоев металла контролируемого изделия, подвергнутого термической или химикотермической обработке, а также для выявления степени пластической деформации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495410
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.743a

Способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии заключается том, что таллий (I) переводят в растворе в гидроокисное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495411
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.745b

Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к средствам диагностики электрических машин и может быть использовано для контроля состояния асинхронного электродвигателя. Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя включает предварительную фиксацию порогового значения интегральной оценки асинхронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495444
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД