×
25.08.2017
217.015.a653

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002608375
Дата охранного документа
18.01.2017
Аннотация: Группа изобретений относится к многостволовым скважинам. Технический результат – снижение вероятности утечки, коррозии и повреждения оборудования в боковых стволах. Система для применения в многоствольной скважине содержит многоствольный скважинный комплект, размещенный в многоствольной скважине. Многоствольный скважинный комплект содержит Y-блок, содержащий защитный кожух и желоб встроенного байпаса, расположенный вдоль внешней части Y-блока, боковую колонну подъемных труб, герметично соединенную с защитным кожухом и проходящую в боковой ствол многоствольной скважины, основную колонну подъемных труб, герметично соединенную с защитным кожухом и проходящую в основной ствол многоствольной скважины, и верхнюю по стволу колонну подъемных труб, герметично соединенную с защитным кожухом и проходящую вверх по скважине от Y-блока, и линию управления, расположенную в желобе встроенного байпаса и проложенную в боковой ствол без соединения внахлестку. При этом Y-блок дополнительно содержит верхний торцевой дивертор уплотнительного ствола, расположенный в защитном кожухе над переходником отверстия для обеспечения использования Y-блока для раздельного получения скважинного флюида из по меньшей мере одного из основного ствола и бокового ствола многоствольной скважины. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В нефтяной и газовой промышленности более распространенным стало применение многоствольных скважин. В применениях многоствольных скважин многоствольные комплекты образуются соединением систем труб и связанным с комплектами оборудованием. Системы труб и другое оборудование применяют при сооружении колонн подъемных труб, которые проходят вдоль основного ствола и боковых стволов многоствольной скважины. Колонны подъемных труб могут быть применены при самых разнообразных технологических операциях обслуживания и добычи. Во многих применениях возникают трудности в обеспечении управления, например, подачи электрических или гидравлических сигналов управления на оборудование, находящееся в боковых стволах. Подобным образом, могут возникнуть трудности в обеспечении избирательных геолого-технических работ в основном и боковых стволах.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В основном, предложены система и методика применения Y-блока. Y-блок соединен с боковой колонной подъемных труб и основной колонной подъемных труб и содержит устройства, которые содействуют операциям обслуживания и/или добычи. В скважинных применениях, например, Y-блок может содержать защитный кожух и желоб встроенного байпаса, расположенный вдоль внешней части Y-блока. Линия управления расположена в желобе встроенного байпаса, чтобы содействовать реализации функций управления вдоль боковой колонны подъемных труб. Желоб встроенного байпаса дает возможность проложить линию управления без образования соединения внахлестку вдоль линии управления. В других применениях в Y-блоке могут применять дополнительные или другие устройства, которые обеспечивают требуемые операции.

Тем не менее, возможны многие модификации изобретения без существенного отхода от принципов данного изобретения. Соответственно, такие модификации предназначены для включения в объем данного изобретения, определенный прилагаемой формулой изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Некоторые варианты реализации изобретения будут далее описаны со ссылкой на прилагаемые графические материалы, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы. Однако следует понимать, что прилагаемые фигуры лишь иллюстрируют различные варианты реализации изобретения, описанные в данном документе, и не предназначены для ограничения объема различных технологий, описанных в данном документе, при этом:

Фиг. 1 иллюстрирует систему многоствольного комплекта, размещенную в стволе скважины, и включает пример Y-блока, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 2 иллюстрирует вид в ортогональной плоскости примера Y-блока, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 3 иллюстрирует вид в ортогональной плоскости части Y-блока, проиллюстрированного на Фиг. 2, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 4 иллюстрирует вид в осевом поперечном сечении примера Y-блока, применяемого для соединения систем труб в системе многоствольного комплекта, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 5 иллюстрирует вид в поперечном сечении части Y-блока, проиллюстрированного на фиг. 4, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 6 иллюстрирует вид в поперечном сечении другой части Y-блока, проиллюстрированного на Фиг. 4, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 7 иллюстрирует вид в поперечном сечении примера Y-блока, в котором размещен боковой дефлектор, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения;

Фиг. 8 иллюстрирует другой вид в поперечном сечении примера Y-блока, в котором размещен разъединитель, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения; и

Фиг. 9 иллюстрирует другой вид в поперечном сечении примера Y-блока, в котором размещены разъединитель и уплотнительный стингер, в соответствии с одним из вариантов реализации изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В следующем описании изложены многочисленные подробности для облегчения понимания некоторых вариантов реализации данного изобретения. Тем не менее, специалистам в данной области техники будет понятно, что указанная система и/или методика могут быть реализованы без этих подробностей и что возможны многочисленные изменения или модификации описанных вариантов реализации изобретения.

Приведенное описание, в основном, включает систему и методику, связанные с применением Y-блока в структуре труб. Y-блок содержит два канала, соединенных с общим каналом для образования Y-образной структуры. При различных применениях в скважинах Y-блок ориентируют в стволе скважины в перевернутом положении Y, в котором два канала Y-блока расположены в скважине. Тем не менее, Y-блок также могут использовать в применениях вне скважин для содействия операциям, осуществляемым посредством множества соединенных колонн подъемных труб.

При применениях в скважинах Y-блок соединен с боковой колонной подъемных труб и основной колонной подъемных труб и содержит устройства, которые содействуют операциям обслуживания и/или добычи. Например, Y-блок может содержать защитный кожух и желоб встроенного байпаса, расположенный вдоль внешней части Y-блока для размещения линии управления или множества линий управления. Линия управления (или линии управления) может быть расположена в желобе встроенного байпаса и проложена мимо Y-блока в боковой ствол для облегчения функций управления вдоль боковой колонны подъемных труб. Желоб встроенного байпаса обеспечивает прокладывание линии управления в боковой ствол скважины без образования соединения внахлестку вдоль линии управления. Линия управления без соединения внахлестку снижает вероятность утечки, коррозии и повреждения линии управления, которые могут возникать в местах соединения внахлестку. В Y-блоке могут также применять дополнительные или другие устройства, которые содействуют проведению необходимых операций, такие как избирательные геолого-технические работы и разделение потоков добываемого сырья из бокового ствола и основного ствола.

Y-блок может быть применен в различных скважинных системах. В многоствольном комплекте, например, Y-блок может быть применен для укомплектования многоствольного узла сопряжения с TAML 5-го уровня при одновременном обеспечении прокладывания линии (линий) управления, например, кабеля, в обход Y-блока для поддержки усовершенствованного саморегулируемого комплекта в боковом стволе. В этом типе применения Y-блок обеспечивает модернизацию существующего многоствольного узла сопряжения TAML 3-го и 4-го уровня до полнофункционального узла сопряжения TAML 5-го уровня, одновременно обеспечивая прокладывание линий управления мимо Y-блока для поддержки усовершенствованного саморегулируемого комплекта, расположенного в боковом канале узла сопряжения. Байпас линии управления применяют для удовлетворения возрастающей сложности, связанной со многими типами многоствольных комплектов.

Y-блок также способствует проведению избирательных, осуществляемых через лифтовые трубы геолого-технических работ посредством размещения подходящего инструмента в скважине в Y-блоке. Кроме того, Y-блок могут применять для обеспечения того, чтобы оператор управлял процессом добычи из бокового ствола и основного ствола в качестве либо смешанной добычи, либо отдельной закрытой добычи при одновременном обеспечении доступа по желанию в любой канал многоствольного узла сопряжения для проведения дальнейших геолого-технических работ.

В некоторых применениях Y-блок может содержать верхний торцовый уплотнительный ствол, который можно назвать стволовым уплотнительным дивертором. Стволовой уплотнительный дивертор позволяет установить Y-блок ниже промышленной прокладки как часть одной и той же компоновки низа бурильной колонны. Можно осуществить отдельную спускоподъемную операцию в скважине для подсоединения Y-блока к комплекту труб путем стремительного захода в стволовой уплотнительный дивертор. Это обеспечивает оператору гибкость в выполнении дополнительной работы над Y-блоком без необходимости управлять комплектом одновременно с установкой многоствольного узла сопряжения TAML 5-го уровня. Эта конструкция также обеспечивает оператору возможность применять стандартное оборудование устья скважины в отличие от двойного набора труб, входящего в оборудование устья скважины, производя боковой ствол/боковой канал узла сопряжения через трубное кольцевое пространство и производя основной ствол/основной канал узла сопряжения через внутренний канал лифтовой трубы. Тем не менее, Y-блок может быть использован в других применениях и с другими многоствольными узлами сопряжения, чем узлы сопряжения TAML 5-го уровня.

В соответствии, в основном, с фиг. 1, вариант реализации системы 20, например системы скважинного комплекта, проиллюстрирован как размещенный в многоствольной скважине 22, содержащей, например, основной канал ствола 24 и боковой канал ствола 26. В зависимости от применения скважина 22 может содержать множество боковых стволов 26. К тому же система 20 может содержать множество скважинных систем, в которых применяют соединенные трубчатые компоненты. В некоторых вариантах реализации изобретения система 20 может содержать трубчатые компоненты, используемые в не связанных со скважинами применениях, например применениях лифтовых труб на поверхности. В проиллюстрированном примере скважинная система 20 содержит Y-блок 28, который расположен в скважине 22 и содержит защитный кожух 30.

Боковая колонна подъемных труб 32 соединена с защитным кожухом 30 Y-блока 28 и проходит в боковой ствол 26 многоствольной скважины 22. Кроме того, основная колонна подъемных труб 34 соединена с защитным кожухом 30 Y-блока 28 и проходит в основной ствол 24. Верхняя по стволу колонна подъемных труб 36 также соединена с защитным кожухом 30 Y-блока 28 и проходит вверх по стволу скважины к поверхности. Каждая из боковой колонны подъемных труб 32, основной колонны подъемных труб 34 и верхней по стволу колонны подъемных труб 36 может быть герметично соединена, например, с помощью герметичного уплотнения, с защитным кожухом 30 Y-блока 28.

В различных применениях прокладки могут быть применены для герметического заделывания участков ствола скважины между колоннами подъемных труб и окружающей стенкой ствола скважины. Например, промышленная прокладка 38 может быть применена вверху ствола скважины, например, выше Y-блока 28, а дополнительная прокладка 40 может быть размещена внизу ствола скважины, например, ниже Y-блока 28. Дополнительные прокладки могут быть размещены в каналах многоствольной скважины 22. Например, прокладка 42 может быть размещена в боковом стволе 26 и соответствующая прокладка 44 может быть размещена в основном стволе 24 ниже по скважине от узла сопряжения 46 между боковой колонной подъемных труб 32 и основной колонной подъемных труб 34. Y-блок 28 и различные трубчатые компоненты и другие компоненты боковой колонны подъемных труб 32, основной колонны подъемных труб 34 и верхней по стволу колонны подъемных труб 36 образуют многоствольный комплект 48, размещенный в многоствольной скважине 22. Как обсуждалось выше, Y-блок 28 может быть применен при сооружении узла сопряжения 46 в виде узла сопряжения TAML 5-го уровня; однако Y-блок 28 также может быть применен во многих других типах многоствольных комплектов 48 со многими типами узлов сопряжения 46.

В соответствии, в основном, с фиг. 2, проиллюстрирован пример Y-блока 28. В этом примере Y-блок 28 содержит одноканальную секцию 50 и многоканальную секцию 52. В качестве примера, многоканальная секция 52 может содержать пару каналов 54, 56, как проиллюстрировано на Фиг. 3, а одноканальная секция 50 может содержать внутренний канал 57. В этом примере канал 54 выполнен с возможностью жидкостного соединения с боковой колонной подъемных труб 32, чтобы обеспечивать доступ к боковому стволу 26 и принимать поток из этого ствола. Подобным образом, канал 56 выполнен с возможностью жидкостного соединения с основной колонной подъемных труб 34, чтобы обеспечивать доступ к основному стволу 24 и принимать поток из этого ствола, проходящего вниз скважины от Y-блока 28.

В проиллюстрированном варианте реализации изобретения Y-блок 28 дополнительно содержит желоб встроенного байпаса 58, расположенный вдоль внешней части 60 Y-блока. Как лучше всего проиллюстрировано на фиг. 3, множество желобов байпаса 58 могут быть углублены в радиальном направлении внутрь вдоль наружной части Y-блока 28, например, вдоль наружной части защитного кожуха 30. Желоба байпаса 58 выполнены с возможностью приема линии управления или линий управления 62 и обеспечивают прокладку линий управления 62 мимо Y-блока 28 без образования соединений внахлестку, например соединений между секциями линий управления. Соединение внахлестку может создавать уязвимые места, подверженные коррозии, короткому замыканию или воздействию других вредных эффектов, а желоба байпаса 58 обеспечивают запуск линий управления 62 без соединений внахлестку.

Например, линии управления без соединений внахлестку могут быть проложены мимо Y-блока 28 в боковой ствол 26, чтобы обеспечить управление боковой колонны подъемных труб 32. Эта возможность позволяет применять системы самоуправляемых комплектов вдоль бокового ствола 26. В зависимости от конкретного применения линия управления или линии управления 62 могут включать электрические кабели или множество других линий управления, включая гидравлические линии управления, волоконно-оптические линии управления и другие линии управления. Линии управления могут также включать гибридные линии управления, обеспечивающие различные комбинации электрических, гидравлических, оптических и/или других линий управления.

Y-блок 28 может также содержать другие устройства, такие как соединительные устройства для соединения Y-блока 28 с другими компонентами колонны подъемных труб. Например, Y-блок может содержать разъемный конец 64, имеющий цангу 66, выполненную с возможностью соединения со следующим смежным трубчатым компонентом в многоствольном комплекте 48. В некоторых применениях разъемный конец 64 может быть некруговым, например продолговатым, чтобы обеспечить больше места для желобов байпаса 58 и линий управления 62.

В соответствии, в основном, с фиг. 4, вид в поперечном сечении Y-блока 28 иллюстрирует различные внутренние компоненты Y-блока 28. В этом примере Y-блок 28 содержит ориентирующую и фиксирующую систему 68, выполненную с возможностью приема, ориентирования и размещения инструмента для геолого-технических работ или другого инструмента, поставляемого в скважину в канал 56 Y-блока 28. Y-блок 28 может также содержать нижний уплотнительный ствол 70, расположенный так, чтобы образовывать уплотнение с инструментом для геолого-технических работ или другим компонентом. Переходник отверстия 72, имеющий отверстие 74, может быть расположен в защитном кожухе 30 и ориентирован так, что отверстие 74 обеспечивает связь между каналом 54 и каналом 56. В проиллюстрированном примере верхний уплотнительный ствол 76 расположен на противоположной стороне переходника отверстия 72 по отношению к нижнему уплотнительному стволу 70.

К тому же внутренняя лифтовая труба 78 может проходить от уплотнительного ствола 76 в секцию уплотнительного ствола 80, содержащую уплотнительный ствол 82 и дивертор потока 84 с отверстиями 86, через которые флюид может течь из бокового канала 54, как дополнительно проиллюстрировано на фиг. 5. В некоторых применениях уплотнительные стволы 70, 76 и 82 могут быть изменены для размещения инструментов различных размеров, например инструментов, имеющих различные диаметры. Центратор 88 может быть применен для размещения и закрепления внутренней лифтовой трубы 78 в канальной секции 50. В некоторых применениях ограждающая конструкция 90 может быть размещена вдоль канала 54 смежно с отверстием 74, чтобы содействовать, например, проведению геолого-технических работ, при которых инструмент для геолого-технических работ направляют из канала 56 через отверстие 74 в канал 54 для проведения геолого-технических работ в боковом стволе 26. Различные внутренние компоненты могут быть расположены вдоль каналов 54, 56 в защитном кожухе 30.

Как проиллюстрировано на фиг. 6, внутренние компоненты, а также защитный кожух 30 могут содержать отделяемые трубчатые компоненты, соединенные соответствующими разъемами, такими как разъемная система 92. В этом примере разъемная система 92 содержит уплотнительную систему 94 и блокирующий механизм 96, расположенные между первым разъемным концом 98 и вторым разъемным концом 100 разъемной системы 92. Как уплотнительная система 94, так и блокирующий механизм 96 могут быть расположены со стороны, например, радиально, между разъемными концами 98 и 100. В качестве примера уплотнительная система 94 может содержать уплотнение и опорное кольцо или кольца. Во многих приложениях в уплотнительной системе 94 могут применять стандартный О-кольцеобразный уплотнитель, расположенный в канавке, образованной по меньшей мере в одном из разъемных концов 98 или 100.

Уплотнительная система 94 выполнена с возможностью обеспечивать целостность давления вдоль внутренней части, например, вдоль каналов потока 54, 56, 57 трубчатых секций, образующих защитный кожух 30. Блокирующий механизм 96 предотвращает случайное разделение первого разъемного конца 98 со вторым разъемным концом 100. Хотя блокирующий механизм 96 может обладать различными формами, в проиллюстрированном варианте реализации изобретения применяют пломбировочную проволоку 102. В конкретном проиллюстрированном примере блокирующий механизм 96 содержит множество пломбировочных проволок 102, которые линейно блокируют корпусные лифтовые трубы после линейной вставки первого разъемного конца 98 во второй разъемный конец 100. Следует отметить, что разъемные концы 98, 100 могут иметь некруговую, например продолговатую, форму, выполненную с возможностью блокирования относительного вращения первого разъемного конца 98 по отношению ко второму разъемному концу 100.

В соответствии, в основном, с фиг. 7, проиллюстрирован вариант реализации Y-блока 28 как содержащий инструмент 104, размещенный в переходнике отверстия 72. В этом примере инструмент 104 содержит боковой дефлектор 106, ориентированный отклонять колонну с инструментом для геолого-технических работ от канала 56 через отверстие 74 в канал 54. Боковой дефлектор 106 может быть правильно ориентирован и размещен с помощью ориентирующего и размещающего механизма 108, который работает во взаимодействии с ориентирующей и фиксирующей системой 68 с целью ориентировать боковой дефлектор 106 во вращательном направлении и правильно позиционировать боковой дефлектор 106 в продольном направлении. В качестве примера ориентирующая и фиксирующая система 68 может содержать косой срез для центрирования, имеющий геликоидальный профиль, расположенный для зацепления и ориентирования механизма 108 и, таким образом, инструмента 104. В этом варианте реализации изобретения инструмент 104 соединен с механизмом 108 и это соединение перемещают вглубь скважины в Y-блок 28 с помощью подходящего транспортировочного средства, такого как гибкий НКТ или трос для работ в скважине.

На Фиг. 8 проиллюстрирован еще один пример инструмента 104. В этом примере инструмент 104 содержит разъединитель 110, выполненный с возможностью разъединения канала 54 с каналом 56 через отверстие 74. Например, разъединитель 110 может содержать твердую лифтовую трубу 112, прикрепленную к ориентирующему и размещающему механизму 108. Когда механизм 108 фиксируют в ориентирующей и фиксирующей системе 68, разъединитель 110 проходит через переходник отверстия 72 и мимо отверстия 74. Разъединитель 110 может также содержать уплотнительные секции 114, расположенные выше и ниже отверстия 74, чтобы герметично разъединять канал 56 с каналом 54. В качестве примера разъединитель 110 может быть применен для направления колонны инструмента для геолого-технических работ вниз в основной ствол 24. Однако уплотнительные секции 114 обеспечивают отделенную закрытую добычу по разъединенным каналам 54 и 56. Разъединитель 110 и механизм 108 могут снова перемещать вниз скважины в Y-блок 28 с помощью подходящего транспортировочного средства, такого как гибкие насосно-компрессорные трубы (НКТ) или трос для работ в скважине.

Для поддержания отделенных потоков флюидов вверх через многоствольный комплект 48 уплотнительный стингер 116 может быть стремительно вставлен в уплотнительный ствол 82 секции уплотнительного ствола 80, как проиллюстрировано на фиг. 9. В качестве примера уплотнительный стингер 116 может содержать уплотнительную секцию 118, которая образует герметичное уплотнение с уплотнительным стволом 82. Уплотнительный стингер 116 может также содержать лифтовую трубу 120, которая проходит вверх от Y-блока 28 внутри канала 57 через многоствольный комплект 48 к необходимому месту, такому как позиция на поверхности скважины. Следовательно, уплотнительный стингер 116 (во взаимодействии с разъединителем 110) можно применять для поддержания отделенного потока флюида в канал 56 и основной ствол 24 или из них. Подобным образом, отделенный поток флюида в канал 54 и боковой ствол 26 или из них может быть направлен через отверстия 86 дивертора потока 84 по кольцевому пространству 122 между лифтовой трубой 120 уплотнительного стингера и окружающими лифтовыми трубами многоствольного комплекта 48. Следует отметить, что скважинная система 20 может быть выполнена с возможностью того, что инструменты для геолого-технических работ, например боковой дефлектор 106 и разъединитель 110, можно устанавливать и извлекать через лифтовые трубы. Даже тогда, когда уплотнительный стингер 116 вставляют в уплотнительный ствол 82, разъединитель 110 и боковой дефлектор 106 можно устанавливать и извлекать без извлечения колонны лифтовых труб стингера 116. Например, после вставки стингера 116 в уплотнительный ствол 82 разъединитель 110 можно извлекать и заменять с помощью бокового дефлектора 106.

Конфигурация Y-блока 28 обеспечивает герметичное разъединение двух каналов многоствольного узла сопряжения, например узла сопряжения 46. Y-блок 28 также обеспечивает осуществление избирательных геолого-технических работ в любом канале многоствольного узла сопряжения 46 без извлечения Y-блока 28. В вариантах реализации изобретения, проиллюстрированных в данном документе, защитный кожух 30 Y-блока 28 образует "Y" между подключением к верхней части корпуса многоствольного комплекта 48 и нижними двойными подключениями с помощью лифтовых труб, обеспечивающими сообщение каналов 54, 56, которые проходят в каждом канале узла сопряжения 46, с колоннами подъемных труб 32, 34. Защитный кожух 30 также может быть выполнен с возможностью обеспечить внутреннюю ориентирующую и фиксирующую систему 68, а также внешний желоб или желоба байпаса 58 возможностью приема линий управления 62, которые могут быть направлены мимо Y-блока 28 без соединения внахлестку.

Без установки уплотнительного стингера 116 защитный кожух 30 обеспечивает смешанную добычу из основного ствола 24 и бокового ствола 26. Тем не менее секция уплотнительного ствола 80 и дивертор уплотнительного ствола 84 обеспечивают избирательное применение Y-блока 28 для независимого получения добычи из каждого канала узла сопряжения 46. Например, разъединитель 110 может быть размещен в переходнике отверстия 72, и уплотнительный стингер 116 может быть вставлен в уплотнительный ствол 82, чтобы поддерживать отдельную добычу из основного ствола 24 и бокового ствола 26.

Y-блок 28 также содействует проведению геолого-технических работ либо в основном стволе 24, либо в боковом стволе 26. Для выполнения геолого-технических работ в боковом стволе 26/боковой колонне подъемных труб 32 боковой дефлектор 106 просто устанавливают в переходнике отверстия 72. Боковой дефлектор 106 направляет колонну труб для выполнения геолого-технических работ, например компоновки нижней бурильной колонны для геолого-технических работ, в боковом направлении в канал 54 и боковую колонну подъемных труб 32. Ориентирующую и фиксирующую систему 68 можно применять для ориентировки и фиксации бокового дефлектора 106 или разъединителя 110 в Y-блоке 28.

В некоторых применениях ориентирующая и фиксирующая система 68 (вместе с ориентирующим и размещающим механизмом 108) может использовать уникальные и различные фиксирующие системы в каждом узле сопряжения 46 многоствольной скважины. Это позволяет каждому Y-блоку 28 поддерживать избирательный профиль для зацепления с конкретными инструментами 104. Путем зацепления конкретных инструментов в каждом узле сопряжения 46 оператор обеспечивается избирательным доступом к каждому узлу сопряжения 46.

Когда Y-блок 28 соединен с многоствольным комплектом 48 в перевернутой ориентации в каждом узле сопряжения 46, каналы 54, 56 в нижней части Y-блока проходят и образуют герметичное соединение с боковой колонной подъемных труб 32 и основной колонной подъемных труб 34 соответственно. В качестве примера каждый канал узла сопряжения 46 может быть герметически отделен посредством установки верхней по стволу колонны подъемных труб 36, например, подъемных труб для добычи, в уплотнительный прокладочный ствол промышленной прокладки 38. Верхней напорной герметизации узла сопряжения 46 достигают путем установки промышленной прокладки 38 в основной колонне обсадных труб. Защитный кожух 30 Y-блока сдерживает производственное давление со стороны каждого канала узла сопряжения 46 и колонн подъемных труб 32, 34 в боковом стволе 26 и основном стволе 24 соответственно.

В зависимости от применения Y-блок 28 может быть применен для содействия сообщению, добыче и/или проведению геолого-технических работ в различных системах подъемных труб. Кроме того, Y-блок и связанные с ним конструкции лифтовых труб могут быть изготовлены в различных конфигурациях. В применениях многоствольных скважин, например, Y-блок может быть применен для содействия операциям по сообщению через боковые стволы, геолого-техническим работам, операциям по добыче и/или другим связанным со скважинами операциям. Один Y-блок может быть применен в одном узле сопряжения или множество Y-блоков могут быть применены во множестве узлов сопряжения вдоль многоствольного комплекта. Кроме того, трубчатые компоненты, образующие каждую колонну подъемных труб бокового ствола и колонну подъемных труб основного ствола, могут отличаться в зависимости от окружающей среды, структуры ствола скважины и особенностей конкретного применения. Y-блок может также содержать различные внутренние компоненты, чтобы обеспечивать герметичность, контроль геолого-технических работ, выбор стволов, саморегулируемое управление комплектом, ориентирование и размещение инструментов и/или другие функции. Материалы, применяемые для образования Y-блока и связанных с ним колонн подъемных труб, также могут отличаться в зависимости от особенностей конкретного применения.

Хотя выше подробно описаны несколько вариантов реализации изобретения, специалисты в данной области техники легко поймут, что возможны многие модификации без существенного отхода от принципов данного изобретения. Соответственно, такие модификации предназначены для включения в объем данного изобретения, как определено в формуле изобретения.


МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СИСТЕМА Y-БЛОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 325.
20.03.2015
№216.013.3461

Способ определения репрезентативных элементов площадей и объемов в пористой среде

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при моделировании геологических объектов. Предложен способ (варианты) определения репрезентативных элементов площадей и объемов в пористой среде. Репрезентативный элемент площади (РЭП) является наименьшей площадью, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544884
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3491

Полимерная жидкость с инициируемым загустеванием для закачивания в пласт и способы ее применения

Настоящее изобретение относится к эксплуатации углеводородсодержащих пластов или нагнетательных скважин. Способ для обработки подземных углеводородсодержащих пластов включает: a) обеспечение композицией, включающей инициатор загустевания, изменяющий pH, и полимер, способный гидратироваться в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544932
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.349c

Неоднородное размещение расклинивающего агента

Группа изобретений относится к интенсификации добычи углеводородов из пласта способом гидравлического разрыва. Технический результат - неоднородное размещение расклинивающего агента в трещинах гидроразрыва, повышающее их проводимость и продуктивность скважины. Способ индуцирования агрегации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544943
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.3d53

Неводные, кислоторастворимые, высокоплотные флюиды для заканчивания скважины и способ

Изобретение относится к композициям и способам для обработки подземного пласта. Способ включает вытеснение первого флюида на углеводородной основе, присутствующего в необсаженном интервале ствола скважины, вторым флюидом, контактирование второго флюида с кислым природным пластовым флюидом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547187
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4199

Способ гидроразрыва пласта с селективной закачкой потока

Группа изобретений относится к вторичным методам извлечения углеводородов из подземных пластов и, в частности, к методам гидроразрыва пласта без расклинивающего агента, а также к селективной закачке в отдельные подземные пласты. Технический результат - повышение эффективности добычи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548291
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.46e7

Неплоская антенна для направленного каротажа сопротивления

Изобретение относится к скважинным измерительным устройствам, используемым для измерения электромагнитных свойств ствола скважины. Техническим результатом является обеспечение направленного действия антенны с возможностью принимать сигналы с разных сторон. Предложен скважинный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549655
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.480b

Обработка скважины

Группа изобретений относится к нефтепромысловым применениям, в частности к способам для устранения поглощения бурового раствора в забое скважины, в подземном резервуаре. Способ включает подачу насосом в зону ствола скважины или в призабойную зону скважины гелеобразующего материала для борьбы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549950
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4dfd

Ядерно-магнитно-резонансный инструмент с внешними магнитами

Использование: для осуществления каротажа во время бурения с использованием ядерно-магнитно-резонансного инструмента. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют ядерно-магнитно-резонансный каротаж во время бурения с использованием магнитов, помещенных снаружи утяжеленной бурильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551483
Дата охранного документа: 27.05.2015
27.05.2015
№216.013.4e77

Способ текущего ремонта подземных скважин

Изобретение относится к способам текущего ремонта подземных скважин. Способ включает нагнетание суспензии частиц кремнезема, которая сама по себе не имеет цементирующих свойств, в полости в поврежденной цементной оболочке или рядом с нею. При этом частицы кремнезема реагируют с затвердевшим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551605
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.50f8

Порт световой связи для использования на скважинных инструментах

Изобретение относится к области приборов, перемещающихся в стволах скважин, пробуренных через подземные пласты горных пород. Техническим результатом является передача данных рабочего состояния прибора и/или данных, запомненных в приборе, и/или передача сигналов управления и рабочих инструкций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552249
Дата охранного документа: 10.06.2015
Показаны записи 111-120 из 237.
10.01.2015
№216.013.1dca

Самовосстанавливающиеся цементы

Изобретение относится к способу сохранения разобщения пластов в подземной скважине, в которой ствол скважины пересекает один или большее число пластов, содержащих углеводороды, включающему: (i) накачивание цементного раствора, содержащего термопластичные блок-сополимерные частицы, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539054
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.220f

Кабельный обход и способ регулируемого ввода колонны насосно-компрессорных труб и кабеля, соседнего с ними, в скважину

Система и способ для регулируемого ввода колонны насосно-компрессорных труб и кабеля в ствол скважины содержит неподвижный кожух, обходной кабельный блок и уплотнительный узел. Неподвижный кожух имеет канал, сообщающийся со стволом скважины, поверхность уплотнения и кабельный проем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540172
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.290c

Способ и устройство завершения многоярусной скважины

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена при завершении многоярусной скважины. Устройство включает колонну, направленную в скважину, и расположенный в колонне инструмент. Инструмент приспособлен для образования гнезда с целью улавливания объекта, направляемого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541965
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2949

Способы определения особенностей пластов, осуществления навигации траекторий бурения и размещения скважин применительно к подземным буровым скважинам

Изобретение относится к области бурения подземных буровых скважин и измерения в них. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей и повышение информативности исследований. Предложен способ направления бурения буровой скважины в целевом подземном пласте, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542026
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b7a

Многофазный расходомер и способ измерения пленки жидкости

Предложенная группа изобретений относится к средствам измерения расхода смеси многофазной жидкости, содержащей по меньшей мере одну газовую фазу и одну жидкую фазу. Заявленный расходомер содержит участок трубы и измерительный участок, через которые поступает смесь. Расходомер также содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542587
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d17

Шаровое седло для высокого давления и высокой температуры

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена при бурении и заканчивания скважин. Изолирующее устройство для пробки разрыва пласта содержит шаровое седло, снабженное посадочной поверхностью, и шар, выполненный с возможностью контакта с посадочной поверхностью. Профиль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543011
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d6f

Погружной электродвигатель с зазором с ферромагнитной жидкостью

Группа изобретений направлена на обеспечение возможности уменьшения потерь электроэнергии, подаваемой по длинным силовым кабелям к электрическому погружному насосу во время работы погружного электродвигателя. Система содержит источник питания на поверхности, силовые кабели между погружным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543099
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2fc6

Анализ петрографических изображений для определения капиллярного давления в пористых средах

Изобретение относится к способам описания характеристик двухмерных и трехмерных образцов для определения распределений размеров тела пор и каналов пор, а также кривых зависимости капиллярного давления в пористой среде. Входная информация включает петрографические изображения высокого разрешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543698
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fc7

Способ и устройство для автоматического восстановления геометрии скважины по измерениям низкочастотных электромагнитных сигналов

Изобретение относится к геофизическим измерениям в скважине. Сущность: способ включает в себя создание модели для прогнозирования измерений, которые получают приемниками благодаря передачам с помощью источников, на основании оцененных положений приемников относительно источников. Оцененные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543699
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3461

Способ определения репрезентативных элементов площадей и объемов в пористой среде

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при моделировании геологических объектов. Предложен способ (варианты) определения репрезентативных элементов площадей и объемов в пористой среде. Репрезентативный элемент площади (РЭП) является наименьшей площадью, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544884
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД