СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР Российский патент 2016 года по МПК E21B43/08 

Описание патента на изобретение RU2574748C2

Изобретение относится к нефтепогружному оборудованию, а именно к скважинным фильтрам, предупреждающим вынос на дневную поверхность частиц породы с извлекаемой пластовой жидкостью.

Известен скважинный фильтр, содержащий перфорированный корпус и фильтрующий элемент в виде фильтрующих слоев, зернистого наполнителя и ворсистого материала снаружи (АС №587242 СССР, E21B 43/08, 1978).

Недостатком скважинного фильтра является низкая прочность соединения его частей между собой и повышенное гидравлическое сопротивление.

Известен скважинный фильтр, содержащий перфорированный каркас и чередующиеся слои из продольных опорных металлических лент и проволочной обмотки (АС №927058 СССР, E21B 43/08, 1982).

Недостатком скважинного фильтра следует считать нестабильность тонкости очистки вследствие нежесткого крепления проволоки к опорным лентам и ограниченную наработку.

Известен скважинный фильтр, содержащий перфорированный каркас, продольно гофрированную перфорированную оболочку и проволочную обмотку на ней (АС №981591 СССР, E21B 43/08, 1982).

Недостатком скважинного фильтра является невысокая грязеемкость и ограниченный ресурс работы в скважинах с высоким выносом частиц породы.

Известен скважинный фильтр, состоящий из несущей перфорированной трубы, внутренней и внешней концентрических щелевых решеток, образованных продольными призматическими стержнями и навитым призматическим профилем, и гранульной набивки между решетками (см., например, фильтр Dual Pre-Pack™, www.alloyscreenworks.com или фильтр Muni-Pak™, www.jonhsonscreens.com).

Недостатком известного скважинного фильтра является невысокая площадь проходного сечения и ограниченная пропускная способность щелевых решеток и, как следствие, повышенная потеря напора жидкости. Кроме того, фильтр характеризуется значительной металлоемкостью и высокой стоимостью.

В качестве прототипа принят скважинный фильтр, состоящий из несущей перфорированной трубы, двух слоев штампованных щелевых решеток и гранульной набивки в пространстве между ними в виде скрепленных посредством смолы гранул (Штампованный щелевой фильтр с гравием РРК, ООО "РосПромСервис" //www.ruspr.ru).

Недостатком скважинного фильтра является пониженная пропускная способность его гранульной набивки из-за применения смолы для удержания дискретных гранул между штампованными решетками с большими размерами входных и выходных отверстий.

Настоящее изобретение направлено на повышение пропускной способности скважинного фильтра.

Указанный технический результат достигается тем, что в скважинном фильтре, состоящем из несущей перфорированной трубы, внутренней и внешней щелевых решеток и набивки из гранул в пространстве между ними, согласно изобретению, щелевые решетки выполнены в форме продольно гофрированных труб с поперечными щелями на выступах, а набивка состоит из дискретных гранул.

Расстояние между поперечными щелями на выступах может быть равно 1…5 их ширины.

На фиг.1 схематично изображен скважинный фильтр, продольное сечение, на фиг.2 - то же, поперечное сечение.

Скважинный фильтр состоит из несущей трубы 1 с равномерно распределенными по длине перфорациями 2, внутренней и внешней продольно гофрированных труб 3 и 4 с впадинами 5 и выступами 6, набивки из дискретных гранул 7, размещенной в зазоре 8 между трубами 3 и 4 (фиг.1). Внешняя труба 4 окружена защитным перфорированным кожухом 9. Впадины 5 внутренней трубы 3 опираются на несущую трубу 1, а выступы 6 внешней трубы 4 - на защитный кожух 9, что придает конструкционную жесткость скважинному фильтру. На выступах 6 внутренней и внешней продольно гофрированных труб 3 и 4 по технологии деформирующего резания сформированы поперечные щели 10, а впадины 5 остаются неразрезанными для сохранения механической прочности вышеназванных труб.

Ширина поперечных щелей 10 выбирается из соображений удерживания несвязанных гранул 7 в зазоре 8 между продольно гофрированными трубами 3, 4, а расстояние между ними в осевом направлении находится в диапазоне 1…5 от ширины щелей. Нижняя граница приведенного диапазона определяется возможностями технологии получения поперечных щелей на трубах 3, 4. Увеличение расстояния между щелями 10 свыше верхнего предела приводит к сокращению общей площади входных щелей на выступах 6 и, как следствие, к снижению пропускной способности скважинного фильтра. На внутренней и внешней трубах 3 и 4 расстояние между щелями 10 может быть одинаковым или разным. Фракционный состав гранул 7 подбирается с учетом размера частиц породы, содержащихся в пластовой жидкости и подлежащих задержанию в порах 11 между гранулами 6.

Скважинный фильтр работает следующим образом.

Посредством узла уплотнения (не показан) скважинный фильтр присоединяют к погружному насосному агрегату и спускают в интервал продуктивного пласта скважины. После включения насоса и создания депрессии загрязненная частицами породы жидкость поступает из скважины через защитный перфорированный кожух 9 к внешней продольно гофрированной трубе 4 и фильтруется сквозь поперечные щели 10 на ее выступах 6. Освободившись при этом от частиц размером более ширины щели 10, жидкость с оставшимися в ней мелкими частицами попадает в зазор 8 между внутренней и внешней продольно-гофрированной трубой 3 и 4, заполненный дискретными гранулами 7. При движении жидкости по лабиринту из сообщающихся пор 11 мелкие частицы претерпевают многократные столкновения с гранулами 7, теряют скорость и застревают в порах. Размер застрявших частиц породы практически на порядок меньше размера гранул 7. Благодаря плотной сетке узких поперечных щелей 10 на выступах 6 продольно гофрированных труб 3, 4, скважинный фильтр обладает высокой пропускной способностью, в фильтрации пластовой жидкости участвует полный объем набивки из дискретных гранул 7 и все поровое пространство между ними равномерно забивается частицами породы. Минимальная подверженность кольматации набивки из несвязанных между собой гранул повышает пропускную способность, грязеемкость и ресурс работы скважинного фильтра.

Похожие патенты RU2574748C2

название год авторы номер документа
СКВАЖИННЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР 2013
  • Данченко Юрий Валентинович
RU2513929C1
ФИЛЬТРУЮЩЕЕ СКВАЖИННОЕ УСТРОЙСТВО 2014
  • Данченко Юрий Валентинович
RU2543247C1
ФИЛЬТРУЮЩЕЕ СКВАЖИННОЕ УСТРОЙСТВО 2015
  • Данченко Юрий Валентинович
  • Сергиенко Анатолий Васильевич
RU2602625C1
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЙ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 2015
  • Леонтьев Дмитрий Сергеевич
  • Кустышев Александр Васильевич
  • Клещенко Иван Иванович
  • Жапарова Дарья Владимировна
  • Бакин Дмитрий Александрович
  • Гагарина Оксана Валерьевна
RU2604100C1
РАСШИРЯЕМЫЙ СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР И СПОСОБ ЕГО УСТАНОВКИ 2016
  • Лыкова Наталья Анатольевна
  • Кулаков Сергей Васильевич
RU2619615C1
СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2012
  • Данченко Юрий Валентинович
RU2490431C1
СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2010
  • Данченко Юрий Валентинович
  • Мельников Михаил Юрьевич
RU2446274C2
ЩЕЛЕВОЙ СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2012
  • Соловьев Эдуард Федорович
  • Варламов Сергей Евгеньевич
RU2507384C2
СКВАЖИННОЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 2014
  • Данченко Юрий Валентинович
RU2575370C1
РАСШИРЯЕМЫЙ СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2009
  • Абдрахманов Габдрашит Султанович
  • Ибатуллин Равиль Рустамович
  • Хамитьянов Нигаматьян Хамитович
  • Илалов Рустам Хисамович
  • Зайнуллин Альберт Габидуллович
RU2408778C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 574 748 C2

Реферат патента 2016 года СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР

Изобретение относится к нефтепогружному оборудованию, а именно к скважинным фильтрам, предупреждающим вынос на дневную поверхность частиц породы с извлекаемой пластовой жидкостью. Фильтр включает несущую перфорированную трубу, внутреннюю и внешнюю щелевые решетки в форме продольно гофрированных труб с поперечными щелями на выступах и гранульной набивки в пространстве между ними. Набивка состоит из дискретных гранул. Обеспечивается повышение пропускной способности скважинного фильтра. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 574 748 C2

1. Скважинный фильтр, состоящий из несущей перфорированной трубы, внутренней и внешней щелевых решеток и гранульной набивки в пространстве между ними, отличающийся тем, что щелевые решетки выполнены в форме продольно гофрированных труб с поперечными щелями на выступах, а набивка состоит из дискретных гранул.

2. Скважинный фильтр по п.1, отличающийся тем, что поперечные щели расположены на расстоянии друг от друга, равном 1…5 их ширины.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2574748C2

Журнал "Инженерная практика", 2010, N2,"Energy Press", стр
Ударно-долбежная врубовая машина 1921
  • Симонов Н.И.
SU115A1
РАСШИРЯЕМЫЙ СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2009
  • Абдрахманов Габдрашит Султанович
  • Ибатуллин Равиль Рустамович
  • Хамитьянов Нигаматьян Хамитович
  • Илалов Рустам Хисамович
  • Зайнуллин Альберт Габидуллович
RU2408778C1
Скважинный фильтр 1980
  • Войтех Николай Дмитриевич
  • Васильев Сергей Иванович
  • Кисельман Марк Лазаревич
SU981591A1
US 20080217002 A1,11.09.2008
Прибор для очистки паром от сажи дымогарных трубок в паровозных котлах 1913
  • Евстафьев Ф.Ф.
SU95A1

RU 2 574 748 C2

Авторы

Данченко Юрий Валентинович

Даты

2016-02-10Публикация

2014-04-14Подача