ОБСАДНАЯ ТРУБА ДЛЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН Советский патент 1968 года по МПК E21B17/00 E21B47/12 

Описание патента на изобретение SU206475A1

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.

Похожие патенты SU206475A1

название год авторы номер документа
Способ электрокаротажа нефтяных и газовых скважин 1989
  • Бернштейн Давид Александрович
  • Дворецкий Валентин Григорьевич
  • Барский Исаак Михайлович
  • Рипин Вадим Александрович
  • Чесноков Владимир Алексеевич
SU1701900A1
СКВАЖИННЫЙ КАРКАСНО-СТЕРЖНЕВОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 2010
  • Саркаров Рамидин Акбербубаевич
  • Темиров Велиюлла Гамдуллаевич
  • Селезнев Вячеслав Васильевич
RU2433251C1
СОЕДИНИТЕЛЬ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СО СКВАЖИННЫМ ПРИБОРОМ 2004
  • Григашкин Геннадий Александрович
  • Варламов Сергей Евгеньевич
RU2278970C1
СКВАЖИННЫЙ ПРОБООТБОРНИК И СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ В СКВАЖИНЕ 2004
  • Филдз Трой
RU2348807C2
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПАРАФИНО-КРИСТАЛЛОГИДРАТНОЙ ПРОБКИ В СКВАЖИНАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Лыкин М.С.
  • Зубаков В.В.
  • Чернуха Н.И.
  • Лисовский С.Н.
RU2132452C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА (ВАРИАНТЫ) 2009
  • Коротеев Дмитрий Анатольевич
  • Попов Константин Игоревич
RU2412339C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 2001
  • Рейнольдс Дж. Скотт
RU2271439C2
КАЛИБРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА 2009
  • Алексеев Николай Вадимович
  • Венско Сергей Александрович
  • Громов Евгений Владимирович
  • Илюшин Вячеслав Владимирович
  • Цейтлин Виктор Григорьевич
  • Первушин Владимир Владимирович
  • Цирульников Виктор Петрович
RU2436949C2
ЭЛЕКТРОДНАЯ СИСТЕМА СКВАЖИННОГО ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 2011
  • Картелев Анатолий Яковлевич
RU2461704C1
ГЕНЕРАТОР НЕЙТРОНОВ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ТРУБКЕ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСТРОЕННЫЙ ДЕТЕКТОР СВЯЗАННЫХ АЛЬФА-ЧАСТИЦ ДЛЯ СКВАЖИННОГО КАРОТАЖА 1999
  • Чен Женпень
  • Ксю Сида
  • Жу Шеньянь
  • Жао Йиньлан
  • День Йинькань
  • Жу Вейбин
  • Сун Ейинь
  • Ку Ксяньчай
  • Ли Хуажань
RU2199136C2

Иллюстрации к изобретению SU 206 475 A1

Реферат патента 1968 года ОБСАДНАЯ ТРУБА ДЛЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Формула изобретения SU 206 475 A1

SU 206 475 A1

Даты

1968-01-01Публикация