Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для исследования механизированных скважин.
Известен способ исследования механизированных скважин, включающий спуск прибора на кабеле на забой скважины через лубрикатор или отверстие в эксцентричной планшайбе, далее через серповидный зазор между обсадной колонной и отклоненной колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) со штанговым насосом на конце, проведение цикла исследований с последующим извлечением прибора с кабелем на поверхность.
Недостатком способа является его ограниченная область применения. Этот способ невозможно использовать для исследования скважин, оборудованных погружным электронасосом, так как в этих скважинах в межтрубном пространстве размещается силовой электрический кабель погружного электронасоса.
Известен способ исследования механизированных скважин, включающий спуск прибора на кабеле на забой скважины через отверстие в эксцентричной планшайбе или лубрикатор и далее через путепровод, обра- зованный отрезками перфорированных труб, установленных в пространстве между обсадной колонной и насосно-компрессор- ными трубами, закрепленными, в свою очередь,междуотклонителями, установленными с возможностью ориентации их путем перемещения относительно НКТ.
Недостатком данного способа является также ограниченная область применения вследствие невозможности его использования в скважинах, оборудованных погружными электронасосами, ввиду размещения в межтрубном пространстве электрического силового кабеля насоса.
(Л
С
-ч
Јь
сл ю
Известен способ исследования скважин, оборудованных погружным электронасосом, включающий спуск электронасоса на насосно-компрессорных трубах и силового электрического кабеля в скважину, установку электронасоса на заданной глубине, прижатие его к стенке обсадной колонны с образованием путепровода между электронасосом и стенкой скважины, остановку электронасоса в период подготовки скважины к исследованию, слив жидкости из НКТ, извлечение пробки из седла нижней части НКТ, спуск по НКТ прибора на кабеле мимо погружного электронасоса на забой скважины, установку сальника в седло НКТ, пуск погружного электронасоса и вывод скважины на рабочий режим работы, проведение исследований, повторную остановку погружного электронасоса, слив жидкости из НКТ, извлечение сальника и прибора с кабелем на поверхность, установку пробки в сед- ло НКТ, включение погружного электронасоса и повторный вывод скважины на рабочий режим.
Недостатком известного способа является его низкая эффективность, обусловленная большими потерями в нефтедобыче вследствие необходимости многократной остановки погружного электронасоса с последующим выводом скважины на рабочий режим эксплуатации. Причиной низкой эффективности является низкая достоверность результатов измерения по причине неполного вывода скважины на рабочий режим эксплуатации после ее остановки, на момент проведения исследования.
Цель изобретения - повышение эффективности.
Поставленная цель достигается тем, что в способе исследования скважин, оборудованных погружным электронасосом, включающем спуск электронасоса на НКТ и силового электрического кабеля в скважину, установку электронасоса на заданной глубине, прижатие его к стенке обсадной колонны с образованием путепровода между электронасосом и стенкой скважины, спуск прибора на кабеле и проведение исследований, силовой кабель опускают в НКТ и подсоединяют к электронасосу после спуска электронасоса, а ввод прибора в путепровод между электронасосом и стенкой скважины осуществляют из межтрубного пространства.
Это позволяет проводить исследования скважины без остановки насосного оборудования. Вследствие указанного повышается достоверность результатов исследований и устраняются потери нефтедобычи, что повышает эффективность способа,
На фиг.1 изображено устройство для осуществления способа исследования скважин, оборудованных погружным электронасосом; на фиг.2 - элементы электромеханического разъема, обеспечивающего подсоединение погружного электронасоса к силовому электрическому
0 кабелю.
Устройство для осуществления способа (фиг.1) включает погружной электронасос 1, выходной патрубок которого соединен с отрезком трубы 2 с внешним диаметром, не
5 превышающим диаметр погружного электронасоса. В верхнем торце отрезка трубы 2 герметично установлен нижний конец НКТ 3 с перфорированными отверстиями 4. Ниже отверстий 4 НКТ заполнена электроизо0 ляционной жидкостью 5, защищенной тонкой эластичной перегородкой 6 от проникновения скважинной жидкости. В среде электроизоляционной жидкости размещена нижняя часть 7 электромеханического разъ5 ема, электрически связанная с электродвигателем погружного электронасоса.
В НКТ 3 спущен силовой электрокабель 8, снабженный ответной верхней частью 9 электромеханического разъема. Над°по0 гружным электронасосом 1 на НКТ 3 установлен лоток 10, обеспечивающий ввод прибора 11 на кабеле 12 из межтрубного пространства в путепровод 13 мимо погружного электронасоса 1, прижатого к стенке
5 обсадной колонны 14 при помощи гидравлических толкателей 15, полости рабочих цилиндров 16 которых соединены с внутренней полостью отрезка трубы 2. Обе части 7 и 9 электромеханического разъема содер0 жат три группы электрических ножевых контактов 17 (фиг.2), расположенных друг относительно друга под углом 120°. Направляющий конический стержень 18 в верхней части электромеханического разьема обес5 печивает совпадение центральной оси обеих частей его при их соединении. Электрические контакты 17,18 обоих частей электромеханического разъема изолированы диэлектриком 19.
0 Спуск оборудования и исследования скважин проводят в следующей последовательности операций. Спускают на насосно- компрессорных трубах погружной электронасос 1 без силового электрокабеля
5 в скважину, Спускают в НКТ 3 силовой электрокабель 8 и производят электрическое подсоединение к нему путем стыковки верхней 7 и нижней 9 части электромеханического разъема погружного электронасоса. При этом верхняя часть 9 электромеханического разъема прорывает эластичную перегородку бив среде изоляционной жидкости 5 соединяется с нижней частью 7. Включают и выводят на режим работы погружной электронасос 1, при этом погружной электрона- сое прижимается к стенке 14 скважины толкателями 15, образуя путепровод 13. Спускают прибор 11 на кабеле 12 во время проведения исследований в скважину и вводят его из межтрубного пространства по лотку 10 в путепровод 13 мимо погружного электронасоса, без его остановки. Проводят цикл исследований в любое время эксплуатации скважины с последующим извлечением прибора на поверхность.
При этом диаметр НКТ выбирают исходя из условия, что размещение в них силового кабеля не должно уменьшать площадь проходного отверстия для жидкости и, соответственно, обеспечить проектную произ- водительность устройства, Силовой электрокабель для увеличения несущей грузоподъемности может быть армирован тросиком, к которому он крепится равномерно по всей длине.
Вывод верхней части силового электрокабеля из НКТ осуществляют через сальниковое устройство. Повышение эффективности способа исследования обеспечивается за счет исключения необходимости остановки погружного электронасоса в процессе проведения исследования скважины.
Формула изобретения
Способ исследования скважин, оборудованных погружным электронасосом, включающий спуск электронасоса на насос- но-компрессорных трубах и силового электрического кабеля в скважину, установку электронасоса на заданной глубине, прижатие его к стенке обсадной колонны с образованием путепровода между электронасосом и стенкой скважины, спуск прибора на кабеле и проведение исследований, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, силовой кабель опускают в насосно-компрессорные трубы и подсоединяют к электронасосу после спуска электронасоса, а ввод прибора в путепровод между электронасосом и стенкой скважины осуществляют из межтрубного пространства.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ установки приборов в скважине под погружной электронасос | 1982 |
|
SU1102908A1 |
СКВАЖИННЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И СПОСОБ ЕГО МОНТАЖА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ | 2012 |
|
RU2487238C1 |
Устройство для спуска скважинного прибора под погружной электронасос | 1990 |
|
SU1776303A3 |
СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ, ГИДРАТНЫХ И ЛЕДЯНЫХ ПРОБОК В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИНАХ | 2006 |
|
RU2312975C1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ | 2005 |
|
RU2280158C1 |
СПОСОБ СПУСКА ПРИБОРА В СКВАЖИНУ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2029079C1 |
Устройство для исследования скважин | 1977 |
|
SU819317A1 |
Устройство для пропуска прибора под погружной электроцентробежный насос | 1989 |
|
SU1716115A1 |
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХПЛАСТОВОЙ СКВАЖИНЫ И СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2562641C2 |
ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА НА ГРУЗОНЕСУЩЕМ КАБЕЛЕ И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 2020 |
|
RU2737409C1 |
Использование в нефтегазовой промышленности для исследования механизированных скважин. Сущность изобретения: по способу, включающему спуск электронасоса на насосно-компрессорных трубах и силового электрического кабеля в скважину, установку электронасоса на заданной глубине, прижатие его к стенке обсадной колонны с образованием путепровода между электронасосом и стенкой скважины, спуск прибора и проведение исследований, силовой кабель опускают в насосно-компрессор- ные трубы и подсоединяют к электронасосу после его спуска, а ввод прибора в путепровод осуществляют из межтрубного про странства. 2 ил.
вид А
фиг
Устройство для спуска приборов в скважину | 1985 |
|
SU1258992A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Устройство для спуска приборов под погружной насос | 1983 |
|
SU1222827A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1992-07-07—Публикация
1990-03-23—Подача