ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН Российский патент 2013 года по МПК E21B33/03 E21B47/00 

Описание патента на изобретение RU2480572C2

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к устройствам, обеспечивающим проведение геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах приборами и инструментами на геофизическом кабеле.

Известен лубрикатор, имеющий в своем составе уплотнитель геофизического кабеля, присоединяемый к приемной камере лубрикатора и состоящий из корпуса, в котором установлен патрубок, имеющий профиль продольного сечения, выполненный в виде отверстия с камерами расширения, которые в сочетании с профилем гибкого элемента, проходящего в центре, создают турбулентные завихрения скважинной среды (Ю.В.Зайцев и др. «Освоение и ремонт нефтяных и газовых скважин под давлением». Стр. 168-170. М., Недра, 1982).

Такой уплотнитель дает возможность осуществлять герметизацию геофизического кабеля, за счет снижения скважинного давления при прохождении через него геофизического кабеля в процессе дросселирования части скважинного флюида в патрубке с камерами расширения и последующим отводом флюида в отводную линию.

Недостатком такого уплотнителя является плохая герметизация геофизического кабеля при его движении, в результате чего в процессе работы возникают значительные утечки скважинного флюида в атмосферу.

Известен также лубрикатор, имеющий уплотнитель геофизического кабеля, состоящий из корпуса, содержащего сменные направляющие втулки с калиброванным внутренним отверстием под геофизический кабель, соединенные между собой муфтами. Через муфты подается и отводится уплотнительная смазка под давлением, превышающим устьевое давление скважинной среды (Ю.В.Зайцев и др. «Освоение и ремонт нефтяных и газовых скважин под давлением». Стр. 170-171. М., Недра, 1982).

Упомянутый уплотнитель геофизического кабеля позволяет существенно снизить утечки скважинного флюида в атмосферу при движении геофизического кабеля в скважине за счет перемещения в зазоре между геофизическим кабелем и направляющими втулками нагнетаемой уплотнительной смазки.

Недостатком данного уплотнителя является то, что при движении геофизического кабеля через калиброванные отверстия направляющих втулок происходит их интенсивный износ. Износ втулок приводит к значительному увеличению количества подаваемой уплотнительной смазки для обеспечения герметизации геофизического кабеля. Снижается долговечность работы направляющих втулок, возрастает расход уплотнительной смазки.

Сущностью изобретения является повышение долговечности направляющих втулок и снижение расхода уплотнительной смазки.

Это достигается тем, что уплотнитель геофизического кабеля лубрикатора, содержащий корпус со штуцерами для нагнетания и отвода уплотнительной смазки, снабжен направляющими втулками, выполненными из твердосплавного материала и установленными в трубчатых обоймах с возможностью свободного поворота втулок при движении геофизического кабеля.

Такое выполнение лубрикатора обеспечивает существенное снижение сопротивления движению геофизического кабеля в уплотнителе, поскольку направляющие втулки имеют возможность поворота вокруг своей оси. Это позволяет заменить трение скольжения геофизического кабеля о внутреннюю стенку направляющей втулки трением качения и дает возможность уменьшить зазор между геофизическим кабелем и направляющими втулками, сократить количество грузов для преодоления трения в уплотнителе при входе прибора в скважину, многократно снизить износ направляющих втулок. Поскольку материал направляющих втулок обладает высокой стойкостью к износу и хорошими антифрикционными свойствами, расход уплотнительной смазки при проведении геофизических исследований остается стабильным, отпадает необходимость в корректировке работы системы подачи уплотнительной смазки, снижается трудоемкость проводимых работ.

Изобретение было реализовано при изготовлении и испытании лубрикатора в полевых условиях для исследования нефтяных и газовых скважин.

На чертеже представлена схема уплотнителя геофизического кабеля в разрезе.

Уплотнитель выполнен в виде корпуса 1. В нижней части корпуса 1 установлен верхний патрубок 2, в котором закреплены трубчатые обоймы 3. Трубчатые обоймы 3 зафиксированы неподвижно в верхнем патрубке 2 при помощи верхней шайбы 4 и нижней шайбы 5. В трубчатых обоймах 3 размещены направляющие втулки 6. Верхний патрубок 2 аксиально установлен в кожухе 7, соединенным в верхней части с корпусом 1, в нижней части с муфтой 8, в которой размещена фигурная шайба 9, имеющая отверстия 10. К нижней части муфты 8 прикреплен нижний патрубок 11. В нижнем патрубке 11 также установлены трубчатые обоймы 3, которые зафиксированы шайбой 12 и крышкой 13. В трубчатых обоймах 3 также размещены направляющие втулки 6, имеющие торцевой зазор с промежуточными шайбами 14. В корпусе 1 установлен нагнетательный штуцер 15 и отводной штуцер 16. Нагнетательный штуцер 15 сообщен каналом 17 с кольцевой полостью 18 между верхним патрубком 2 и кожухом 7, которая сообщена с центральным каналом 19 через отверстия 10 фигурной шайбы 9. Штуцер 16 также сообщен с центральным каналом 19.

Уплотнитель работает следующим образом. После монтажа лубрикатора с размещенным в нем прибором с грузами, закрепленными на геофизическом кабеле, на устье скважины, через штуцер 15 в кольцевую полость 18 нагнетается уплотнительная смазка, которая заполняет зазор между геофизическим кабелем и направляющими втулками 6. Производится выравнивание давления в лубрикаторе с давлением в скважине. Прибор под действием веса грузов входит в устье скважины, протягивая геофизический кабель через уплотнитель. При этом геофизический кабель, перемещаясь в направляющих втулках 6, взаимодействует с их стенками и, при увеличении трения между геофизическим кабелем и направляющими втулками, установленными в трубчатых обоймах 3 с зазором, вызывает их поворот вокруг своей оси, что способствует снижению трения. Промежуточные шайбы 14 при этом выполняют функцию торцевых подшипников для направляющих втулок 6, а трубчатые обоймы 3, зафиксированные от перемещения патрубками 2 и 11, шайбами 4 и 5, а также муфтой 8, шайбой 12 и крышкой 13 центрируют направляющие втулки 6. После входа прибора в ствол скважины давление нагнетаемой через штуцер 15 уплотнительной смазки увеличивается до величины, превышающей устьевое скважинное давление и позволяющей получить герметизацию геофизического кабеля в уплотнителе при минимальном расходе уплотнительной смазки. При этом часть нагнетаемой уплотнительной смазки попадает в направляющие втулки 6, установленные в нижнем патрубке 11, и удерживается в них давлением скважины, часть смазки остается на геофизическом кабеле, часть смазки, которая попадает в направляющие втулки 3, установленные в верхнем патрубке 2, дросселируется в зазоре между стенками направляющих втулок 6 и геофизическим кабелем и затем удаляется в отвод через штуцер 16. В то же время через штуцер 15 в уплотнение поступает под давлением новая порция уплотнительной смазки, обеспечивая герметизацию геофизического кабеля в уплотнителе как при его движении, так и в процессе его остановки.

Изготовленные из твердого сплава с высокой устойчивостью к износу и высокими антифрикционным свойствами, направляющие втулки 6 практически не подвергаются износу при движении в них геофизического кабеля. Поскольку зазор между втулками 6 и геофизическим кабелем остается неизменным, не меняется расход уплотнительной смазки и отпадает необходимость в регулировании ее подачи в уплотнение, это приводит к снижению трудоемкости обслуживания оборудования в процессе скважинных исследований.

Ресурсные испытания опытного образца уплотнителя, изготовленного в соответствии с настоящим изобретением, показали стабильность величины зазора между направляющими втулками и геофизическим кабелем, при минимальном его значении. Направляющие втулки известной конструкции при таком же пробеге геофизического кабеля требуют их трехкратной замены. Износ направляющих втулок 6 и геофизического кабеля отсутствовал. В процессе проведенных испытаний не было необходимости в регулировании установленного в начале операции режима подачи уплотнительной смазки. Трение при движении геофизического кабеля в уплотнителе существенно снизилось. Расход уплотнительной смазки снизился на 23%.

Похожие патенты RU2480572C2

название год авторы номер документа
ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2009
  • Илюшин Вячеслав Владимирович
  • Апанин Александр Яковлевич
  • Кузнецов Эдуард Брониславович
  • Микин Михаил Леонидович
RU2411343C1
ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 2011
  • Апанин Александр Яковлевич
  • Кочергинский Борис Михайлович
  • Кузнецов Эдуард Брониславович
  • Микин Михаил Леонидович
RU2480573C1
ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С ВЫСОКИМ ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА УСТЬЕ 2010
  • Апанин Александр Яковлевич
  • Кузнецов Эдуард Брониславович
  • Микин Михаил Леонидович
RU2456430C1
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УСТЬЯ СКВАЖИНЫ 2003
  • Андрианов О.Б.
  • Скороспешкин Н.Ю.
  • Андрианов Б.И.
RU2250349C2
ЛУБРИКАТОР 2009
  • Александров Виктор Андреевич
RU2388898C1
Устройство для герметизации кабеля на устье скважины 1990
  • Сипейкин Виктор Петрович
  • Пустов Валерий Викторович
SU1744236A1
ЛУБРИКАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 2012
  • Апанин Александр Яковлевич
  • Катанаев Степан Викторович
  • Кочергинский Борис Михаилович
  • Кузнецов Эдуард Брониславович
  • Микин Михаил Леонидович
RU2509871C2
Лубрикатор для исследования скважин 1975
  • Аракелян Эдуард Иванович
  • Леонов Борис Николаевич
SU643623A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА В ЛУБРИКАТОР ТЯГОВОГО ЭЛЕМЕНТА 2010
  • Шулятиков Владимир Игоревич
  • Шулятиков Игорь Владимирович
  • Сидорова Светлана Александровна
  • Найда Юрий Михайлович
  • Карабельников Олег Михайлович
  • Сотников Иван Дмитриевич
  • Левин Александр Николаевич
RU2455455C1
УСТЬЕВАЯ ГОЛОВКА 2013
  • Кузьмин Евгений Михайлович
RU2525894C1

Реферат патента 2013 года ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

Изобретение относится к устройствам (лубрикаторам), обеспечивающим проведение геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах приборами и инструментами на геофизическом кабеле. Лубрикатор содержит уплотнитель, включающий корпус со штуцерами для нагнетания и отвода уплотнительной смазки. При этом лубрикатор содержит верхний и нижний патрубки, в каждом из которых неподвижно зафиксированы трубчатые обоймы. В трубчатых обоймах установлены направляющие втулки. Причем направляющие втулки выполнены с возможностью поворота вокруг своей оси при взаимодействии с их внутренними стенками перемещаемого геофизического кабеля. Обеспечивает снижение сопротивления движению геофизического кабеля в уплотнителе, расход уплотнительной смазки при проведении геофизических исследований остается стабильным, отпадает необходимость в корректировке работы системы подачи уплотнительной смазки, снижается трудоемкость проводимых работ. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 480 572 C2

Лубрикатор для исследования скважин, состоящий из приемной камеры и уплотнителя геофизического кабеля, содержащего корпус со штуцерами для нагнетания и отвода уплотнительной смазки и сменные направляющие втулки, отличающийся тем, что направляющие втулки выполнены из твердосплавного материала и установлены в трубчатых обоймах с возможностью свободного поворота при движении геофизического кабеля.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2480572C2

ЗАЙЦЕВ Ю.В
и др
Освоение и ремонт нефтяных и газовых скважин под давлением
- М.: Недра, 1982, с.170, 171
Сальниковое устройство лубрикатора 1982
  • Боднар Владимир Михайлович
  • Бучковский Станислав Степанович
SU1086120A1
Лубрикатор 1987
  • Савостьянов Николай Андреевич
  • Асан-Джалалов Алексей Георгиевич
  • Жуков Игорь Викторович
SU1458553A1
Способ герметизации устья скважины под давлением при производстве тросовых работ с инструментами или приборами и устройство для его осуществления 1986
  • Круткин Альфред Владимирович
SU1509513A1
ГЕРМЕТИЗАТОР 2004
  • Андрианов Олег Борисович
RU2289674C2
RU 63854 U1, 10.06.2007
US 5048603 A, 17.09.1991.

RU 2 480 572 C2

Авторы

Апанин Александр Яковлевич

Кочергинский Борис Михайлович

Кузнецов Эдуард Брониславович

Микин Михаил Леонидович

Даты

2013-04-27Публикация

2011-07-12Подача