Скважинный самоочищающийся фильтр Российский патент 2019 года по МПК E21B43/08 

Описание патента на изобретение RU2681773C1

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для оборудования нефтяных и водозаборных скважин в интервале продуктивного пласта.

Известен скважинный фильтр, выполненный из полиэтилена или пропилена (Патент РФ №2258786, опубликован 20.08.2005. МПК Е04В З/18) с промывочной фильтрующей обмоткой, корпус фильтра выполнен немагнитным, перфорированный каркас с опорными стержнями и витками проволоки.

Недостатком этого фильтра является то, что при эксплуатации его фильтрующие отверстия зарастают бикарбонатами кальция или магния (гидрогеологические скважины), тяжелыми фракциями нефти (нефтяные скважины), что приводит к преждевременной кольматации и выходу из строя фильтра.

Известен скважинный фильтр, принятый за прототип, выполненный из немагнитного перфорированного каркаса (Патент РФ №2478775, опубликован 10.11.2012 г. МПК Е21В 43/08), фильтрующей обмотки из немагнитного шнура и кольцевых постоянных магнитов, расположенных на внешней поверхности фильтра.

Недостатком известного фильтра является то, что после установки фильтра на забой, пространство между магнитами - центраторами - заполняется частицами продуктивного пласта, при этом фильтр становится не извлекаемым, кроме того, диаметральные размеры (внутренний и наружный) диаметры кольцевого магнита приводят к необходимости уменьшить диаметр трубы скважинного фильтра по отношению к диаметру пробуренной скважины, что приводит к уменьшению поверхности фильтрации и в конечном итоге, приводит к уменьшению его производительности. Также расчеты показывают, что в зависимости от коэрцитивной силы, напряженности магнитного поля, размеров (ширины) и расстояния между кольцевыми магнитами, они (магниты) могут перекрывать до 30% полезной, фильтрующей площади фильтра, что дополнительно приводит к уменьшению его производительности.

Задачей изобретения является создание скважинного фильтра с самоочисткой, простого в эксплуатации, не связанного с источником электропитания и имеющего максимальный удельный дебит.

Технический результат - повышение качества фильтрации механических примесей, а также предотвращение закупорки фильтрующих элементов при исключении кольматации в процессе эксплуатации.

Достигается поставленная задача за счет того, что скважинный самоочищающийся фильтр, включающий выполненные из немагнитного материала каркас с отверстиями и кольцевыми постоянными магнитами установленными на расстоянии друг от друга, фильтровую рубашку в виде автономных секций с обмоткой, прокладочными элементами в виде опорных стержней и соединительных элементов, обмотка фильтровой рубашки перфорированного каркаса образована внутренним и внешним слоями в виде немагнитного капронового шнура трапецеидального или волнового профиля, внутренний слой обмотки образован витками, расположенными на расстоянии друг от друга, внешний слой обмотки образован витками плотно расположенными друг к другу или в виде синтетической тканевой сетки, соединительные элементы выполнены в виде верхнего и нижнего переводника, причем верхний переводник выполнен как лево-правый, в нижней части фильтра расположен отстойник, соединенный с нижним переводником и промывочным клапаном, расстояние между кольцевыми постоянными магнитами определяют в зависимости от коэрцитивной силы и напряженности магнитного поля, а витки немагнитного капронового шнура внутреннего слоя обмотки уложенного на перфорированный каркаса меньшим основанием трапециевидного профиля, фильтр дополнительно снабжен несущим немагнитным стержнем, расположенным внутри и соосно каркасу, на несущем немагнитном стержне расположены распорная втулка из немагнитного материала и опора скольжения, на которые насажены кольцевые постоянные магниты выполненные вращающимися с наклонными ребрами, отверстия каркаса выполнены под углом, ось симметрии отверстий образует угол с осью вертикально установленного фильтра изменяющийся от 45 градусов до 90 градусов в нижней части и зеркально от 90 градусов до 45 градусов в верхней части фильтра.

Опора скольжения выполнена из материала типа "Маслянит"

На фиг. 1 представлен общий вид самоочищающегося фильтра.

На фиг. 2 показано формирование силы F от восходящего потока жидкости.

На фиг. 3 показан крутящий момент, поворачивающий ребристый магнит.

На фиг. 4 показано моделирование потока струй жидкости.

Самоочищающийся скважинный фильтр, включающий выполненные из немагнитного материала каркас 1 с отверстиями 5 и кольцевыми постоянными магнитами 4, установленными на расстоянии друг от друга, фильтровую рубашку в виде автономных секций с обмоткой 6, прокладочными элементами в виде опорных стержней 12 и соединительных элементов, выполненых в виде верхнего 10 и нижнего 7 переводника, причем верхний переводник 7 выполнен как лево-правый, обмотка фильтровой рубашки 6 каркаса 1 образована внутренним 14 и внешним 6 слоями в виде немагнитного капронового шнура трапецеидального или волнового профиля, внутренний слой 14 обмотки образован витками, расположенными на расстоянии друг от друга, внешний слой 6 обмотки образован витками плотно расположенными друг к другу или в виде синтетической тканевой сетки, в нижней части фильтра расположен отстойник 8, соединенный с нижним переводником 7 и промывочным клапаном 9, расстояние между кольцевыми постоянными магнитами 4 определяют в зависимости от коэрцитивной силы и напряженности магнитного поля, а витки немагнитного капронового шнура внешнего слоя 6 обмотки уложенного на каркас 1 меньшим основанием трапециевидного профиля Фильтр дополнительно снабжен несущим немагнитным стержнем 13, расположенным внутри и соосно каркасу 1. На несущем немагнитном стержне 13 расположены распорная втулка 2 из немагнитного материала и опора скольжения 3, на которые насажены кольцевые постоянные магниты 4, выполненные вращающимися с наклонными ребрами 11, отверстия 5 каркаса 1 выполнены под углом, ось симметрии отверстий 5 образует угол с осью вертикально установленного фильтра и изменяющийся от 45 градусов до 90 градусов в нижней части и зеркально от 90 градусов до 45 градусов в верхней части фильтра.

Опора скольжения 3 выполнена из материала типа "Маслянит"

Элементы скважинного самоочищающегося фильтра выполнены из немагнитных материалов: фильтровые трубы на основе сплавов из алюминия, бронзы, латуни, перфорированная полиэтиленовая или пропиленовая труба, опорные немагнитные стержни, капроновый или нейлоновый шнур. Внешним фильтрующим элементом может быть синтетическая тканевая сетка или плотно намотанный капроновый шнур.

Снижение гидростатического сопротивления потока жидкости, происходит за счет того, что немагнитный каркас имеет отверстия, расположенные под углом, причем ось симметрии щелей образует угол с осью вертикально установленного фильтра, а угол наклона отверстий изменяется пропорционально от 45° до 90° в нижней части и зеркально от 90 градусов до 45 градусов в верхней части фильтра. Моделирование гидравлического потока струями окрашенной жидкости позволило установить именно эти углы подхода и выхода жидкости к отверстиям в момент откачки воды из фильтра. Постоянные магниты расположены внутри фильтра с наклонными ребрами и выполнены вращающимися с опорой скольжения типа "Маслянит".

Работает скважинный фильтр следующим образом: При работе откачивающего насоса жидкость проходит через отверстия 5 в каркасе 1 из немагнитного материала и омагничивается кольцевыми постоянными магнитами 4. При пересечении водой магнитных силовых линий постоянных магнитов 4 катионы солей жесткости выделяются не на поверхности фильтровой рубашки 6, а в массе воды уже прошедшей ее за счет того, что магнитное поле поляризует молекулы катионов солей жесткости, содержащиеся в воде, расщепляет их на ионы. Положительно заряженные ионы не соединяются снова в молекулы кальцита, они образуют более пористое соединение арагонит, который легко разрушается и вымывается с потоком воды из внутреннего объема фильтра.

Механизм образования зародышевых кристаллов под действием магнитного поля происходит следующим образом. Магнитное поле оказывает на диполи воды ориентационно-поляризующее действие, в результате чего происходит изменение структуры воды, заключающееся в изменении вида связи диполей воды между собой; возникает двойная водородная связь вместо одинарной и, как результат, отложение солей жесткости на поверхности фильтровой рубашки фильтра не происходит.

Результатом кольматации фильтра является сближение гидратированных ионов Са2+ и CO3 и образование соответствующих сочетаний ионов, а в дальнейшем - молекул. Ионы Са2+ и С03, находящиеся в растворе, присоединяются к этим зародышевым молекулам, образуются местные уплотнения - пересыщения, которые в конечном итоге становятся центрами кристаллизации. Выпадение кольматантов на фильтрах гидрогеологических скважин связано с нарушением химического равновесия в пласте и проходит при отборе подземных вод. Нарушение химического равновесия определяется десорбцией свободной углекислоты вследствие изменения ее парциального давления. Как правило, кольматант многокомпонентный, в его составе присутствует кальцит Са(С03), содержит Fe(C03), магнезит Mg(C03), пирит FeS2, пиролюзит Мп02 и другие труднорастворимые соединения, которые забивают фильтровую рубашку к скважины выходят из строя. Устранить отложения кольматанта, повысить удельный дебит скважин и интенсифицировать процесс отбора воды через фильтр гидрогеологических скважин возможно за счет предложенной конструкции скважинного фильтра, то есть воздействовать на катионы солей жесткости постоянным магнитным полем.

Вода, двигаясь вверх внутри фильтра, проходя через кольцевые постоянные магниты, перемагничивается столько раз, сколько магнитов смонтировано внутри фильтра. Постоянное магнитное поле изменяет распределение электронных облаков ионов и поляризует электронные облака молекул воды. При этом изменяется энергия взаимодействия ионов с ближайшими молекулами воды, происходит их поляризация, что приводит к изменению структуры воды в целом и, как результат, отложения кольматант на фильтрующей поверхности фильтра не происходит.

Вращающееся медленно постоянное знакопеременное магнитное поле создает воздействие на жидкость и тем самым усиливается эффект омагничивания.

Похожие патенты RU2681773C1

название год авторы номер документа
Самоочищающийся фильтр 2019
  • Третьяк Александр Александрович
  • Швец Виталий Викторович
  • Борисов Константин Андреевич
RU2706841C1
Скважинный самоочищающийся фильтр 2018
  • Третьяк Александр Александрович
  • Литкевич Юрий Федорович
  • Щвец Виталий Викторович
RU2685514C1
СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2011
  • Третьяк Александр Яковлевич
  • Бурда Максим Леонидович
  • Литкевич Юрий Федорович
RU2478775C2
СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2004
  • Башкатов А.Д.
  • Керимов В.А.
  • Петросов Д.А.
RU2258786C1
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 2006
  • Щепелев Александр Владимирович
  • Зайцев Денис Анатольевич
RU2328001C2
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СКВАЖИНЫ 2014
  • Ковалев Александр Стефанович
  • Юдин Александр Григорьевич
RU2560459C1
СПОСОБ БОРЬБЫ С ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЕМ В СКВАЖИНАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Шипулин Александр Владимирович
RU2348801C2
Раствор для регенерации фильтров гидрогеологических скважин 2018
  • Третьяк Александр Александрович
  • Швец Виталий Викторович
RU2688621C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 2007
  • Сорокин Леонид Александрович
  • Сорокин Дмитрий Леонидович
  • Сорокина Анна Леонидовна
RU2379485C2
Устройство для извлечения трубных секций 2023
  • Верисокин Александр Евгеньевич
  • Николайченко Александр Сергеевич
  • Шестерень Алена Олеговна
  • Шиян Станислав Иванович
  • Кухтин Артем Максимович
  • Тадевосян Нарек Ваагнович
RU2812003C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 681 773 C1

Реферат патента 2019 года Скважинный самоочищающийся фильтр

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для оборудования нефтяных и водозаборных скважин в интервале продуктивного пласта. Устройство включает выполненные из немагнитного материала каркас с отверстиями и кольцевыми постоянными магнитами, установленными на расстоянии друг от друга, фильтровую рубашку в виде автономных секций с обмоткой, прокладочными элементами в виде опорных стержней и соединительных элементов. Обмотка рубашки перфорированного каркаса образована внутренним и внешним слоями в виде немагнитного капронового шнура трапецеидального или волнового профиля. Внутренний слой обмотки образован витками, расположенными на расстоянии друг от друга. Внешний слой обмотки образован витками, плотно расположенными друг к другу или в виде синтетической тканевой сетки. Соединительные элементы выполнены в виде верхнего и нижнего переводников. Фильтр снабжен несущим немагнитным стержнем, расположенным внутри и соосно каркасу. На несущем немагнитном стержне расположены распорная втулка из немагнитного материала и опора скольжения, на которые насажены кольцевые постоянные магниты, выполненные вращающимися с наклонными ребрами. Отверстия каркаса выполнены под углом, ось симметрии отверстий образует острый угол с осью вертикально установленного фильтра, изменяющийся от 45 градусов до 90 градусов в нижней части и зеркально от 90 градусов до 45 градусов в верхней части фильтра. Повышается качество фильтрации, надежность и долговечность. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 681 773 C1

Скважинный самоочищающийся фильтр, включающий выполненные из немагнитного материала каркас с отверстиями и кольцевыми постоянными магнитами, установленными на расстоянии друг от друга, фильтровую рубашку в виде автономных секций с обмоткой, прокладочными элементами в виде опорных стержней и соединительных элементов, обмотка фильтровой рубашки перфорированного каркаса образована внутренним и внешним слоями в виде немагнитного капронового шнура трапецеидального или волнового профиля, внутренний слой обмотки образован витками, расположенными на расстоянии друг от друга, внешний слой обмотки образован витками, плотно расположенными друг к другу или в виде синтетической тканевой сетки, соединительные элементы выполнены в виде верхнего и нижнего переводников, причем верхний переводник выполнен как лево-правый, в нижней части фильтра расположен отстойник, соединенный с нижним переводником и промывочным клапаном, расстояние между кольцевыми постоянными магнитами определяют в зависимости от коэрцитивной силы и напряженности магнитного поля, а витки немагнитного капронового шнура внешнего слоя обмотки уложены на каркас меньшим основанием трапециевидного профиля, отличающийся тем, что фильтр дополнительно снабжен несущим немагнитным стержнем, расположенным внутри и соосно каркасу, на несущем немагнитном стержне расположены распорная втулка из немагнитного материала и опора скольжения, на которые насажены кольцевые постоянные магниты, выполненные вращающимися с наклонными ребрами, отверстия каркаса выполнены под углом, ось симметрии отверстий образует угол с осью вертикально установленного фильтра, изменяющийся от 45 градусов до 90 градусов в нижней части и зеркально от 90 градусов до 45 градусов в верхней части фильтра.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2681773C1

СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2011
  • Третьяк Александр Яковлевич
  • Бурда Максим Леонидович
  • Литкевич Юрий Федорович
RU2478775C2
Устройство для воздействия на прифильтровую зону скважины 1982
  • Петряшин Леонид Федорович
  • Нийгер Федор Васильевич
  • Тарабаринов Петр Васильевич
  • Алексеев Владимир Сергеевич
  • Гребенников Валентин Тимофеевич
SU1024584A1
СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ОТЛОЖЕНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНОГИДРАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2007
  • Варламов Сергей Евгеньевич
  • Болотин Николай Борисович
  • Варламов Дмитрий Сергеевич
  • Нефедова Елена Николаевна
RU2347892C2
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ И ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 0
SU169892A1
Устройство для разделки мелкой рыбы 1951
  • Хенкин С.Н.
SU98468A1
СПОСОБ НАБИВКИ ГИЛЬЗ ТАБАКОМ И ПАПИРОСОНАБИВНОЙ МАШИНЫ 1928
  • Эткин В.С.
  • Розенштейн И.И.
SU39653A1
WO 2017059664 A1, 13.04.2017.

RU 2 681 773 C1

Авторы

Третьяк Александр Александрович

Литкевич Юрий Федорович

Щвец Виталий Викторович

Даты

2019-03-12Публикация

2018-04-13Подача