СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЗЬБОВЫХ УЧАСТКАХ Российский патент 2005 года по МПК E21B17/02 C23C10/28 

Описание патента на изобретение RU2244094C1

Изобретение относится к конструкции муфт для соединения труб нефтяного сортамента, используемых преимущественно при бурении и обустройстве нефтяных и газовых скважин, а именно насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 60-114 мм, обсадных труб диаметром 114-508 мм и других.

Соединительные муфты в трубной колонне должны отвечать требованиям высокой устойчивости против коррозии и условию хорошей многократной свинчиваемости.

Известно, что по трубам нефтяного сортамента транспортируется под большим давлением многокомпонентная нефтесодержащая среда, состоящая из нефти, газа, воды и различных примесей, в виде взвешенных твердых частиц, под действием которых происходит интенсивная коррозия и абразивный износ металла труб и муфт. При этом наибольшему коррозионно-эрозионному износу подвергаются резьбовые соединения насосно-компрессорных труб, что приводит к размыву резьбы, нарушению герметичности резьбового соединения sec;труба-муфтаsec; и в конечном итоге к разгерметизации колонн труб и остановке скважин.

Известно применение оцинкованных труб, в которых резьбовые участки подвергают специальной термической обработке. В этом случае после термической обработки резьбовых участков образуется структурно однородное цинковое покрытие (см., например, Проскуркин Е.В., Горбунов Н.С. Диффузионные цинковые покрытия. М.: Металлургия, 1972, с.248).

Недостатком такой муфты является малая твердость полученного цинкового покрытия, ведущая к быстрому износу резьбы соединительной муфты.

Наиболее близкой по техническому результату к заявленной соединительной муфте является соединительная муфта с термооцинкованным резьбовым участком. Указанный участок покрыт интерметаллическим слоем из алюможелезоцинкового сплава, толщина которого составляет 1-3 мкм (патент РФ №2049150, опублик. 27.11.95).

Известная муфта обладает хорошими антикоррозионными свойствами, но имеет недостаточную микротвердость резьбовых участков, что ведет к быстрому износу резьбового соединения.

Техническая задача, решаемая заявленным изобретением - повышение износостойкости и герметичности муфтовых участков труб нефтяного сортамента, используемых при бурении, обустройстве и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Поставленная задача решается тем, что в соединительной муфте для труб, включающей корпус с двумя участками резьбы, на которых нанесен защитный слой из сплава, содержащего железо и цинк, защитный слой содержит железо и цинк в соотношении от 0,0638 до 0,3330 при толщине слоя покрытия 20-100 мкм, при этом микротвердость покрытия, определенная по методу восстановленного отпечатка четырехгранной пирамиды (по Виккерсу), находится в пределах 3360-5250 МПа.

Получение такого покрытия на резьбовых участках соединительной муфты для труб достигается применением способа диффузионного цинкования стального корпуса с участками резьбы соединительной муфты, при котором диффузионное цинкование производят в контейнере, заполненном диффузионной смесью, содержащей смесь цинкового порошка зернистостью 0,1-0,5 мм и кварцевого песка зернистостью 0,15-0,70 мм, при этом процесс диффузионного цинкования проводят путем изотермической выдержки при температуре 430-450°С в течение от 1,5 до 3 часов с последующим охлаждением на воздухе.

Предпочтительно перед заполнением контейнера диффузионной смесью указанную смесь перемешивать для придания ее частицам ее компонентов окатанной формы.

Технический результат от применения предложенной соединительной муфты заключается в увеличении срока ее службы и, как следствие, в повышении производительности работ и снижении эксплуатационных расходов.

Соединительная муфта для труб состоит из корпуса с двумя участками резьбы, на которых нанесен защитный слой из сплава, включающего железо и цинк. Соединительная муфта может содержать два участка с внутренней резьбой, или оба участка соединительной резьбы могут быть выполнены на наружном диаметре соединительной муфты. При необходимости один из участков может быть выполнен с внутренней резьбой, а второй участок - с наружной резьбой.

Защитный слой из железоцинкового сплава содержит железо и цинк в соотношении от 0,0638 до 0,3330 при толщине слоя покрытия от 20 до 100 мкм. При этом микротвердость покрытия, определенная по методу восстановленного отпечатка четырехгранной пирамиды (по Виккерсу), находится в пределах 3360-5250 МПа.

Защитный слой из железоцинкового сплава с указанными техническими характеристиками не склонен к старению, что свойственно защитным слоям из полимерных материалов.

Цинковая составляющая железоцинкового сплава обеспечивает ему достаточную пластичность, протекторные свойства и выполняет роль твердой смазки при свинчивании муфты с трубой.

Для получения защитного слоя на поверхности соединительной муфты, изготовленной из стальной заготовки путем механической обработки, стальную муфту загружают в контейнер с диффузионной смесью. Диффузионная смесь состоит из смеси цинкового порошка зернистостью 0,1-0,5 мм и кварцевого песка зернистостью 0,15-0,70 мм.

Для приготовления диффузионной смеси использовался цинковый порошок с процентным содержанием цинка 98,7-99,975, свинца 1,0-0,013, железа 0,05-0,005 и алюминия 0,01-0,005. Цинковый порошок приготавливали методом распыления из чушкового цинка.

Диффузионную смесь перемешивают в мешалке для получения скатанной формы частиц и просеивают через сито с размером ячейки 0,5 мм. Контейнер с диффузионной смесью, в которую погружена обрабатываемая муфта, загружают в печь и проводят диффузионное цинкование путем изотермической выдержки при температуре 430-450°С в течение от 1,5 до 3 часов с последующим охлаждением на воздухе. В зависимости от температуры, размеров муфты, времени выдержки и других параметров, защитный слой из железоцинкового сплава будет содержать железо и цинк в соотношении от 0,0638 до 0,3330. Толщина слоя покрытия в зависимости от времени изотермической выдержки может быть получена в пределах от 20 до 100 мкм.

В таблице 1 приведены результаты измерения микротвердости поверхностного защитного слоя для различных материалов. Измерение микротвердости проводили вдавливанием алмазных наконечников по ГОСТ 9450-76 sec;Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечниковsec;. Настоящий стандарт определяет измерение микротвердости металлов и сплавов методом восстановленного отпечатка четырехгранной пирамидой с квадратным основанием (по Виккерсу). Этот метод является стандартным при измерении защитных слоев, в частности из железоцинкового сплава. Нагрузка на индентор при измерении микротвердости составляла 10 г.

Таблица 1.№п/пВид (тип) защитного слояМикротвердость защитного слоя, (МПа)1.Слой из железоцинкового сплава3360-52502.Гальванический цинковый слой300-3803.Металлизационный цинковый слой200-2804.Фосфатный защитный слой150-2505.Сталь 5СП1422-14706.Сталь 202265-25407.Сталь 22А sec;селектsec;3138-3187

Из вышеприведенной таблицы видно, что предлагаемая соединительная муфта и способ ее изготовления позволяют получить заявленный технический результат, заключающийся в увеличении срока службы соединительных муфт для труб нефтяного сортамента, повышении производительности нефтегазовых скважин и снижении стоимости работ по добыче нефти и газа.

Совершенно очевидно, что заявленная соединительная муфта может быть использована не только при соединении труб нефтяного сортамента, но и в других случаях при перекачке коррозионных и эрозионных жидких сред, например при перекачке пульпы в горном деле и строительстве и т.п.

Похожие патенты RU2244094C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНОГО ДИФФУЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ И ЕЕ РЕЗЬБОВЫХ УЧАСТКОВ И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ ТРУБА 2005
  • Арустамов Сергей Сергеевич
  • Евдокимов Виталий Семенович
  • Проскуркин Евгений Васильевич
RU2284368C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ И СТАЛЬНАЯ ТРУБА С УКАЗАННЫМ ПОКРЫТИЕМ 2022
  • Сонк Алексей Николаевич
  • Цыбин Александр Игоревич
RU2785211C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ И МУФТА С ТЕРМОДИФФУЗИОННЫМ ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 2012
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Ладыгин Сергей Александрович
  • Демидова Ольга Владимировна
  • Александров Сергей Владимирович
  • Щербаков Игорь Викторович
  • Галин Рашит Галимович
  • Захарьевич Дмитрий Альбертович
RU2507300C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ НИЗКО- И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЛИ ИХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ 2014
  • Левинский Леонид
RU2570856C1
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРОШОК ЦИНКА ДЛЯ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ, СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ И МУФТА С ТЕРМОДИФФУЗИОННЫМ ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 2008
  • Галин Рашит Галимович
  • Марков Дмитрий Всеволодович
  • Прилуков Сергей Борисович
  • Ладыгин Сергей Александрович
  • Осинцев Александр Николаевич
  • Данилов Владимир Александрович
  • Демидова Ольга Владимировна
RU2383413C1
Резьбовое соединение "ниппель-муфта с термодиффузионным цинковым покрытием" 2017
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Медведев Александр Павлович
  • Лефлер Михаил Ноехович
  • Кресс Юлия Валентиновна
  • Заславский Александр Владимирович
  • Воротников Евгений Викторович
  • Галин Рашит Галимович
RU2676340C1
Способ термодиффузионного цинкования крепежных деталей из сталей бейнитного класса с одновременным повышением их хладостойкости 2015
  • Оленин Михаил Иванович
  • Горынин Владимир Игоревич
  • Кабанов Евгений Борисович
  • Бережко Борис Иванович
  • Ованесьян Константин Константинович
  • Митрошина Оксана Юрьевна
RU2607505C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕЛКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ 1992
  • Митников Илья Ефимович[Ua]
  • Хаустов Георгий Иосифович[Ua]
  • Проскуркин Евгений Васильевич[Ua]
  • Вавилин Александр Сергеевич[Ua]
  • Гладуш Василий Макарович[Ua]
  • Канов Геннадий Лаврентьевич[Ua]
  • Якимяк Владимир Михайлович[Ua]
  • Зехов Сергей Васильевич[Ua]
RU2033471C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ КОНИЧЕСКИХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ 2005
  • Фришберг Ирина Викторовна
  • Лизин Юрий Федорович
RU2294475C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБОВЫХ УЧАСТКОВ ТЕРМООЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 1994
  • Проскуркин Евгений Васильевич[Ua]
  • Норвилло Надежда Юрьевна[Ua]
  • Ткач Валерьян Иванович[Ua]
  • Галеев Ферраус Хуснутдинович[Ru]
  • Рем Лев Христианович[Ru]
  • Гиндуллин Альберт Гумарович[Ru]
  • Гумерский Хаким Хасанович[Ru]
RU2049150C1

Реферат патента 2005 года СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЗЬБОВЫХ УЧАСТКАХ

Изобретение относится к области горного дела, а именно к оборудованию для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для соединения труб нефтяного сортамента, предназначенных для перекачки коррозионных и эррозионных сред. Соединительная муфта для труб, содержит корпус с двумя участками резьбы, на которых нанесен защитный слой из сплава, включающего железо и цинк. При этом железо и цинк в сплаве содержатся в соотношении от 0,0638 до 0,3330 при толщине слоя покрытия 20-100 мкм. Микротвердость покрытия, определенная по методу восстановленного отпечатка четырехгранной пирамиды (по Виккерсу), находится в пределах 3360-5250 Мпа. Такое покрытие может быть получено на резьбовых участках соединительной муфты методом диффузионного цинкования. Цинкование производят в контейнере, заполненном диффузионной смесью, содержащей смесь цинкового порошка зернистостью 0,1-0,5 мм и кварцевого песка зернистостью 0,15-0,70 мм. Процесс диффузионного цинкования проводят путем изотермической выдержки при температуре 430-450°С в течение от 1,5 до 3 часов с последующим охлаждением на воздухе. Перед заполнением контейнера диффузионной смесью производят ее перемешивание для придания частицам смеси окатанной формы. Повышается износостойкость и герметичность муфтовых участков труб. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 244 094 C1

1. Соединительная муфта труб нефтяного сортамента, включающая корпус с двумя участками резьбы, на которых нанесен защитный слой из сплава, включающего железо и цинк, отличающаяся тем, что защитный слой содержит железо и цинк в соотношении от 0,0638 до 0,3330 при толщине слоя покрытия 20-100 мкм, при этом микротвердость покрытия, определенная по методу восстановленного отпечатка четырехгранной пирамиды (по Виккерсу), находится в пределах 3360-5250 МПа.2. Способ получения железоцинкового покрытия на резьбовых участках соединительной муфты для труб, заключающийся в диффузионном цинковании стального корпуса с участками резьбы соединительной муфты, отличающийся тем, что диффузионное цинкование производят в контейнере, заполненном диффузионной смесью, содержащей смесь цинкового порошка зернистостью 0,1-0,5 мм и кварцевого песка зернистостью 0,15-0,70 мм, при этом процесс диффузионного цинкования проводят путем изотермической выдержки при температуре 430-450°С в течение от 1,5 до 3 ч с последующим охлаждением на воздухе.3. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед заполнением контейнера диффузионной смесью указанную смесь перемешивают для придания ее частицам окатанной формы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2244094C1

СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБОВЫХ УЧАСТКОВ ТЕРМООЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 1994
  • Проскуркин Евгений Васильевич[Ua]
  • Норвилло Надежда Юрьевна[Ua]
  • Ткач Валерьян Иванович[Ua]
  • Галеев Ферраус Хуснутдинович[Ru]
  • Рем Лев Христианович[Ru]
  • Гиндуллин Альберт Гумарович[Ru]
  • Гумерский Хаким Хасанович[Ru]
RU2049150C1
Способ диффузионной металлизации стальных изделий 1979
  • Иог Захар Исаакович
  • Богомазов Виталий Александрович
  • Палей Борис Яковлевич
  • Миропольский Павел Львович
  • Сизоненко Григорий Александрович
  • Гладуш Василий Макарович
  • Проскуркин Евгений Васильевич
  • Митников Илья Ефимович
SU905319A1
Способ диффузионного цинкования 1983
  • Шавловский Евгений Николаевич
  • Солдатов Борис Фролович
  • Эпик Алексей Павлович
  • Белицкий Михаил Ефремович
  • Капорик Николай Иванович
SU1130620A1
Состав для диффузионного цинкования стальных изделий 1988
  • Агарев Юрий Алексеевич
  • Кудрейко Николай Антонович
  • Цейтленок Евгений Абрамович
  • Овдиенко Михаил Леонидович
  • Мамай Валерий Андреевич
SU1571103A1
СОСТАВ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1991
  • Галин Р.Г.
  • Голоднов И.В.
  • Ворошнин Л.Г.
  • Лунегов Б.Н.
  • Пудов Е.А.
  • Лесковец В.С.
RU2016139C1
СПОСОБ ДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ 1989
  • Галин Р.Г.
  • Ворошнин Л.Г.
  • Шейнкман А.И.
  • Штыкан И.Л.
  • Шнайдер М.А.
  • Храбрых О.В.
RU2025541C1

RU 2 244 094 C1

Авторы

Арустамов С.С.

Евдокимов В.С.

Проскуркин Евгений Васильевич

Даты

2005-01-10Публикация

2003-10-27Подача