[go: up one dir, main page]

RU2089755C1 - Скважинная струйная насосная установка - Google Patents

Скважинная струйная насосная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2089755C1
RU2089755C1 RU95116600A RU95116600A RU2089755C1 RU 2089755 C1 RU2089755 C1 RU 2089755C1 RU 95116600 A RU95116600 A RU 95116600A RU 95116600 A RU95116600 A RU 95116600A RU 2089755 C1 RU2089755 C1 RU 2089755C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jet pump
axis
oil
tubing
jet
Prior art date
Application number
RU95116600A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95116600A (ru
Inventor
Зиновий Дмитриевич Хоминец
Иван Николаевич Косаняк
Ярослав Васильевич Шановский
Валерий Саввович Лисовский
Original Assignee
Зиновий Дмитриевич Хоминец
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зиновий Дмитриевич Хоминец filed Critical Зиновий Дмитриевич Хоминец
Priority to RU95116600A priority Critical patent/RU2089755C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089755C1 publication Critical patent/RU2089755C1/ru
Publication of RU95116600A publication Critical patent/RU95116600A/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Использование: в области струйной техники, в частности в скважинных насосных установках. Сущность изобретения: струйный насос расположен со стороны внешней поверхности насоснокомпрессорных труб, ось активного сопла параллельна оси насоснокомпрессорных труб и расположена на расстоянии составляющем 0,4-2,0 внутреннего диаметра насоснокомпрессорных труб в зоне установки струйного насоса, а герметизирующий узел расположен по оси насоснокомпрессорных труб. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным аппаратам, используемым при работе в скважинах для подъема подземных жидкостных сред.
Известен многосопловой эжектор, содержащий корпус с размещенными в нем по окружности активными соплами и кольцевую вставку с центральным каналом и боковыми каналами, соосными с активными соплами, выполненными в виде камер смешения и диффузоров, причем эжектор снабжен шаровым клапаном, а в центральном канале вставки выполнено седло, и шаровой клапан установлен в последнем [1]
Данный струйный аппарат позволяет расширить область его использования путем обеспечения возможности воздействия на пласт энергией взрыва, однако данный струйный аппарат не позволяет проводить работы в скважине во время работы струйного аппарата, что сужает его возможности.
Наиболее близкой к предлагаемой является скважинная струйная насосная установка, содержащая колонну насоснокомпрессорных труб, герметизирующий узел, установленный на выходе насоснокомпрессорных труб, и струйный насос с активным соплом, камерой смешения и диффузором, причем активное сопло подключено к насоснокомпрессорным трубам выше герметизирующего узла [2]
Данная насосная установка позволяет организацию обратной циркуляции рабочей жидкостной среды в скважине, что обеспечивает возможность восстанавливать работу струйной установки при засорении струйного насоса, однако в данной установке не представляется возможным проведение технологических операций в скважине ниже уровня установки струйного насоса, что сужает область использования струйной насосной установки.
Задачей изобретения является расширение области использования струйной насосной установки путем обеспечения возможности проведения технологических операций в скважине ниже уровня установки струйного насоса при регулируемом забойном давлении.
Указанная техническая задача решается тем, что в скважинной струйной насосной установке, содержащей колонну насоснокомпрессорных труб, герметизирующий узел, установленный на выходе насоснокомпрессорных труб, и струйный насос с активным соплом, камерой смешения и диффузором, причем активное сопло подключено к насосно-компрессорным трубам выше герметизирующего узла, струйный насос расположен со стороны внешней поверхности насоснокомпрессорных труб, ось активного сопла параллельна оси насоснокомпрессорных труб и расположена от оси последних на расстоянии составляющем 0,4-2,0 внутреннего диаметра насоснокомпрессорных труб.
Расположение струйного насоса со стороны наружной поверхности насоснокомпрессорных труб позволяет расположить герметизирующий узел по оси колонны труб, что в свою очередь позволяет выполнить герметизирующий узел со сменными приспособлениями. В результате представляется возможность выполнять герметизирующий узел с приспособлением для установки ниже струйного насоса различных глубинных приборов, что позволяет проводить различные геофизические исследования в режиме заданных значений депрессии, проводить воздействие на пласты ультразвуком или другими физическими полями, проводить обработки в динамическом или пульсирующем режиме.
На чертеже схематически изображена скважинная струйная насосная установка.
Скважинная струйная насосная установка содержит колонну насоснокомпрессорных труб 1, герметизирующий узел 2, установленный на выходе насоснокомпрессорных труб 1 и струйный насос с активным соплом 3, камерой 4 смешения и диффузором 5, причем активное сопло 3 подключено к насоснокомпрессорным трубам 1 выше герметизирующего узла 2. Струйный насос расположен со стороны внешней поверхности насоснокомпрессорных труб 1, ось активного сопла 3 параллельна оси насоснокомпрессорных труб 1 и расположена от оси последних на расстоянии l составляющем 0,4-2,0 внутреннего диаметра d насоснокомпрессорных труб 1, а герметизирующий узел 2 расположен по оси насоснокомпрессорных труб 1.
Скважинная струйная насоснокомпрессорная установка работает следующим образом.
Активная жидкая среда по колонне насоснокомпрессорных труб 1 подается в активное сопло 3 струйного насоса. Предварительно по колонне насоснокомпрессорных труб 1 через герметизирующий узел 2 в пространство ниже герметизирующего узла 2 опускается необходимый для проведения работ в скважине глубинный прибор 6. Истекая из активного сопла 3, жидкая среда увлекает в камеру 4 смешения пластовый флюид из пространства скважины ниже герметизирующего узла 2, что позволяет создать в скважине заданную депрессию.
При использовании в качестве глубинного прибора геофизического прибора предоставляется возможность проводить испытание скважин. В этом случае за счет откачки струйным насосом пластового флюида достигается снижение давления в интервале испытания ниже струйной установки. Режим испытания пластов регулируется посредством изменения давления активной среды подаваемой в сопло. Контроль за режимом испытания и параметрами испытываемых пластов осуществляется при помощи геофизического прибора. Струйный насос позволяет производить многократное испытание пластов в любом требуемом режиме без подъема струйной установки на поверхность. При этом обеспечивается постепенное увеличение депрессии в пространстве ниже струйной установки, что предотвращает возможность возникновения аварийной ситуации из-за подбрасывания геофизического прибора и кабеля, на котором он установлен в момент передачи депрессии в пространстве под струйной установкой.
Существенное значение имеет место установки струйного насоса относительно колонны насоснокомпрессорных труб 1 для правильной организации процесса смешения активной среды, которая истекает из активного сопла 3 и пластового флюида, поскольку на данный процесс значительное влияние оказывает процесс протекания смеси сред в затрубном пространстве насоснокомпрессорных труб 1. Как показали проведенные экспериментальные исследования, оптимальным с точки зрения достижения максимального КПД струйного насоса при заданных условиях эксплуатации является расположение активного сопла 3 параллельно оси насоснокомпрессорных труб 1 и расположение его оси на расстоянии от оси насоснокомпрессорных труб 1, составляющем 0,4-2,0 внутреннего диаметра насоснокомпрессорных труб.
Результаты испытаний показали, что использование описанной выше струйной установки позволяет сократить сроки испытаний скважин в среднем на 100 ч каждую, что делает данную установку экономически привлекательной.

Claims (1)

  1. Скважинная струйная насосная установка, содержащая колонну насосно-компрессорных труб, герметизирующий узел, установленный на выходе насосно-компрессорных труб, и струйный насос с активным соплом, камерой смешения и диффузором, причем активное сопло подключено к насосно-компрессорным трубам выше герметизирующего узла, отличающаяся тем, что струйный насос расположен со стороны внешней поверхности несосно-компрессорных труб, ось активного сопла параллельна оси насосно-комрессорных труб и расположена на расстоянии, составляющем 0,4 2,0 внутреннего диаметра насосно-компрессорных труб в зоне установки струйного насоса, а герметизирующий узел расположен по оси насосно-компрессорных труб.
RU95116600A 1995-09-28 1995-09-28 Скважинная струйная насосная установка RU2089755C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95116600A RU2089755C1 (ru) 1995-09-28 1995-09-28 Скважинная струйная насосная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95116600A RU2089755C1 (ru) 1995-09-28 1995-09-28 Скважинная струйная насосная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2089755C1 true RU2089755C1 (ru) 1997-09-10
RU95116600A RU95116600A (ru) 1997-09-27

Family

ID=20172396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95116600A RU2089755C1 (ru) 1995-09-28 1995-09-28 Скважинная струйная насосная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089755C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129672C1 (ru) * 1998-06-19 1999-04-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Струйная скважинная установка (варианты)
RU2129671C1 (ru) * 1998-03-11 1999-04-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы скважинной струйной установки
RU2143061C1 (ru) * 1998-09-21 1999-12-20 Открытое акционерное общество "Сибирская инновационная нефтяная корпорация" Струйный насос
RU2155884C1 (ru) * 1999-06-02 2000-09-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Способ воздействия на призабойную зону скважины
RU2155883C1 (ru) * 1999-06-02 2000-09-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Скважинный струйный аппарат
RU2161699C2 (ru) * 1998-01-06 2001-01-10 Латыпов Тагир Тимерханович Устройство для освоения и интенсификации притока пластового флюида
RU2199681C1 (ru) * 2001-11-22 2003-02-27 Тахаутдинов Шафагат Фахразович Способ работы насосной эжекторной установки и насосная эжекторная установка для его реализации
RU2222714C1 (ru) * 2002-12-16 2004-01-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для исследования, испытания, интенсификации притока и освоения скважин
WO2004055382A1 (fr) * 2002-12-16 2004-07-01 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Procede de fonctionnement d'une installation a jets de fond de puits et dispositif correspondant
RU2239730C1 (ru) * 2003-11-20 2004-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
RU2244118C1 (ru) * 2003-05-16 2005-01-10 Закрытое акционерное общество завод "Измерон" Функциональная вставка скважинной струйной установки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1545011, кл. F 04 F 5/02, 1990. 2. Авторское свидетельство СССР N 1642092, кл. F 04 F 5/14, 1991. *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2161699C2 (ru) * 1998-01-06 2001-01-10 Латыпов Тагир Тимерханович Устройство для освоения и интенсификации притока пластового флюида
RU2129671C1 (ru) * 1998-03-11 1999-04-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Способ работы скважинной струйной установки
RU2129672C1 (ru) * 1998-06-19 1999-04-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Струйная скважинная установка (варианты)
RU2143061C1 (ru) * 1998-09-21 1999-12-20 Открытое акционерное общество "Сибирская инновационная нефтяная корпорация" Струйный насос
RU2155884C1 (ru) * 1999-06-02 2000-09-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Способ воздействия на призабойную зону скважины
RU2155883C1 (ru) * 1999-06-02 2000-09-10 Ибрагимов Лечи Хамзатович Скважинный струйный аппарат
RU2199681C1 (ru) * 2001-11-22 2003-02-27 Тахаутдинов Шафагат Фахразович Способ работы насосной эжекторной установки и насосная эжекторная установка для его реализации
RU2222714C1 (ru) * 2002-12-16 2004-01-27 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для исследования, испытания, интенсификации притока и освоения скважин
WO2004055382A1 (fr) * 2002-12-16 2004-07-01 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Procede de fonctionnement d'une installation a jets de fond de puits et dispositif correspondant
RU2244118C1 (ru) * 2003-05-16 2005-01-10 Закрытое акционерное общество завод "Измерон" Функциональная вставка скважинной струйной установки
RU2239730C1 (ru) * 2003-11-20 2004-11-10 Зиновий Дмитриевич Хоминец Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
WO2005050028A1 (fr) * 2003-11-20 2005-06-02 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Dispositif de fond de puits pour la diagraphie de puits horizontaux et son procede de fonctionnement
EA008076B1 (ru) * 2003-11-20 2007-02-27 Зиновий Дмитриевич ХОМИНЕЦ Скважинная струйная установка для каротажа горизонтальных скважин и способ ее работы
CN100434727C (zh) * 2003-11-20 2008-11-19 吉诺维·德米特利耶维奇·哈米涅茨 水平井测井的井喷射设备及其操作方法
US7455107B2 (en) 2003-11-20 2008-11-25 Zinoviy Dmitrievich Khomynets Well jet device for logging horizontal wells and the operating method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2106540C1 (ru) Скважинная струйная насосная установка
RU2188970C1 (ru) Скважинная струйная установка
RU2089755C1 (ru) Скважинная струйная насосная установка
RU2129671C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки
RU2287095C1 (ru) Скважинная струйная установка эмпи-угис-(31-40)г и способ ее работы
EA004565B1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания пластов и способ подготовки ее к работе
RU2222717C1 (ru) Скважинная струйная установка для знакопеременного гидродинамического воздействия на прискважинную зону пласта
RU2143597C1 (ru) Скважинная струйная установка (варианты)
RU2181167C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин
RU2222716C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при гидродинамическом воздействии на прискважинную зону пласта
RU2221170C1 (ru) Способ работы скважинной струйной установки при гидродинамическом воздействии на прискважинную зону пласта
RU2120569C1 (ru) Скважинный гидродинамический пульсатор давления
RU2161699C2 (ru) Устройство для освоения и интенсификации притока пластового флюида
RU2105146C1 (ru) Струйный гидроманипулятор
RU2175413C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания пластов
WO2008127148A1 (en) Well jet device
SU1227805A1 (ru) Устройство дл создани депрессии на пласт
RU2374503C1 (ru) Скважинная струйная установка для перфорации пластов, интенсификации притока и освоения нефтегазовых скважин
SU1193304A1 (ru) Скважинна насосна установка
CA2545395A1 (en) Well jet device for logging horizontal wells and the operating method thereof
RU2181445C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин
SU1234594A1 (ru) Скважинное эжекторное устройство
SU1520265A2 (ru) Скважинна насосна установка
RU2197647C1 (ru) Скважинная насосная установка для испытания и исследования пластов
RU2230943C1 (ru) Скважинная струйная установка для испытания и освоения скважин

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060929