RU2168007C2 - Устройство для волновой обработки пласта - Google Patents
Устройство для волновой обработки пласта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2168007C2 RU2168007C2 RU97104228A RU97104228A RU2168007C2 RU 2168007 C2 RU2168007 C2 RU 2168007C2 RU 97104228 A RU97104228 A RU 97104228A RU 97104228 A RU97104228 A RU 97104228A RU 2168007 C2 RU2168007 C2 RU 2168007C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- channel
- working
- barrel
- nozzle
- channels
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Устройство содержит ствол с центральным входным каналом. Управляющий канал устройства выполнен в виде множества сквозных каналов управления, сообщенных между собой. Входы каналов управления соединены с соплом. Струйный эжектор установлен коаксиально в стволе под соплом. Сопло сообщено с управляющим каналом. Струйный эжектор соединен с выходом одного из рабочих каналов. Эжектор своими наружными стенками с внутренней поверхностью заглушенного ствола в нижней его части образует кольцевую цилиндрическую камеру. Камера входом соединена с выходом второго рабочего канала, выход камеры соединен с инжекционным каналом эжектора. Отвод обратной связи управляющего канала выполнен с возможностью изменения длины и объема. Изобретение позволяет повысить эффективность обработки пласта за счет возможности выбора рабочей частоты генерации колебаний, а также за счет повышения надежности, мощности излучений и получения любой формы импульса. 4 ил.
Description
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для воздействия на пласт упругими колебаниями.
Известен гидродинамический пульсатор содержащий полый корпус с входными каналами, камеру с установленным в ней рабочим органом двойного действия с возможностью перекрытия входных каналов. Рабочий орган выполнен в виде шайбы, поочередно перекрывающей входные каналы, позволяя возбуждать в зоне пласта колебания давления [1].
Недостатком известного решения является низкая эффективность воздействия на пласт из-за малых амплитуд колебаний, больших потерь давления на входе в устройство, значительного износа рабочих поверхностей устройства. Возбуждаемая частота колебаний находится в узком диапазоне килогерцевых частот и нестабильная из-за кавитационного износа каналов устройства. Отсутствует возможность управления частотой создаваемых колебаний. Наличие подвижных частей приводит к потере энергии на механическую работу, к уменьшению надежности и срока службы устройства.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является низкочастотный гидравлический вибратор золотникового типа. Этот вибратор включает жестко закрепленный в корпусе ствол с щелевидными прорезями на образующей. На стволе свободно вращается золотник, имеющий прорези вдоль образующей. Вращаясь при протекании жидкости, золотник перекрывает прорези в стволе, в результате чего образуются интенсивные гидравлические удары [2].
К недостаткам известного вибратора следует отнести снижение эффективности воздействия на пласт за счет того, что скорость вращения золотника зависит от расхода жидкости, при этом наличие большого пускового момента делает невозможным создание колебаний на низких частотах. Амплитуда возникающих колебаний становится существенной лишь в узком диапазоне частот 150-200 Гц, при этом устройство потребляет значительные расходы рабочей жидкости (порядка 15-20 дм3/с).
Наличие подвижных частей приводит к потере энергии на механическую работу, к уменьшению надежности и срока службы устройства (срок службы вибратора 3-4 обработки по 15-20 ч).
Цель изобретения - повышение эффективности обработки пласта за счет возможности выбора рабочей частоты генерации колебаний, повышения мощности излучений и получения любой формы импульса.
Устройство содержит ствол с центральным входным каналом, управляющий канал, выполненный в виде множества сквозных каналов управления, сообщенных между собой, и расположенный перпендикулярно щелевому соплу и соединенный с ним, рабочие каналы, входом соединенные с соплом, и отвод обратной связи. При этом струйный эжектор соединен с одним из рабочих каналов и образует своими наружными стенками с внутренней поверхностью заглушенного ствола в нижней его части кольцевую цилиндрическую камеру, которая входом соединена со входом второго рабочего канала и выходом соединена с инжекционным каналом эжектора. Струйный эжектор соединен с управляющим каналом через отвод отрицательной обратной связи. Кроме того, отвод управляющего канала выполнен с возможностью изменения длины и объема.
Положительный эффект в устройстве достигается тем, что используя узел переключения работы эжекционного насоса, выполненный в виде множества сквозных каналов управления, сообщенных между собой, и обратной связью включенного в струйный эжектор, создаются благоприятные условия для эффективного переключения потока из открытого канала в заглушенный рабочий канал инжектированием из него жидкости и снижения давления в нем. Инжекция жидкости происходит в фазе течения струи по открытому каналу. Это позволяет использовать заглушенный канал, где образуется гидравлический удар, в качестве усилителя давления.
Характер создаваемых колебаний подобен пульсациям, возникающим в низкочастотном гидравлическом вибраторе золотникового типа. В одной фазе наблюдается гидравлический удар с резким нарастанием давления, в другой фазе - интенсивная пульсация расхода. Реализуется возможность управления мощной высокоэнергетической струей с помощью относительно малых возмущений давления, создаваемых в управляющем канале обратной связи, т.к. используемый переключатель потока воздействует на струю по всей зоне истечения. Полоса пропускания бистабильного переключателя, работающего на эффекте Коанда, доходит до 10 кГц и это позволяет регулировать частоту устройства от 0,01 до 10,0 кГц путем изменения длины канала обратной связи и его объема.
На фиг. 1 изображено устройство, разрез, на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1, на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 1.
Устройство для волновой обработки пласта включает ствол 1 с центральным входным каналом 2 для подачи закачиваемой жидкости под давлением, в выходной части которого расположено сопло 3, перпендикулярно которому выполнен управляющий канал 4, выполненный в виде множества сквозных каналов управления, сообщенных между собой, соединенный с отводом 5 (который может быть выполнен в различных вариантах с разной длиной и объемом), включенным в струйный эжектор 6. От сопла отходят два рабочих канала 7, 8. Выход рабочего канала 8 сообщен с заглушенной в стволе кольцевой цилиндрической камерой 12. Выход рабочего канала 7 сообщен со струйным эжектором 6, с выходным каналом 15. Струйный эжектор 6 содержит цилиндрическое входное сопло 9, камеру смешения 10 и диффузор 11. В боковой поверхности эжектора выполнены отверстия 13, сообщающие его с заглушенной камерой.
Устройство работает следующим образом.
При подаче жидкости под давлением в канал 2 ствола 1, она поступает через сопло 3 в струйный эжектор 6. В этой фазе работы устройства через отверстия 13 и из отвода 5 откачивается жидкость, в результате чего в управляющем канале 4 снижается давление и происходит переброс струи из канала 7 в канал 8. В фазе протекания по каналу 8 жидкость попадает в заглушенную камеру 12. В фазе протекания струи по каналу 7 возникает пульсация расхода жидкости через выходной канал 15 диффузора струйного эжектора. В фазе протекания струи по каналу 8 создается мощный гидроудар при попадании жидкости в заглушенную камеру 12 с пониженным давлением.
Частота колебаний, генерируемых устройством, регулируется длиной отвода 5, выполняющего роль канала обратной связи (для изменения частоты колебаний устройство должно подниматься на поверхность для смены на отводы другой длины и/или объема). Диапазон регулируемых частот от 0,01 Гц до 10,0 кГц.
Частота генерируемых частот не зависит от износа частей устройства, подвергающихся заметной нагрузке сопел, поверхностей рабочих каналов, износ канала обратной связи незначителен ввиду малого расхода жидкости через него, и даже при заметном износе время прохождения сигнала по нему практически не меняется. Подбором емкости и сопротивления в цепи обратной связи устраняется влияние изменений расхода в линии нагнетания жидкости. Частота генерируемых колебаний не зависит от изменения забойного давления и слабо зависит от изменения температуры. Все это обеспечивает стабильность генерации выбранной частоты колебаний.
Устройство для волновой обработки пласта позволяет получить высокую эффективность обработки пласта, возможность создания высокоамплитудных колебаний высокой мощности и любой формы импульса в широком диапазоне частот, стабильность создаваемых частот, т.к. отсутствует влияние колебаний расхода уменьшение энергетических затрат в связи с отсутствием потерь на механическую работу, возможность точной настройки устройства на оптимальную частоту в соответствии с геолого-физическими условиями объекта, повышение надежности работы устройства ввиду отсутствия механических частей, повышение КПД.
Литература
1. RU 2054532 C1, опубл. 20.02.1996, 3 л.
1. RU 2054532 C1, опубл. 20.02.1996, 3 л.
2. Гадиев С.М. Использование вибрации в добыче нефти. - М.: Недра, 1977, с. 49-51.
Claims (1)
- Устройство для волновой обработки пласта, содержащее ствол с центральным входным каналом, отличающееся тем, что оно снабжено соплом, соединенным с входным каналом, управляющим каналом, выполненным в виде множества сквозных каналов управления, сообщенных между собой, расположенным перпендикулярно соплу и соединенным с ним, и рабочими каналами, входы которых соединены с соплом, струйным эжектором, установленным коаксиально в стволе под соплом, сообщенным с управляющим каналом, при этом струйный эжектор соединен с выходом одного из рабочих каналов и образует своими наружными стенками с внутренней поверхностью заглушенного ствола в нижней его части кольцевую цилиндрическую камеру, входом соединенную с выходом второго рабочего канала и выходом - с инжекционным каналом струйного эжектора, причем отвод обратной связи управляющего канала выполнен с возможностью изменения длины и объема.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97104228A RU2168007C2 (ru) | 1997-03-19 | 1997-03-19 | Устройство для волновой обработки пласта |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97104228A RU2168007C2 (ru) | 1997-03-19 | 1997-03-19 | Устройство для волновой обработки пласта |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97104228A RU97104228A (ru) | 1999-04-27 |
| RU2168007C2 true RU2168007C2 (ru) | 2001-05-27 |
Family
ID=20190928
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97104228A RU2168007C2 (ru) | 1997-03-19 | 1997-03-19 | Устройство для волновой обработки пласта |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2168007C2 (ru) |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3905553A (en) * | 1973-08-03 | 1975-09-16 | Sun Oil Co Delaware | Mist injection method and system |
| SU1339236A1 (ru) * | 1986-04-24 | 1987-09-23 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Устройство дл освоени и обработки скважины |
| GB2241265A (en) * | 1990-02-26 | 1991-08-28 | Marathon Oil Co | Method and apparatus for introducing treatment fluid into a subterranean formation |
| SU1740640A1 (ru) * | 1989-03-01 | 1992-06-15 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Устройство дл воздействи на пласт |
| RU2023146C1 (ru) * | 1991-01-28 | 1994-11-15 | Государственное геологическое предприятие "Полтавнефтегазгеология" | Устройство для освоения и обработки скважины |
| RU2073089C1 (ru) * | 1995-09-08 | 1997-02-10 | Лечи Хамзатович Ибрагимов | Устройство для воздействия на призабойную зону скважины |
| RU2073090C1 (ru) * | 1995-11-02 | 1997-02-10 | Лечи Хамзатович Ибрагимов | Устройство для обработки призабойной зоны пласта |
| RU2098617C1 (ru) * | 1994-11-29 | 1997-12-10 | Николай Митрофанович Антоненко | Устройство для освоения скважины и воздействия на призабойную зону пласта (варианты) |
| WO1999042701A1 (en) * | 1998-02-24 | 1999-08-26 | Bj Services Company, U.S.A. | Apparatus and method for downhole fluid phase separation |
-
1997
- 1997-03-19 RU RU97104228A patent/RU2168007C2/ru active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3905553A (en) * | 1973-08-03 | 1975-09-16 | Sun Oil Co Delaware | Mist injection method and system |
| SU1339236A1 (ru) * | 1986-04-24 | 1987-09-23 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Устройство дл освоени и обработки скважины |
| SU1740640A1 (ru) * | 1989-03-01 | 1992-06-15 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Устройство дл воздействи на пласт |
| GB2241265A (en) * | 1990-02-26 | 1991-08-28 | Marathon Oil Co | Method and apparatus for introducing treatment fluid into a subterranean formation |
| RU2023146C1 (ru) * | 1991-01-28 | 1994-11-15 | Государственное геологическое предприятие "Полтавнефтегазгеология" | Устройство для освоения и обработки скважины |
| RU2098617C1 (ru) * | 1994-11-29 | 1997-12-10 | Николай Митрофанович Антоненко | Устройство для освоения скважины и воздействия на призабойную зону пласта (варианты) |
| RU2073089C1 (ru) * | 1995-09-08 | 1997-02-10 | Лечи Хамзатович Ибрагимов | Устройство для воздействия на призабойную зону скважины |
| RU2073090C1 (ru) * | 1995-11-02 | 1997-02-10 | Лечи Хамзатович Ибрагимов | Устройство для обработки призабойной зоны пласта |
| WO1999042701A1 (en) * | 1998-02-24 | 1999-08-26 | Bj Services Company, U.S.A. | Apparatus and method for downhole fluid phase separation |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ГАДИЕВ С.М. Использование вибрации в добыче нефти. - М.: Недра, 1977, с.49-51. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2175718C2 (ru) | Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и гидродинамический генератор колебаний расхода для него | |
| US4403735A (en) | Fluid operated nozzles for generation of vibrations in liquids | |
| RU2009112526A (ru) | Камера для ультразвуковой обработки жидкости и система непрерывного смешивания потока | |
| RU97107521A (ru) | Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и гидродинамический генератор расхода для него | |
| RU2168007C2 (ru) | Устройство для волновой обработки пласта | |
| RU2369734C1 (ru) | Устройство для волновой обработки продуктивных пластов | |
| RU2087756C1 (ru) | Способ генерирования колебаний жидкостного потока и устройство для его осуществления | |
| RU2178518C2 (ru) | Устройство для волновой обработки пласта | |
| RU2015749C1 (ru) | Гидродинамический генератор колебаний | |
| RU2144440C1 (ru) | Способ возбуждения колебаний потока жидкости и гидродинамический генератор колебаний | |
| RU2085719C1 (ru) | Способ интенсификации эксплуатации скважины и устройство для его осуществления | |
| RU2153578C1 (ru) | Устройство для волновой обработки призабойной зоны пласта | |
| RU2267364C1 (ru) | Способ генерирования колебаний жидкостного потока и гидродинамический генератор колебаний | |
| US3233872A (en) | Acoustic processing method and means | |
| RU2063562C1 (ru) | Гидродинамический излучатель | |
| RU2000122603A (ru) | Способ импульсной обработки продуктивных пластов и фильтров скважин и устройство для его осуществления | |
| RU2296894C2 (ru) | Способ генерирования колебаний жидкостного потока и гидродинамический генератор таких колебаний | |
| RU2114280C1 (ru) | Двухкаскадный пульсатор для обработки призабойной зоны пласта | |
| SU1754872A1 (ru) | Наддолотный пульсатор | |
| SU1475737A1 (ru) | Устройство дл очистки изделий | |
| RU2224883C2 (ru) | Способ импульсной обработки продуктивных пластов и фильтров | |
| SU1513242A1 (ru) | Вибрационный насос | |
| RU2065295C1 (ru) | Гидропульсационный насадок | |
| RU2165292C1 (ru) | Роторный аппарат | |
| RU1832147C (ru) | Устройство дл ликвидации прихвата |