Известны обсадные трубы для нефтяных и газовых скважин из не проводяндего электрический ток материала.
Предлагаемая обсадная труба отличается тем, что она выполнена со сквозными отверстиями, равномерно распределенными по ее поверхности и снабженными металлическими пробками. Это повышает эффективность методов электрокаротажа в обсаженных трубами скважинах.
На чертеже показана оиисываемая обсадная труба.
В трубе / из не проводящего электрический ток материала проделаны сквозные отверстия, закрываемые металлическими посаженными на клею пробками 2. Отверстия перпендикулярны оеи трубы. Фор.ма пробки, заполняющей отверстие, тождественна форме заклепки с потайной головкой, то есть, она состоит из круглого прямого цилиндра, ирисоединенного к круглому прямому усеченному конусу со стороны наименьшего диаметра, приче.м наименьший диаметр усеченного конуса равен диаметру круглого цилиндра, наибольший диаметр уееченного конуса в полтора-два раза больще диаметра круглого цилиндра. Оба основания круглого цилиндра представляют собой плоскости, перпендикулярные оси круглого цилиндра, а оба основания усеченного конуса являются плоскостями, перпендикулярными оси круглого конуса. При помещении пробки в отверстие ее коническая потайная головка утаплпвается в стенку трубы у внешней поверхности. Длина пробки равна толщпне стенки трубы, основную часть длины занимает круглый цилиндр. Диаметр круглого цилиндра, то есть диа.метр основной части отверстия и пробки, в несколько десятков или в несколько раз меньше диаметра трубы и может быть равен нескольким миллиметрам (например, 3-4 мм).
Уетья отверетий распределены по поверхноети трубы равномерно. Может быть принято такое распределение отверетий: отверстия располагаются на четырех равноотстоящих друг от друга образующих цилиндрической поверхности трубы; расстояние между отверстиями по вертикали равно внешнему диаметру трубы; отверстия, расположенные на разных образующпх, находятея на одпнаковых уровнях, так что при сеченпп трубы плоскостью, перпендикулярной оси трубы и проходящей через ось одного пз отверстий, эта плоскость будет пересекать оеи четырех отверетпй. Такое именно расположение отверстий показано на ирилагаемом чертеже. Могут быть и другие схемы равномерного распределения отверстий ио поверхностп трубы: с измененн1 1м расстоянием между отверстиями, с расположением их в шахматном или ином порядке.
В качестве материала для трубы может быть использован стеклопластик типа СВАМ (стекловолокнистый анизотропный материал). Прочность труб из этого отечественного стеклопластика близка к прочности стальных труб. Так, насосно-компрессорные трубы из СВАМ с наружным диаметром 70 мм и толщиной стенок 6 мм разрушались при внешнем давлеини 267 ат и внутреннем давлении 462 аг. При некотором увеличении толщины стенок труб из СВАМ их прочность может быть уравнена с прочностью стальных труб. Трубы изготовляют также из текстолита и гетинакса.
Пробки могут быть стальными или из другого металла. Для закрепления пробок в трубе используют изготовляемый в СССР клей на эпоксидной основе К-125. Этот клей в месте соедннения стали со стеклопластиком обеспечивает предел прочности при сдвиге не менее 58 кгс/см при условии холодного отверждения (не ниже 20°С). Если принять, что пробка представляет собой круглый цилиндр постоянного диаметра, равного 3 мм, стенки трубы 1 -15 мм, а сопротивление сдвигу 50 кгс/см-2, сдвиг пробки произойдет при внешнем давлении 1000 ат, что в два раза превышает сминающее давление для толстостенных стальных обсадных труб наиболее ходовых диаметров.
Для соединения друг с друго.м трубы могут быть снабжены металлическими резьбовыми
наконечниками, прикрепленными к трубе из диэлектрика.
Предлагаемые обсадные трубы устанавливаются против нефтяного пласта или иного
подлежащего исследованию слоя с захватом по 7 м выше и ниже иеследуемого пласта или слоя. Остальная часть ствола обсаживается обычными трубами. Пезависимо от способа соединения предлагаемых обсадных труб с
обычными к трубе из диэлектрика прикрепляют металлический наконечник с резьбой. В нефтяных скважинах обсадную колонну це.ментируют епособом, не требующим разбуривания цементной пробки, перфорируют трубы против верхней части пласта и осваивают скважину. Для проведения электрокаротажных измерений участок ствола скважины, подлежащий исследованию, заполняют глинистым раствором или иной используемой при
электрокаротаже жидкостью, опускают электрокаротажный зонд и проводят замеры против исследуемого участка, обсаженного предлагаемыми трубами.
Предмет изобретения
Обеадная труба для нефтяных и газовых скважнп из не проводящего электрический ток материала, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности .методов электрокаротажа в обсаженных трубами скважинах, она выполнена со сквозными отверетиями, равномерно раепределенны.ми по ее поверхности и снабженными металличеекими пробками.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ электрокаротажа нефтяных и газовых скважин | 1989 |
|
SU1701900A1 |
СКВАЖИННЫЙ КАРКАСНО-СТЕРЖНЕВОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР | 2010 |
|
RU2433251C1 |
СОЕДИНИТЕЛЬ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СО СКВАЖИННЫМ ПРИБОРОМ | 2004 |
|
RU2278970C1 |
СКВАЖИННЫЙ ПРОБООТБОРНИК И СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ В СКВАЖИНЕ | 2004 |
|
RU2348807C2 |
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПАРАФИНО-КРИСТАЛЛОГИДРАТНОЙ ПРОБКИ В СКВАЖИНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2132452C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА (ВАРИАНТЫ) | 2009 |
|
RU2412339C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ СТВОЛА СКВАЖИНЫ | 2001 |
|
RU2271439C2 |
КАЛИБРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА | 2009 |
|
RU2436949C2 |
ЭЛЕКТРОДНАЯ СИСТЕМА СКВАЖИННОГО ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА | 2011 |
|
RU2461704C1 |
ГЕНЕРАТОР НЕЙТРОНОВ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ТРУБКЕ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСТРОЕННЫЙ ДЕТЕКТОР СВЯЗАННЫХ АЛЬФА-ЧАСТИЦ ДЛЯ СКВАЖИННОГО КАРОТАЖА | 1999 |
|
RU2199136C2 |
Даты
1968-01-01—Публикация