×
29.04.2019
219.017.4359

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ КОЛОННА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002410523
Дата охранного документа
27.01.2011
Аннотация: Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может найти применение в строительстве и эксплуатации теплоизолированных скважин в зоне мерзлоты, а также для нагнетания теплоносителя в пласт. Техническим результатом является повышение надежности эксплуатации колонны. Теплоизолированная колонна состоит из соединенных муфтами однотипных секций. Каждая секция содержит соосно расположенные кожух и несущую трубу с конусно-упорной резьбой на концах для обеспечения резьбового соединения с муфтами, вакуумный клапан, теплоизоляцию, размещенное в пространстве между кожухом и несущей трубой центрирующее кольцо, втулку, геттеры, патрубки и муфтовый вкладыш. Пространство между кожухом и несущей трубой полностью заполнено теплоизоляцией, за исключением места размещения вакуумного клапана. Теплоизоляция выполнена в виде расположенных по разные стороны от плоскости центрирующего кольца двух частей. Клапан установлен в несущей трубе. Патрубки выполнены в виде конического раструба, приварены торцами меньшего диаметра к торцам кожуха, а торцами большего диаметра - к внутренней поверхности торцевой части несущей трубы. Вкладыш прижат втулкой к внутренней поверхности патрубка и выполнен из прочного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Геттеры расположены в пространстве между кожухом и несущей трубой. При этом внутренний диаметр втулки равен внутреннему диаметру кожуха, в пространстве между которым и несущей трубой создан вакуум. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может найти применение в строительстве и эксплуатации теплоизолированных скважин в зоне мерзлоты, а также для нагнетания теплоносителя в пласт.

Наиболее близкой к предлагаемой является теплоизолированная колонна, состоящая из соединенных муфтами однотипных секций, каждая из которых содержит соосно расположенные кожух и несущую трубу с конусно-упорной резьбой на концах для обеспечения резьбового соединения с муфтами, вакуумный клапан, установленный в несущей трубе, теплоизоляцию, которой полностью заполнено пространство между кожухом и несущей трубой, за исключением места размещения вакуумного клапана, размещенное в пространстве между кожухом и несущей трубой центрирующее кольцо, а также втулку и геттеры (см. патент РФ №2129202, кл.Е21В 17/00, 1999 г.).

Недостатком известной теплоизолированной колонны является ее низкая надежность при эксплуатации, обусловленная сложностью изготовления.

Техническим результатом, на достижение которого направлено настоящее изобретение, является устранение указанного выше недостатка, а именно повышение надежности эксплуатации теплоизолированной колонны за счет упрощения ее изготовления.

Данный технический результат достигается за счет того, что в теплоизолированной колонне, состоящей из соединенных муфтами однотипных секций, каждая из которых содержит соосно расположенные кожух и несущую трубу с конусно-упорной резьбой на концах для обеспечения резьбового соединения с муфтами, вакуумный клапан, установленный в несущей трубе, теплоизоляцию, которой полностью заполнено пространство между кожухом и несущей трубой, за исключением места размещения вакуумного клапана, размещенное в пространстве между кожухом и несущей трубой центрирующее кольцо, а также втулку и геттеры, секция имеет патрубки в виде конического раструба, приваренные торцами меньшего диаметра к торцам кожуха, а торцами большего диаметра - к внутренней поверхности торцевой части несущей трубы, муфтовый вкладыш, прижатый втулкой к внутренней поверхности патрубка и выполненный из прочного материала с низким коэффициентом теплопроводности, теплоизоляция выполнена в виде расположенных по разные стороны от плоскости центрирующего кольца двух частей, геттеры расположены в пространстве между кожухом и несущей трубой, при этом внутренний диаметр втулки равен внутреннему диаметру кожуха, в пространстве, между которым и несущей трубой создан вакуум, а также за счет того, что каждая часть теплоизоляции выполнена из теплоизолирующих блоков из открыто пористого материала в форме полого цилиндра,

Сущность изобретения поясняется на чертеже, где показан фрагмент конструкции теплоизолированной колонны, состоящей из секций теплоизолированной колонны. На чертеже обозначены несущая труба 1, теплоизолирующие блоки 2 из открыто пористого материала в форме полого цилиндра, кожух 3, геттеры 4, патрубки 5 в виде конического раструба, муфта 6, муфтовый вкладыш 7, втулка 8, вакуумный клапан 9, центрирующее кольцо 10. При этом кожух 3 и несущая труба 1 с конусно-упорной резьбой на концах расположены соосно. Вакуумный клапан 9 установлен в несущей трубе 1. Теплоизоляцией заполнено все пространство между кожухом 3 и несущей трубой 1, за исключением места размещения вакуумного клапана 9. Соединение секций теплоизолированной колонны обеспечивается муфтой 6, которая навинчивается на резьбы несущих труб 1. Патрубки 5 в виде конического раструба привариваются торцами меньшего диаметра к торцам кожуха 3 (место сварки не показано), а торцами большего диаметра - к внутренней поверхности торцевой части несущей трубы 1 (место сварки не показано). Муфтовый вкладыш 7 прижат втулкой 8 к внутренней поверхности патрубка 5 и выполнен из прочного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Теплоизоляция выполнена в виде двух частей, расположенных по разные стороны от плоскости центрирующего кольца 10. Каждая часть теплоизоляции может быть выполнена из теплоизолирующих блоков 2 из открыто пористого материала (например, на основе супертонких базальтовых волокон типа ТЗМК / термозащитный материал кварцевый/) в форме полого цилиндра. Геттеры 4, предназначенные для поглощения остаточного газа после вакуумирования, располагаются в пространстве между кожухом 3 и несущей трубой 1. При этом геттеры 4 могут находиться между боковой поверхностью теплоизолирующих блоков 2 и внутренней поверхностью несущей трубы 1, на крайних теплоизолирующих блоках 2, а также располагаться между теплоизолирующими блоками 2. Внутренний диаметр втулки 8 равен внутреннему диаметру кожуха 3, в пространстве между которым и несущей трубой 1 создают вакуум.

Теплоизолированную колонну собирают следующим образом.

В средней части несущей трубы 1 секции теплоизолированной колонны, являющейся трубой нефтяного сортамента, высверливают откачное отверстие под вакуумный клапан 9 (см. чертеж). После этого несущую трубу 1 с этим откачным отверстием устанавливают на кожух 3, на который ранее были уже установлены центрирующее кольцо 10 и размещенные по разные стороны от него две части теплоизоляции. Каждая часть теплоизоляции может быть выполнена из теплоизолирующих блоков 2 в форме полого цилиндра из открыто пористого материала. К торцам кожуха 3 приваривают вакуумно-плотными швами (не показано) торцы меньшего диаметра патрубка 5, являющегося коническим раструбом. Торцы большего диаметра патрубка 5 приваривают к внутренней поверхности торцевой части несущей трубы 1.

В откачное отверстие несущей трубы 1 устанавливают и закрепляют в нем вакуумный клапан 9, к которому впоследствии подсоединяют устройство для вакуумирования. С помощью данного устройства в пространстве между несущей трубой 1 и кожухом 3 создают вакуум. Секцию теплоизолированной колонны прогревают до температуры, обеспечивающей активацию геттеров 4. Вакуумирование и применение теплоизолирующих блоков 2 из открыто пористого материала, составленного из супертонких базальтовых волокон, позволяют создать в пространстве между несущей трубой 1 и кожухом 3 условия, которые обеспечивают низкий коэффициент теплопроводности теплоизоляции. Секции теплоизолированной колонны соединяют между собой и опускают в скважину. В ходе сборки используют муфтовый вкладыш 7 и втулку 8. Муфтовый вкладыш 7 при этом должен соответствовать профилю соединительной муфтовой зоны теплоизолированной колонны. Его изготавливают из прочного материала (например, фторопласт) с низким коэффициентом теплопроводности, величина которого не превышает значения 0,07 Вт/м·К. Втулка 8 изготавливается из металла.

Спуск теплоизолированной колонны в скважину производится типовыми техническими средствами. На устье скважины в муфтовую зону верхнего конца секции теплоизолированной колонны устанавливают муфтовый вкладыш 7 вместе с втулкой 8, которая прижимает его к внутренней поверхности патрубка 5. К спускаемой в скважину секции теплоизолированной колонны присоединяют собранную описанным выше способом дополнительную секцию теплоизолированной колонны и известными способами привинчивают ее к муфте 6, находящейся на спускаемой секции теплоизолированной колонны (см. чертеж). Таким образом, происходит наращивание теплоизолированной колонны, которую постепенно спускают в скважину.

Пример конкретного выполнения теплоизолированной колонны.

Изготавливают теплоизолированную колонну в соответствии со следующими техническими данными: материалом несущей трубы 1 служит сталь группы прочности Д, длина несущей трубы 1-10 м, ее диаметр -168,3 мм, толщина стенки - 8,9 мм. Несущая труба 1 имеет на концах резьбу типа ОТТГ в соответствии с ГОСТ 632-80. Откачное отверстие, в котором размещается вакуумный клапан 9 в средней части несущей трубы 1, имеет диаметр 35 мм.

Кожух 3 имеет диаметр 114,3 мм и толщину стенки - 7 мм. Он выполнен из стали группы прочности Д согласно ГОСТ 633-80. Кожух 3 применяется вместе с патрубком 5, который выполнен в виде конического раструба из нержавеющей стали. Толщина его стенки равна 5 мм. Пространство между несущей трубой 1 и кожухом 3 заполнено теплоизоляцией, выполненной в виде расположенных по разные стороны от плоскости центрирующего кольца 10 двух частей. Каждая часть теплоизоляции может быть выполнена в виде теплоизолирующих блоков 2 из открыто пористого материала в форме полого цилиндра. Секция теплоизолированной колонны может быть составлена из несущей трубы 1 и кожуха 3, имеющих другие типоразмеры и диаметры.

Использование данного изобретения позволяет повысить надежность эксплуатации теплоизолированной колонны за счет упрощения ее изготовления.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
10.07.2019
№219.017.ae32

Устройство для отбора остаточного рассола из подземного резервуара и подачи отвердителя

Предлагаемое техническое решение относится к области эксплуатации подземных хранилищ, создаваемых в растворимых породах для хранения жидких и газообразных углеводородов. Изобретение позволяет повысить надежность работы устройства с достижением более полного отбора остаточного рассола из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309880
Дата охранного документа: 10.11.2007
10.07.2019
№219.017.ae39

Способ предотвращения разрушения породы в призабойной зоне пласта

Изобретение относится к способам и устройствам для добычи жидкого и газообразного флюида, в том числе нефти и газа, и может быть использовано при сооружении газовых, газоконденсатных, нефтяных и других как вертикальных, так и наклонных и горизонтальных скважин в слабосцементированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301323
Дата охранного документа: 20.06.2007
10.07.2019
№219.017.ae56

Способ испытания на герметичность заполненного рассолом подземного резервуара, создаваемого через скважину в растворимых породах

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на обеспечение более высокой степени точности определения герметичности подземного резервуара, в частности утечки от 20 л в сутки для жидкостей и от 50 кг в сутки для газов. Согласно изобретению перед наложением испытательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306540
Дата охранного документа: 20.09.2007
Показаны записи 11-17 из 17.
19.04.2019
№219.017.2c2f

Устройство для нагнетания флюида

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленностям, а именно к скважинному оборудованию нефтегазовых месторождений. Обеспечивает перепуск флюида из нижележащего пласта в вышележащий. Сущность изобретения: устройство для нагнетания флюида в пласт включает установленный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280152
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.04.2019
№219.017.4375

Способ стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано для стабильной эксплуатации обводняющегося газового пласта, в случае когда энергии газового пласта недостаточно для стабильного выноса жидкости вместе с потоком газа. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413838
Дата охранного документа: 10.03.2011
18.05.2019
№219.017.56d3

Способ листовой прокатки и устройство для его реализации

Изобретение предназначено для листовой прокатки на широкополосовом стане. Способ включает нагрев заготовки, прокатку в черновой группе клетей, транспортировку по промежуточному рольгангу к чистовой группе клетей и чистовую прокатку. Снижение «температурного клина», сопровождающееся уменьшением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317163
Дата охранного документа: 20.02.2008
29.06.2019
№219.017.99fe

Способ листовой прокатки и устройство для его реализации

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к технологии листовой прокатки на широкополосовом стане. Задача, решаемая изобретением, - повышение качества готовой полосы. В способе листовой прокатки, включающем нагрев заготовки в методической печи, при котором ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268790
Дата охранного документа: 27.01.2006
10.07.2019
№219.017.ad69

Теплоизолированная колонна

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к теплоизолированным колоннам, и может быть использовано для добычи нефти, газа и термальных вод, закачки теплоносителя в пласт. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей путем снижения тепловых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352750
Дата охранного документа: 20.04.2009
11.07.2019
№219.017.b2e6

Способ ремонта фланцевого соединения газопровода

Изобретение относится к области ремонта и устранения утечек из фланцевых соединений труб, транспортирующих газ под давлением до 1,5 МПа. Способ ремонта фланцевого соединения газопровода без остановки перекачки газа, в котором для дренажного отвода газа ослабляют гайку стяжного болта фланца, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390685
Дата охранного документа: 27.05.2010
11.07.2019
№219.017.b2e7

Способ ремонта действующего трубопровода

Изобретение относится к ремонту действующего трубопровода, транспортирующего газ или жидкость под давлением до 1,6 МПа. На участок трубопровода с локальным повреждением (в виде свища) устанавливают дренажную трубку с проходным отверстием не менее 6 мм, наматывают по обе стороны от дренажной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381409
Дата охранного документа: 10.02.2010
+ добавить свой РИД