×
27.10.2015
216.013.8865

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СВОЙСТВ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ЛЕЙНИРОВАНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ремонту нефтепромысловых труб, в частности к восстановлению НКТ. Техническим результатом является снижение материальных ресурсов и повышение производительности за счет повышения точности внутреннего диаметра НКТ. Предложен способ восстановления служебных свойств насосно-компрессорных труб лейнированием, включающий радиационный контроль НКТ, очистку наружной и внутренней поверхности труб от отложений и загрязнений, введение тонкостенной коррозионно-стойкой электросварной трубы-лейнера в канал НКТ, с предварительно нанесенным клеем-герметиком на наружную поверхность лейнера, совместную деформацию НКТ и лейнера раздачей, обрезку концов лейнированных НКТ, выполнение резьбы на концах труб, навертку муфт, гидравлическое испытание труб, визуальный и приборный контроль. При этом осуществляют операции повышения точности внутреннего канала НКТ путем измерения внутреннего диаметра труб и их рассортировки на две-три группы по диаметрам, а также калибрование внутреннего канала НКТ протягиванием через него деформационной оправки заранее заданных размеров.
Основные результаты: Способ восстановления служебных свойств насосно-компрессорных труб лейнированием, включающий радиационный контроль НКТ, очистку наружной и внутренней поверхности труб от отложений и загрязнений, введение тонкостенной коррозионно-стойкой электросварной трубы-лейнера в канал НКТ, с предварительно нанесенным клеем-герметиком на наружную поверхность лейнера, совместную деформацию НКТ и лейнера раздачей, обрезку концов лейнированных НКТ, выполнение резьбы на концах труб, навертку муфт, гидравлическое испытание труб, визуальный и приборный контроль, отличающийся тем, что для создания условий управляемости процесса лейнирования, уменьшения затрат на лейнирование и увеличения производительности процесса осуществляют операции повышения точности внутреннего канала НКТ путем измерения внутреннего диаметра труб и их рассортировки на две-три группы по диаметрам, а также калибрование внутреннего канала НКТ протягиванием через него деформационной оправки заранее заданных размеров.

Предлагаемое изобретение относится к области восстановления служебных свойств металлопродукции (изделий из черных металлов), полностью исчерпавших служебные свойства на первой стадии их эксплуатации, а именно к технике и технологии восстановления служебных свойств насосно-компрессорных труб, бывших в употреблении (НКТ БУ). Насосно-компрессорные трубы (НКТ) в основном применяются как средство извлечения (добычи) нефти или природного газа из нефтяных и газовых месторождений на поверхность земли к промысловым трубопроводам. Извлекаемые продукты (смесь нефти, пластовой воды, природного или попутного газа и др.) в своем составе содержат коррозионно-активные элементы - сероводород, углекислоту, компоненты биологической коррозии и т.д. Под действием механических нагружений и процессов коррозии НКТ изнашиваютсяи в случае износа толщины стенки труб более 25-30% от номинального значения стенки новых труб трубы выводятся из эксплуатации и подлежат ремонту.

Наиболее близким решением к заявленному способу, который был принят в качестве прототипа и который отражает уровень техники в сфере ремонта и восстановления служебных свойств НКТ, бывших в употреблении, является способ ремонта насосно-компрессорных труб, технология которого изложена в Патенте №2338053 от 08.02.2007 г. Указанная технология ремонта НКТ включает следующие основные технологические операции: радиационный контроль НКТ, очистку наружной и внутренней поверхности труб от отложений и загрязнений, введение тонкостенной коррозионно-стойкой электросварной трубы-лейнера в канал НКТ, с предварительно нанесенным клеем-герметиком на наружную поверхность лейнера, совместную деформацию НКТ и лейнера раздачей, обрезку концов лейнированных НКТ, выполнение резьбы на концах труб, навертку муфт, гидравлическое испытание труб, визуальный и приборный контроль.

Восстановленные НКТ обладают повышенными эксплуатационными свойствами (коррозионной стойкостью, надежностью в эксплуатации и др.) по сравнению с новыми трубами, что подтверждено эксплуатацией лейнированных НКТ в течение 5 лет на нефтяных промыслах ОАО «Татнефть» в добывающих и нагнетательных скважинах и на трубопроводе высокого давления подачи воды в нагнетательную скважину.

Раскрытие изобретения

Недостатком технологии лейнирования НКТ, изложенной в прототипе, является недостаточная управляемость процессом лейнирования, что выражается в неконтролируемом удлинении лейнера в процессе совместной деформации НКТ и лейнера раздачей. Неконтролируемое удлинение лейнера является неизбежным из-за недостаточной исходной точности внутренних диаметров НКТ, выражаемой диапазоном разброса значений внутренних диаметров ΔD. При совместной раздаче лейнера с НКТ, имеющими диапазон разброса значений ΔD, лейнеры одного и того же типоразмера подвергаются различным степеням деформации, что приводит к различному их удлинению.

Новые НКТ изготовляются по общепризнанным стандартам (ГОСТ Р 52203-2004, нормам Американского института нефти API-5CT и др.), устанавливающим качество и размеры труб. Изготовляемые НКТ должны соответствовать техническим требованиям этих стандартов. Ввиду определенных технологических условий изготовления новых труб стандартами предусматриваются допускаемые отклонения от номинальных размеров, как наружного и внутреннего диаметров, так и толщины стенки труб.

Исследованиями качества новых и бывших в эксплуатации НКТ, выполненных авторами предлагаемого изобретения, установлено следующее.

Пример 1. Из эксплуатационного фонда НКТ были отобраны 850 труб с номинальными размерами 73×5,5 мм и проведено измерение их наружных диаметров и толщин стенок. В результате измерений указанных параметров было установлено, что наружные диаметры труб изменяются в пределах от 72,2 мм до 73,8 мм, а толщины стенок от 4,8 мм до 5,8 мм, что полностью отвечает требованиям стандартов. Внутренний диаметр труб изменяется в более широких пределах, так как на его отклонения влияют фактические отклонения, как по наружному диаметру труб, так и по толщине стенки. Минимальные и максимальные отклонения внутреннего диаметра труб выражаются формулами:

Dвн max=Dнар max-2Smin,

Dвн min=Dнар min-2Smax,

где Dвн max, Dвн min - максимальный и минимальный внутренние диаметры труб;

Dнар max, Dнар min - максимальный и минимальный наружные диаметры труб,

Smax, Smin - максимальная и минимальная толщины стенок труб.

Фактические размеры внутренних диаметров исследованных НКТ изменяются в пределах от 60,4 мм до 64,2 мм. Диапазон разброса значений внутренних диаметров ΔD труб составляет 3,8 мм, что также соответствует стандартам на изготовление НКТ.

По условиям беспрепятственного введения лейнера в канал НКТ длиной до 10 м требуется, чтобы наружный диаметр лейнера был на 3-4 мм меньше минимального значения внутреннего диаметра НКТ, с учетом допускаемых отклонений. Для рассматриваемого случая наружный диаметр лейнера не должен превышать 57 мм. Следовательно, зазоры между наружным диаметром лейнера и внутренним диаметром НКТ составляют: минимальный - 60,6-57=3,4 мм, а максимальный - 64,2-57=7,2 мм. Фактические зазоры между трубами, изменяющиеся в указанных пределах, заранее не известны. Это осложняет управление процессами совместной деформации лейнеров и НКТ, подбор инструмента (оправок) для совместной деформации труб (раздачей) с таким расчетом, чтобы окончательный зазор между трубами (после их раздачи) был в пределах от 0,0 мм до 0,2 мм (на сторону), что вытекает из условий склеивания НКТ и лейнеров. Вопросы выбора оптимального размера (длины) лейнера также остаются неопределенными по следующим причинам.

При совместной деформации труб на первой стадии процесса (при протягивании оправки через канал лейнера) происходит увеличение его диаметра до соприкосновения с внутренней поверхностью НКТ, т.е. от 3,4 мм до 7,2 мм. При этом толщина стенки лейнера сохраняется, а его длина уменьшается обратно пропорционально увеличению диаметра, т.е. укорачивается на 600-1200 мм.

На второй стадии раздачи труб происходит незначительное увеличение их диаметров (до 0,3 мм) и утонение стенки лейнера. При номинальной ее толщине 1,5 мм утонение стенки на 0,1 мм составляет 7,5%. Именно на столько же произойдет удлинение лейнера, т.е. на 750 мм (при его номинальной длине 10000 мм).

Технологически обусловленная неизбежность неконтролируемых, то укорочения, то удлинения лейнера, вызванная непостоянством внутренних диаметров НКТ, делает процесс лейнирования трудно управляемым, что неизбежно приводит к повышенным расходам материальных ресурсов в виде отрезаемых концов лейнеров или НКТ, а также снижению производительности процесса лейнирования НКТ в целом.

Улучшить управляемость процесса лейнирования НКТ, снизить издержки материальных ресурсов и повысить его производительность возможно, если повысить точность каналов НКТ, уменьшить их отклонения между минимальными и максимальными значениями.

Задачей заявленного технического решения изобретения является разработка способа повышения точности внутреннего диаметра НКТ в исходном состоянии - до лейнирования.

Осуществление изобретения.

Заявленный технический результат достигается тем, что в технологии восстановления служебных свойств насосно-компрессорных труб лейнированием, включающим радиационный контроль НКТ, очистку наружной и внутренней поверхности труб от отложений и загрязнений, введение тонкостенной коррозионно-стойкой электросварной трубы-лейнера в канал НКТ, с предварительно нанесенным клеем-герметиком на наружную поверхность лейнера, совместную деформацию НКТ и лейнера раздачей, обрезку концов лейнированных НКТ, выполнение резьбы на концах труб, навертку муфт, гидравлическое испытание труб, визуальный и приборный контроль, согласно предлагаемому изобретению вводятся дополнительные технологические операции, а именно: после очистки внутренней поверхности насосно-компрессорных труб от отложений и загрязнений осуществляют: измерение внутреннего диаметра каждой трубы и по результатам измерений рассортировывают трубы на две или три партии, а затем осуществляют калибрование каналов каждой НКТ протягиванием через каналы труб деформирующей оправки с заранее заданными размерами.

Измерение внутренних диаметров труб и их рассортировка на три группы обеспечивает уменьшение разброса диапазона размеров внутренних диаметров в три раза - с 3,8 мм до 1,3 мм в каждой группе труб, а калибрование каналов НКТ способом протягивания через них оправок с заранее заданными размерами обеспечивает уменьшение диапазона разброса значений внутренних диаметров ΔD НКТ еще как минимум в 3 раза. Это позволяет уменьшить разброс значений степеней деформаций лейнера при совместной раздаче с НКТ и, следовательно, разброс значений его удлинения.

Технический результат достигается, во-первых, измерением фактических размеров канала каждой НКТ и рассортировкой труб на две или три партии, и во-вторых, калиброванием каналов НКТ после их рассортировки по внутренним диаметрам (до лейнирования) протягиванием через каналы НКТ оправки с заранее заданными размерами.

Пример 2. Осуществили подбор НКТ БУ с внутренним диаметром от 60,4 мм до 62,3 мм. Через каналы НКТ протянули оправку диаметром 62,3 мм. Измерением внутренних диаметров НКТ после калибрования установили, что максимальный внутренний диаметр НКТ составляет 62,3 мм, а минимальный 61,7 мм. Общий разброс значений диаметров канала НКТ составил 0,6 мм вместо 3,8 мм в исходном состоянии новых НКТ.

Измерение диаметра каналов НКТ, их рассортировка по диаметрам в совокупности с калиброванием каналов НКТ обеспечивают уменьшение разницы диаметров каналов между их минимальным и максимальным значениями с 3,8 мм (исходное значение) до 0,6 мм (после рассортировки труб и калибрования каналов), т.е. более чем в 6 раз. Соответственно, во столько же раз уменьшается укорочение лейнеров при их раздаче, что улучшает управляемость процессами лейнирования НКТ и сокращает расход лейнеров в виде технологически неизбежной обрези. Максимальные уменьшения длины лейнеров при их раздаче составит около одного процента, что составляет около 100 мм при исходной длине лейнера 10000 мм, что вполне приемлемо для промышленных технологий.

С учетом изложенного технологию лейнирования НКТ необходимо осуществлять в следующей последовательности:

- после радиационного контроля НКТ, очистки наружной и внутренней поверхности НКТ от отложений и загрязнений, визуального и приборного контроля качества труб, предусмотренных известной технологией лейнирования труб (патент №2338053), осуществляются дополнительные технологические операции - измерение внутренних каналов труб и их рассортировка на две или три партии, а затем производят калибрование внутренних каналов каждой НКТ, что достигается протягиванием через каналы труб оправки с заданными размерами.

После выполнения указанных дополнительных операций выполняются остальные технологические операции, предусмотренные патентом №2338053:

- введение тонкостенной коррозионно-стойкой электросварной трубы-лейнера в канал НКТ, с предварительно нанесенным клеем-герметиком на наружную поверхность лейнера;

- совместная деформация НКТ и лейнера раздачей;

- обрезка концов лейнированных НКТ;

- выполнение резьбы на концах труб;

- навертка муфт;

- гидравлическое испытание труб;

- визуальный и приборный контроль.

Способ восстановления служебных свойств насосно-компрессорных труб лейнированием, включающий радиационный контроль НКТ, очистку наружной и внутренней поверхности труб от отложений и загрязнений, введение тонкостенной коррозионно-стойкой электросварной трубы-лейнера в канал НКТ, с предварительно нанесенным клеем-герметиком на наружную поверхность лейнера, совместную деформацию НКТ и лейнера раздачей, обрезку концов лейнированных НКТ, выполнение резьбы на концах труб, навертку муфт, гидравлическое испытание труб, визуальный и приборный контроль, отличающийся тем, что для создания условий управляемости процесса лейнирования, уменьшения затрат на лейнирование и увеличения производительности процесса осуществляют операции повышения точности внутреннего канала НКТ путем измерения внутреннего диаметра труб и их рассортировки на две-три группы по диаметрам, а также калибрование внутреннего канала НКТ протягиванием через него деформационной оправки заранее заданных размеров.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 30.
29.12.2017
№217.015.fd9f

Арматура устьевая двухствольная (варианты)

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности, к арматуре устьевой двухствольной, которая может быть использована при разработке скважин по технологии одновременно-раздельной эксплуатации с параллельной подвеской насосно-компрессорных труб. В одном из аспектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638062
Дата охранного документа: 11.12.2017
17.02.2018
№218.016.2b37

Способ кислотной обработки коллекторов с водонефтяным контактом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности кислотной обработки карбонатных нефтяных коллекторов. Способ кислотной обработки коллекторов с водонефтяным контактом включает спуск в горизонтальный ствол скважины колонны гибких труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642900
Дата охранного документа: 29.01.2018
10.05.2018
№218.016.4113

Способ и устройство герметизации устья наклонно-направленной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. В частности, предложен способ герметизации устья наклонно-направленной скважины, включающий: спуск и цементирование заколонного пространства кондуктора, установку на муфту кондуктора патрубка нулевого, установку на подготовленную площадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649205
Дата охранного документа: 30.03.2018
29.05.2018
№218.016.57b7

Способ восстановления насосно-компрессорных труб лазерной сваркой

Изобретение относится к глубокому бурению, в частности к ремонту и восстановлению насосно-компрессорных труб нефтяного сортамента. Технический результат - повышение технологичности и качества ремонта, а также существенное уменьшение доли насосно-компрессорных труб (НКТ), отправляемой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654909
Дата охранного документа: 23.05.2018
04.09.2018
№218.016.82b7

Насосно-компрессорная труба для добывающих скважин

Изобретение относится к насосно-компрессорной трубе. Насосно-компрессорная труба содержит трубу с калиброванными концами и присоединенными к ней патрубками. Калиброванные концы трубы и сопряженные с ними внутренние поверхности патрубков выполнены с цилиндрической и конической поверхностями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665663
Дата охранного документа: 03.09.2018
09.05.2019
№219.017.4f35

Скважинная штанговая насосная установка

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам, и может быть использовано для эксплуатации обводненных нефтяных скважин с раздельным подъемом на поверхность воды и нефти. Установка включает колонну лифтовых труб, колонну полых штанг,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459116
Дата охранного документа: 20.08.2012
10.04.2020
№220.018.1399

Газогерметичное резьбовое соединение насосно-компрессорных труб

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и предназначено для газогерметичного резьбового соединения насосно-компрессорных труб. Газогерметичное резьбовое соединение насосно-компрессорных труб включает муфтовую и ниппельную части, на которых выполнены упорные трапецеидальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718580
Дата охранного документа: 08.04.2020
12.06.2020
№220.018.25df

Устройство демпфера забойного

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Устройство демпфера забойного включает цилиндрический корпус, размещённую внутри него стойку, упругие элементы в виде тарельчатых пружин. Дополнительно включает направляющую, муфту, причём корпус выполнен с внутренней ступенчатой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723330
Дата охранного документа: 09.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b54

Реанимационный гидравлический привод скважинного насоса

Изобретение представляет собой реанимационный гидравлический привод скважинного насоса. Реанимационный гидравлический привод скважинного насоса включает первый модуль и второй модуль, соединенные трубопроводами. Первый модуль содержит сборную мачту с установленным на ней рабочим цилиндром....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724358
Дата охранного документа: 23.06.2020
18.07.2020
№220.018.3426

Оборудование низа обсадной колонны

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли, в частности к оборудованию низа обсадной колонны. Оборудование низа обсадной колонны включает клапан и пробку. Клапан содержит разбуриваемый корпус, проходной канал, выполненный в разбуриваемом корпусе, кольцо, поворотный прижим, пружину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726783
Дата охранного документа: 15.07.2020
Показаны записи 21-30 из 36.
29.12.2017
№217.015.fd9f

Арматура устьевая двухствольная (варианты)

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности, к арматуре устьевой двухствольной, которая может быть использована при разработке скважин по технологии одновременно-раздельной эксплуатации с параллельной подвеской насосно-компрессорных труб. В одном из аспектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638062
Дата охранного документа: 11.12.2017
17.02.2018
№218.016.2b37

Способ кислотной обработки коллекторов с водонефтяным контактом

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности кислотной обработки карбонатных нефтяных коллекторов. Способ кислотной обработки коллекторов с водонефтяным контактом включает спуск в горизонтальный ствол скважины колонны гибких труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642900
Дата охранного документа: 29.01.2018
10.05.2018
№218.016.4113

Способ и устройство герметизации устья наклонно-направленной скважины

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. В частности, предложен способ герметизации устья наклонно-направленной скважины, включающий: спуск и цементирование заколонного пространства кондуктора, установку на муфту кондуктора патрубка нулевого, установку на подготовленную площадку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649205
Дата охранного документа: 30.03.2018
29.05.2018
№218.016.57b7

Способ восстановления насосно-компрессорных труб лазерной сваркой

Изобретение относится к глубокому бурению, в частности к ремонту и восстановлению насосно-компрессорных труб нефтяного сортамента. Технический результат - повышение технологичности и качества ремонта, а также существенное уменьшение доли насосно-компрессорных труб (НКТ), отправляемой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654909
Дата охранного документа: 23.05.2018
20.06.2018
№218.016.642d

Способ изготовления металлического изделия из порошкового материала методом послойного лазерного синтеза с применением деформационной обработки

Изобретение относится к получению металлического изделия послойным лазерным синтезом из порошка. Способ включает послойную укладку порошка на предметном столе принтера и послойное проплавление порошка с обеспечением синтеза металломатричного композиционного материала под воздействием теплового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657971
Дата охранного документа: 18.06.2018
04.07.2018
№218.016.6ac8

Способ профилирования заднего конца цилиндрической трубной заготовки для прокатки в трехвалковых станах винтовой прокатки

Настоящее изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при прокатке трубных заготовок в трехвалковых станах винтовой прокатки. Способ позволяет спрофилировать на заднем конце трубной заготовки усеченный конус перед прокаткой в трехвалковом стане винтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659559
Дата охранного документа: 02.07.2018
19.07.2018
№218.016.725e

Способ изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для теплотрасс

Изобретение относится к теплоизолированным трубам, предназначенным для строительства теплотрасс, эксплуатируемых при постоянной температуре транспортируемого теплоносителя 140°C и выше. В способе изготовления труб с комбинированной тепловой изоляцией для теплотрасс наружную поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661563
Дата охранного документа: 17.07.2018
04.09.2018
№218.016.82b7

Насосно-компрессорная труба для добывающих скважин

Изобретение относится к насосно-компрессорной трубе. Насосно-компрессорная труба содержит трубу с калиброванными концами и присоединенными к ней патрубками. Калиброванные концы трубы и сопряженные с ними внутренние поверхности патрубков выполнены с цилиндрической и конической поверхностями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665663
Дата охранного документа: 03.09.2018
09.12.2018
№218.016.a502

Способ ковки длинномерных заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к ковке длинномерных заготовок, и может быть использовано при изготовлении поковок из конструкционных, специальных, нержавеющих и труднодеформируемых сталей и сплавов. Заготовку подают в пару бойков и производят ее обжатие в два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674369
Дата охранного документа: 07.12.2018
29.03.2019
№219.016.f64d

Способ изготовления цельнокатаных железнодорожных колес

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении цельнокатаных железнодорожных колес. Заготовку колеса подвергают осадке и черновой штамповке. Данные операции осуществляют одновременно с получением на поковке посредством калибровки наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404009
Дата охранного документа: 20.11.2010
+ добавить свой РИД