Скважинный дозатор реагента Советский патент 1987 года по МПК F04B47/02 

Описание патента на изобретение SU1320509A1

Изобретеь не относится к технике добычи нефти, L5 частности к скважинньт дозато- пям реагента, и может быть использовано в 110(|:тедобываю1цей промышленности для нре- д()Г15;)а1цения коррозии оборудования, от- , парафина и солей, образования стойких эмульсий и воды, а также скгижения вязкости продукции скважины.

Цель изобретения - новышение эксплуа- TaiiMOiiiioH надежности и cнижe fиe расхода реаг снта.

Ма фиг. 1 представлен скважинный до- затср с заполненным реагенто.м контейнером, общий вид; на фиг. 2 - то же, с из- рас.ходованпы.м реагентом в контейнере; на фиг. 3 - узел 1 на фиг. 2.

Скважипный дозатор реагента содер- К1-;т гкважинный насос 1 с всасывающим клаиапом 2 в его цилиндре 3, связанный че- рс З п|ю.межуточну1О камеру 4 с занолнен- иь;м реагентом 5 контейнером 6, и механизм 7 оегу,:1ирования подачи реагента с объем- i; ,::vi В1зггеснителем 8 и сообщенным с ци- ,л.индро,1 3 насоса 1 калиброванным трубопроводом 9.

()бт..емный вытеснитель 8 выполнен в виде установленных в нижней части контейнера 6 с реагентом уплотненного поршня 10 1; обратного клапана 11; калиброванный трубопровод 9 снабжен эжектором 12, размещенным в промежуточной камере 4, а всасываю1дий клапан 2 снабжен подпружиненным щтоком-толкателем 13, установ- леппым с возможностью взаимодействия с уп, от}1епнь1м гюршпем 10 в его крайнем верхнем положепии (фиг. 2).

3 промежуточной ка.мере 4 выполнены отвс ;-стпя 14. Шток-толкатель 13 неподвижно зи({)икспровап и уплотнен в крышке .15 коптсйпора 6 посредством упорной щайбы 16 п сальпика 17, а также снабжен со стороны своего нижнего торца упорной та- рсмыо 18, причем пружина 19 установлена между тарелью 18 и сальником 17 крышки 15 коптейнера 6. Эжектор 12 имеет коническую насадку 20, установленную на конце кал1ч )ро апного трубопровода 9 высокого дан.чения, и внеп1пюю трубку 21, сообщен- iiyio с по. контейнера 6 через канал 22 3 к :ьгип е 15 контейнера. В цилиндре 3 насоса I установлен плунжер 23.

Запо;п1енный реагентом 5 контейнер 6 нрисоединяют к промежуточной камере 4, jiiiyTpn которой размещен эжектор 12, а камеру 4 - к прие.му скважипного насоса 1. При этом калиброван ый трубопро- 1,()д 9 высокого давления присоединяют к корпусу всасывающего кланана 2, сообщая трубопровод высокого давлеЕ1ия с полостью 1и1;|нндра 3 насоса 1.

Скважинный дозатор реагента работает следуюпщм образом.

/ озатор спускают на заданную глубину спуска в скважину насоса 1.

В процессе работы скважинного насоса 1 при ходе плунжера 23 вниз давление в полости цилиндра 3 повышается и часть находящейся в ней жидкости устремляется 5 через калиброванный трубопровод 9 высокого давления в эжектор 12, вытекая с большой скоростью из его конической насадки. Благодаря этому давление во внешней трубке 21 снижается. На нижний торец IQ уплотненного поршня 10 при этом передается давление высоты столба динамического уровня жидкости в скважине, а на верхний торец - сум.ма давлений жидкости в трубке 21 и столба реагента 5 в контейнере 6. Поскольку давление высоты столба

15 динамического уровня жидкости в скважине больше суммы давлений в трубке 21 и столба реагента в контейнере, то обратный клапан 1 открывается и уплотненный поршень 10, продвигаясь вверх, выталкивает

Q .реагент 5 из контейнера 6 через канал 22 и трубку 21 в скважинную жидкость, что позволяет эффективно перемешивать скважинную жидкость с реагентом.

При ходе плунжера 23 вверх- из-за уравновешивания давления на концах

5 калиброванного трубопровода 9 высокого давления открывается всасывающий кла- нан 2 насоса 1 и скважинная жидкость с распыленным в вей реагентом поступает на прием насоса, предотвращая тем самым коррозию оборудования, отложение пара0

фина, солей и т. п.

При изменении динамического уровня жидкости в скважине, например при его повышении, скорость истечения жидкости КЗ калиброванного трубопровода 9 уменьг шается за счет увеличения противодавления па него, т. е. снижается эффект эжек- ции, но при этом возрастает и давление на уплотненный поршень 10 снизу. При снижении динамического уровня скорость и тече- ния жидкости из калиброванного трубопро0 вода 9 увеличивается, снижая при этом давление у выходного канала 22, но при снижении динамического уровня жидкости в скважине уменьшается давление на уплотненный поршень 10 снизу. Таким обраг зом, независимо от высоты динамического уровня жидкости в затрубном пространстве дозировка реагента не меняется, так как перепад давления на уплотненный поршень 10 остается постоянным.

По мере расходования реагента 5 уплот0 ненный порщень 10 поступательными движениями перемещается вверх и объем под порщнем постепенно полностью замещается скважинной жидкостью через обратный клапан 11. По достижении уплотненным порщнем 10 верхней части контейнера 6 он

5 упирается в упорную тарель 18 штока-толкателя 13 и, сжимая пружину 19, приподнимает запорный элемент (не обозначен) всасыв.ающего клапана 2 насоса 1, нрекращая тем самым подачу жидкости. Для жесткой фиксации уплотненного поршня 10 в крайней верхней точке служат обратный клапан 11, как бы запирающий жидкость, находящуюся внутри контейнера 6, и уплотнение поршня 10, не позволяющее поршню опуститься вниз под собственным весом.

Регулировка подачи реагента осуш,ест- вляется подбором диаметра канала 22.

Формула изобретения

Скважинный дозатор реагента, содержащий скважинный насос с всасывающим клапаном в его цилиндре, связанный через промежуточную камеру с заполненным реагентом контейнером, и механизм регулирования подачи реагента с объемным вытеснителем и сообщенным с цилиндром насоса калиброванным трубопроводом, отличающийся тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности и снижения расхода реагента, объемный вытеснитель выполнен в виде установленных в нижней части контейнера с реагентом уплотненного поршня

и обратного клапана, калиброванный трубопровод снабжен эжектором, размещенным в промежуточной камере, а всасывающий клапан снабжен подпружиненным штоком- толкателем, установленным с возможностью взаимодействия с. уплотненным поршнем в его крайнем верхнем положении.

Похожие патенты SU1320509A1

название год авторы номер документа
ГЛУБИННЫЙ ШТАНГОВЫЙ НАСОС 2017
  • Уразаков Камил Рахматуллович
  • Латыпов Булат Маратович
  • Комков Андрей Геннадьевич
  • Горшунова Лидия Петровна
RU2646522C1
ГЛУБИННЫЙ ШТАНГОВЫЙ НАСОС 2002
  • Уразаков К.Р.
  • Габдрахманов Н.Х.
  • Галиуллин Т.С.
  • Абуталипов У.М.
  • Габдрахимов Н.М.
  • Юсупов И.Р.
RU2211372C1
Колонковый снаряд 1989
  • Ешимов Георгий Карожанович
  • Шарипов Амир Усманович
SU1752924A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА В СКВАЖИНУ, ОБОРУДОВАННУЮ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ 1995
  • Голубев В.Ф.
  • Хазиев Н.Н.
  • Имашев Н.Ш.
  • Вильданов Р.Г.
RU2085707C1
Глубинный управляемый дозатор подачи химреагента в скважину (варианты) 2020
  • Николаев Олег Сергеевич
RU2748930C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЗАРЯЖАНИИ 1990
  • Мицук А.И.
  • Боев А.В.
  • Скоробогатов В.М.
RU2036305C1
КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ СЖАТИЯ ГАЗА ИЛИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЗАКАЧКИ ИХ В СКВАЖИНУ ИЛИ В ТРУБОПРОВОД 2008
  • Чебунин Анатолий Прокопьевич
RU2391557C1
СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО НАГНЕТАНИЯ ГАЗА ИЛИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОТОЧНОГО ЖИДКОСТНОГО ПОРШНЯ 2005
  • Семенов Алексей Васильевич
  • Кобцев Юрий Борисович
  • Семенов Вадим Алексеевич
RU2296240C1
Насос-дозатор 1989
  • Селиверстов Герман Всеволодович
  • Ермак Владимир Михайлович
SU1733685A1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ В ПОЛИВНУЮ ВОДУ 2012
  • Голубенко Вадим Михайлович
  • Голубенко Михаил Иванович
  • Биленко Виктор Алексеевич
RU2496295C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 320 509 A1

Реферат патента 1987 года Скважинный дозатор реагента

Изобретение может быть использовано в нефтедобывающей промышленности для предотвращения коррозии и оборудования, отложения парафина и солей, образования стойких эмульсий нефти и воды, а также снижения вязкости продукции скважины. Цель изобретения - повышение эксплуатационной надежности и снижение расхода реагента. В нижней части контейнера 6 с реагентом установлен объемный вытеснитель 8, выполненный в виде уплотненного поршня (УП) 10 и обратного клапана 11. Эжектор 12 калиброванного трубопровода 9 размещен в промежуточной камере 4. Подпружиненный шток-толкатель 13 всасывающего клапана 2 установлен с возможностью взаимодействия с УП 10 в его крайнем верхнем положении. Независимо от высоты динамического уровня жидкости в затрубном пространстве дозировка реагента не меняется, так как перепад давления на УП 10 остается постоянным. По мере расходования реагента УП 10 перемещается вверх и объем под УП 10 замещается скважинной жидкостью. УП 10 через шток-толкатель 13 .приподнимает запорный элемент клапана 2, прекращая тем самым подачу жидкости. Клапан 11, запирающий жидкость внутри контейнера 6, не позволяет УП 10 опуститься под собственным весом. 3 ил. S СО N3 О 01 о

Формула изобретения SU 1 320 509 A1

Фиг. 2

Составитель Э. Гинзбург

Редактор А. МаковскаяТехред И. ВересКорректор М. Пожо

Заказ 2638/37Тираж 574Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР но делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

фиг. 3

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1987 года SU1320509A1

Скважинный дозатор реагента 1981
  • Шнерх Сергей Станиславович
  • Левицкий Болеслав Францевич
  • Лещий Нестор Павлович
  • Мельничук Вениамин Куприянович
  • Моисейков Сергей Федорович
SU1035199A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1

SU 1 320 509 A1

Авторы

Чикишев Геннадий Федорович

Мингалимов Габдулхамид Ямалдинович

Жуйко Петр Васильевич

Давыдов Владимир Александрович

Банев Виктор Альбертович

Даты

1987-06-30Публикация

1986-01-03Подача