Перепускной клапан Советский патент 1979 года по МПК E21B43/00 

Описание патента на изобретение SU684131A1

(54) ПЕРЕПУСКНОЙ Ю1АПАН

Похожие патенты SU684131A1

название год авторы номер документа
Циркуляционно-ингибиторный клапан 1981
  • Абрамов Вадим Борисович
  • Червинский Владимир Петрович
SU1006724A1
Насосно-эжекторная установка для эксплуатации в наклонно-направленных участках скважины 2020
RU2738189C1
КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ 2021
  • Михайлов Алексей Юрьевич
RU2764426C1
УСТРОЙСТВО ДЕПРЕССИОННО-ВОЛНОВОЙ ОЧИСТКИ СКВАЖИН 2014
  • Миннеханова Резеда Ильдаровна
  • Сабаева Людмила Михайловна
  • Идиятов Марс Шагитович
  • Садыкова Людмила Михайловна
  • Козлов Алексей Александрович
RU2553696C1
Клапан для испытания пластов 1987
  • Поздеев Евгений Карпович
  • Галиуллин Рафаэль Шавалиевич
SU1629522A1
УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН МНОГОРАЗОВОГО ДЕЙСТВИЯ 2021
  • Ганиев Альфред
RU2773279C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ЗАЛЕЖЕЙ ОДНОЙ СКВАЖИНОЙ (ВАРИАНТЫ) 2014
  • Казанцев Андрей Сергеевич
RU2576729C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ 2005
  • Мелинг Константин Викторович
  • Ратанов Константин Алексеевич
  • Хамитьянов Нигаматьян Хамитович
RU2283940C1
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ И СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 2013
  • Николаев Олег Сергеевич
RU2531692C2
ИМПЛОЗИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИН (ВАРИАНТЫ) 1998
  • Юсин Н.А.
  • Апасов Т.К.
RU2160825C2

Иллюстрации к изобретению SU 684 131 A1

Реферат патента 1979 года Перепускной клапан

Формула изобретения SU 684 131 A1

Изобретение относится к глубинному оборудованию пакерных газовых и нефтяных скважин и может широко применяться в нефтегазодобывающей промышленности для дозировки ингибиторов коррозии или гидратообразования из затрубного пространства в лифтовую колонну и герметичного отсечения продукции скважины от затрубного пространства при превышении трубного давления над затрубным на уровне установки клапана. Известен перепускной клапан, содержащий корпус с осевым и радиал ными каналами, внутри которого размещен запорный элемент и шариковые клапаны 1. В корпусе клапана размещены подпружиненные обратные шариковые клапаны, позволяющие дозировать ингибитор из затрубья в полость насосно компрессорных труб (НКТ). Перепускные отверстия обратных клапанов расположены радиально и имеют очень малый диаметр, поэтому они легко засоряются, а изготовление обратных клапанов сопряжено со значительными трудностями. Помимо этого, при дозировке весь поток ингибитора обтекает шарики обратных клапанов, что привод1{т к их эррозионному износу и снижает надежность перекрытия пеpenycKHfcix отверстий в случае превышения трубного давления над затрубным. Перепускной клапан имеет специальную втулку внутри корпуса, перекрывающую перепускные отверстия при опрессовке пакера. Продвижение втулки для открытия перепускных отверстий после опрессовки осуществляется при помощи специальной канатной техники, что требует установки лубрикатора и наличия лебедки с Набором ударных инструментов. Известен перепускной клапан, содержащий корпус с осевым и радиальными каналами, запорный элемент и диафрагму 2. Этот клапан является наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату. Недостатком клапана является низкая надежность работы. Цель изобретения - повышение надежности работы клапана.

Цель достигается тем, что в корпусе под углом к его оси выполнен связанный с радиешьным каналом дополнительный канал, в которюм установлены запорный элемент и диафрагма, причем диафрагма образует с корпусом полость, сообщающуся с затрубным пространством скважины.

В полости, образованной диафрагмой и корпусом, может быть установлен сетчатый фильтр.

На чертеже изображен перепускной, клапан, продольныйразрез,

Клапан содержит корпус 1 с осевым и радиальными 2 и 3 каналами, запорный элемент 4, подпружиненный пружиной 5. В корпусе 1 под углом к его оси выполнен дополнительный канал б, в котором установлен подпружиненный запорный элемент 4 и диафрагма 7, ра- мещенная между верхней 8 и нижней 9 втулками. Диафрагма 7 образует с корпусом 1 полость 10, сообщающуюся с затрубным пространством скважины через канал 3. в полости 10 установлен сетчатый фильтр 11. Канал 2 предназначен для выхода жидкости в подъемные трубы.

Перепускной клапан работает следующим образом..

Клапан спускают в скважину на колонне подъемных НКТ с установленными в перепускных отверстиях диафрагмами 7. Опрессовку пакера через затрубное пространство (после его установки) производят при давлениях ниже разрушения тарированных диафрагм.

При достижении герметичности пакеровки давление в затрубье повышают до расчетного для разрушения диафрагм. После разрушения диафрагм клапан готов к работе. При заданном перепаде давления . между затрубьем и трубами ингибитор через клапан 3 корпуса 1 и сетчатый фильтр 11 поступает в перепускные отверстия, оттесняет запорный элемент 4 и пружину 5 обратного клапана внутрь, что предохраняет шарики и пружину от эррозионного износа. Через каналы 2 жидкость проходит в полость НКТ.

В случае остановки насосов, - ;ачающих ингибитор, давление в НКТ становится выше давления в эатрубье и шарики обратных клапанов перекрывают перепускные отверстия, предохраняя затрубье от пропуска газа в НКТ.

Перепускной клапан позволяет повысить надежность эксплуатацииглубоких пакерных скважин при дозировке ингибитора из затрубья

в полость подъемных труб и обеспечивает широкое проходное сечение. Наличие разрушаемых тарированных диафрагм дает возможность опрессовать затрубное пространство скважин, а установка фильтра предотвращает засорение перепускных от- . верстий.

Формула изобретения

1. Перепускной клапан, содержащий корпус с осевым и радиальньа ш каналами, запорный элемент и диафрагму, отличающийся тем, что, с целью повьниения надежности работы клапана, в корпусе под углом к его оси выполнен связанный с радиальным каналом дополнительный канал, в котором установлены, запорный элемент и диафрагма, причем диафрагма образует с корпусом полость, сообщающуюся с затрубным пространством скважины.

5 2. Клапан по п. 1, отличающийся тем, что в полости, образованной диафрагмой и корпусом, установлен сетчатый фильтр.

Источники информации, принятые во

Q внимание при экспертизе

1.Техническая спецификация оборудования фирмы Байкер, употребляющегося в Советском Союзе. Модель

L скользящий патрубок, с. 4, 1971.

2.Яковлев К. Г. и. др. Оборудование скважин для добычи газа, содержащего агрессивные компоненты. Научно-технический обзор. Сер. Разработка и эксплуатация газовых

и газоконденсатных месторождений . ВНИИЭгазпром, М., 1974, с. 13-15.

SU 684 131 A1

Авторы

Иванов Тимофей Федорович

Червинский Владимир Петрович

Абрамов Вадим Борисович

Даты

1979-09-05Публикация

1978-02-20Подача