ной поверхности корпуса имеется подпружиненные заземляющие контакты 8, которые служат для обеспечения электрической замкнутой цепи с обсадной колонной. На внутренней трубке 2 установлены изолирующие шайбы 9, предотвращающие электрический контакт труб с обсадной колонной (на чертеже не показана). На и верхнем концах трубки 2 имеются муфтовые соединения 10 для набора отдельных секций нагревателя, аналогичные описанной, а также для соединения с трубкой 2. Устройство работает следующим образом. При спуске нагревателя внутренняя полость корпуса 1 через отверстия 7, трубки 2 и перфорированные диски 4 заполняется скважинной жидкостью. Электрический ток, подаваемый но трубке 2, проходит через материал 6 и нагревает при этом скважинную жидкость, находящуюся во внутренней полости корпуса 1 и проходящую по трубке 2. Движение скважинной жидкости во внутренней полости корпуса 1 и ее разогрев влияют на электрическое сопротивление электропроводящего материала 6. Разогрев скважинной жидкости приводит к сжижению материала 6 и, следовательно, к увеличению сопротивления системы. Чем меньше количество поступающей скважинной жидкости (уменьшение дебита скважины), тем больше влияние теплового сжижения и наоборот. Таким образом, с изменением дебита скважин автоматически меняется выделяемая тепловая мощность. Нагретая скважинная жидкость через диски 3 поступает в верхнюю часть корпуса 1 и выходит из электронагревателя через отверстие 5. Годовой экономический эффект от прнменения одного электронагревателя в одной скважине составляет 482 руб. Формула изобретения 1. Скважинный электронагреватель, содержащий цилиндрический корпус, заполненный электропроводным агентом, и установленную концентрично внутри него трубку, на которой размещены два перфорированных диэлектрических диска, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы электронагреватели, йижняя часть трубки и верхняя часть корпуса выполнены с радиальными каналами для сообщения скважинного пространства через полость корпуса с полостью трубки, причем в качестве рабочего агента используют гранулы из легкоплавкого материала. 2. Электронагреватель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве легкоплавкого материала используют, например, графит. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Миндин Г. Р. «Электронагревательные скважинные приборы и трубчатые элементы, Госэнергоиздат, 1960. Авторское 2. Авторское свидетельство № 122113, кл. Е 21В 43/24, 1958.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ добычи высоковязкой нефти с внутрискважинной тепловой активацией бинарного раствора | 2023 |
|
RU2812985C1 |
СПОСОБ ПРОГРЕВА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2559975C1 |
Индукционный скважинный нагреватель | 2019 |
|
RU2721549C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ | 2005 |
|
RU2282018C1 |
СПОСОБ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ | 2000 |
|
RU2188316C1 |
Забойный электронагреватель | 1979 |
|
SU832073A1 |
СПОСОБ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2379495C1 |
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА | 2009 |
|
RU2405928C1 |
СКВАЖИННЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ | 2004 |
|
RU2249096C1 |
СКВАЖИННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НАКЛОННО ПРОБУРЕННЫХ И ВЫПОЛАЖИВАЮЩИХСЯ СКВАЖИН | 2009 |
|
RU2491412C2 |
Авторы
Даты
1981-05-07—Публикация
1979-06-11—Подача