Изобретение относится к эксплуатации нефтяных скважин глубинно-насосным способом и может быть использовано для предупреждения разрушения насосно-комнрессорных труб в процессе эксплуатации.
,Цель изобретения - повышение надежности работы и обеспечение многократного использования радиактивного вещества.
На фиг.1 представлена схема устройства для индикации допустимого износа насосно-компрессорных труб; на фиг.2 - схема установки ампул с радиактивными изотопами в соединительные муфты.
Устройство (фиг.1) содержит станок-качалку I, с которым связана колонна глубинно-насосных штанг 2, 1 перемещающихся в колонне насо сно- компрессорных труб 3, которые соеди нены между собой муфтами 4.
Во внутренней поверхности муфт (фиг.2) имеются углубления 5, в ко торых расположено радиоактивное вещество в ампулах 6 с воздушными камерами 7. Ампулы поджимаются пружинами 8 к разрезной распорной втулке 9, толщина стенок которой равна предельно допустимому износу насосно- компрессорных труб.
Втулка 9 устанавливается заподлицо с внутренней поверхностью насосно-компрессорных труб.
Устройство содержит также управляемые задвижки 10-12 в трубопроводах выкидной линии, предназначенные для отсечения (изоляции) части выкидной линии и соединения - ее со сливной емкостью 13, а также пред-охранительную: сетку 14, перегораживающую сечение трубопровода выкидной линии с размером ячейки меньшим чем диаметр ампул 6. Задвижки 10-12 снабженные электромагнитным приводом, электрически связаны с выходами блока f5 управления, вход блока управления связан с выходом усилителя 16, а вход усилителя - с выходом измерителя 17 скорости счета импульсов, который имеет сигнализацию о превышении заданных значений скорости счета импульсов, а вход измерителя скорости счета импульсов связан с датчиком 18. Последний расположен напротив сечения трубопровода с предохранительной сеткой 14, так что последняя находится в зоне
5
0
5
0
5
0
5
50
55
действия датчика..В качестве датчика используется детектор ) -излу- чения, например сцинтиляционный, полупроводниковый и пропорционапытые счетчики Гейгера-Мюллера.
Устройство работает следующим образом.
При включении станка-качалки 1 (фиг,) глубинно-насосные штанги 2 начинают совершать возвратно-поступательное движение в колонне насосно-компрессорных труб 3 и изнашивать их внутреннюю поверхность, особенно в искривленных участках скважин. При зтом изнашивается и внут-- реиняя поверхность распорной втулки 9 (фиг.2), При достижении насосно- компрессорными трубами предельно допустимого износа распорная втулка 9 разрушается, и ампулы 6 с радиоактивными изотопами выталкиваются пружинами 8 в выкачиваемую жидкость. Наличие в ампулах воздушной камеры 7 облегчает их доставку вместе с жидкостью в устье скважины и далее в трубопроводы выкидной линии. По достижении ампулами предохранительной Сетки 14 они ею задерживаются и фиксируются в чувствительной зоне датчика 18, а перекачиваемая жидтсость имеет возможность транспортироваться дальше.
f -излучение радиоактивных изотопов, содержащихся внутри ампул 6, проникает через стенки трубопровода и воздействует на. чувствительную зону датчика 18. При зтом резко увеличивается скорость счета импульсов, которые фиксируются измерителем 17 скорости счета импульсов, она превышает заранее установленную пороговую величину, вследствие чего срабатывает сигнализация. Сигнал от измерителя скорости с.чета поступает на усилитель 16 и далее на вход блока 15 управления. Блоком управления с помощью электромагнитов закрываются управляемые задвижки 10 и П и от- крьшается задвижка 12, После этого производится слив порции жидкости, заключенной в отсеченной части выкидной линии, в сливную емкость 13 вместе с ампулой 6, Одновременно по команде с блока управления отключается привод станка-качалки.
312й91504
В зависимостиот периода полураспада вать для диагностики износанасосно-ком- изотопов ампулуможно повторноиспользо- прессорных труб после их замены.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ термохимической обработки нефтяного пласта | 2021 |
|
RU2783030C1 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ СКВАЖИН | 2016 |
|
RU2647133C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ | 1998 |
|
RU2140538C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ДОБЫЧЕ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ СКВАЖИНЫ ШТАНГОВЫМ И ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ | 2015 |
|
RU2589016C1 |
Скважинная штанговая насосная установка | 1979 |
|
SU823637A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОСВОЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН ИМПУЛЬСНЫМ ДРЕНИРОВАНИЕМ | 1999 |
|
RU2159326C1 |
НАДВОДНАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ГОЛОВКА | 2020 |
|
RU2731435C1 |
СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ-КАЧАЛКОЙ | 1997 |
|
RU2165035C2 |
Способ восстановления работоспособности скважины, эксплуатирующейся штанговым глубинным насосом, и вращающееся устройство для осуществления способа | 2021 |
|
RU2766170C1 |
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКАЧКИ ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ | 2016 |
|
RU2630490C1 |
(риг.1
фиг. г
Патент США № 4030558, кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Шеститрубный элемент пароперегревателя в жаровых трубках | 1918 |
|
SU1977A1 |
Способ контроля износа долота | 1956 |
|
SU107753A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1986-08-07—Публикация
1985-01-28—Подача