Показаны сообщения с ярлыком насосно-компрессорных. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком насосно-компрессорных. Показать все сообщения

воскресенье, 3 октября 2010 г.

Схема обвязки устья скважины №2


Схема применяется при работах, связанных с освоением, капитальным и текущим ремонтом скважин с пластовым давлением, равным и превышающим гидростатическое.

Компоновка противовыбросового оборудования содержит один превентор, оборудованный плашками под диаметр применяемых бурильных или насосно-компрессорных труб.

При работах, связанных со сменой электроцентробежных насосов, на площадке должно находиться устройство для рубки кабеля. Рубка кабеля в случае нефтегазопроявления должна быть произведена в непосредственной близости от клямсы.

Специально для скважин с ЭЦН возможно применение трубно-кабельного превентора заводского изготовления, исключающего рубку кабеля при нефтегазопроявлении (только при использовании кабеля плоского сечения типа КППБПС).

Управление превентором производится непосредственно на устье скважины. Рабочая площадка должна обеспечивать удобный и беспрепятственный доступ к штурвалам превентора.




понедельник, 27 сентября 2010 г.

Ключи трубные КТГУ-48, КТГУ-60, КТГУ-73, КТГУ-89

Ключи трубные КТГУ-48, КТГУ-60, КТГУ-73, КТГУ-89Ключи трубные применяются при механизированном свинчивании и развинчивании насосно-компрессорных труб с помощью ключа-автомата АПР-2-ВБМ или механического ключа КМУ-50.


 


Техническая характеристика


Таблица 16




суббота, 25 сентября 2010 г.

Ключи трубные механизированные

 Ключи (автоматы) АПР-2ВБМ, АПР-ГП, КАРС предназначены для механизации операций свинчивания и развинчивания, центрирования, автоматизации захвата, удержания на весу и освобождения колонны насосно-компрессорных труд при подземном ремонте скважин. Применяются в умеренном и холодном макроклиматических регионах.


            Техническая характеристика


Таблица 12




четверг, 23 сентября 2010 г.

Механический гидроприводной ключ КПР-12

 


Ключ предназначен для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных и бурильных труб в процессе выполнения спуско-подъемных операций при текущем и капитальном ремонте скважин.


Состоит из следующих основных узлов:


· трубного ключа, производящего свинчивание и развинчивание с расчетным крутящимся моментом;


· гидравлической насосной станции, создающей требуемые расход и давление масла в гидросистеме, и


· подвески ключа с гидроподъемником и амортизатором.


Ключ представляет собой двухскоростной целиндрический редуктор с разрезанной шестерней, в которой устанавливается сменные захваты. Комплектуется объемным стопорным устройством.


Гидравлическая насосная станция – электроприводная, соединяется с ключом гидравлическими рукавицами высокого давления; устанавливается на расстоянии до 10 м от скважины. Оснащена ограничителем крутящего момента и предохранительным гидроклапаном.  


Ключ КПР-12 может быть применен на гидрофицированных передвижных подъемных установках. Питание его осуществляется от гидросистемы подъемной установки (в этом случае насосная станция не поставляется).


 


Техническая характеристика


Условный диаметр свинчиваемых и развинчиваемых труб, мм:


насосно-компрессорных………………………………………….60…114


бурильных…………………………………………………………73…89


Максимальный крутящийся момент, кН-м:


на  высшей передаче………………………………………………12


на низшей передаче………………………………………………. 4


Диапазон изменения крутящего момента, кН-м………………. 0,9…12


Мощность привода, кВт………………………………………….18


Частота вращения, мин-1:


на  высшей передаче……………………………………………….75


на низшей передаче………………………………………………...25


Расход рабочей жидкости, л/мин…………………………………140


Габариты, мм:


ключа…………………………………………………………………930х560х615


станции гидропривода СГП-140/16………………………………..1200х1010х939


Масса, кг:


ключа с захватом под трубу диаметром 73 мм…………………..315


Механический гидроприводной ключ КПР-12станции гидропривода СГП-140/16……………………………….540


 

понедельник, 20 сентября 2010 г.

Универсальный механический ключ КМУ-50

Ключ предназначен для механизации операций по свинчиванию-развинчиваю, удержанию колонны насосно-компрессорных труб при текущем ремонте скважин.


Ключ состоит из блока вращателя с электроприводом, спайдера с блоком клиньев и блока управления электроприводом.


Вращатель – двухступенчатый редуктор с прямозубой цилиндрической передачей, рабочим органом которого является разрезное колесо с установленным на нем водилом. Корпус вращателя и разрезанное колесо имеют прорезь для пропуска насосно-компрессорных труб.


Привод ключа КМУ-50 электрический инерционный взрывобезопасный с питанием от промысловой сети напряжением 380 В. Электродвигатель ключа типа В100 442-5 исполнения ВЗТ-4В мощностью 3 кВт. Ключ оснащен блоком управления электропривода с кабелем КРПСН 3х4- 1х2,5.


Вращатель с электроприводом прикреплен быстросъемными зажимами к поворотной стойке, состоящей из плиты кронштейна, приваренного к спайдеру.


Инерционное устройство позволяет регулировать величину крутящегося момента на водиле ключа путем установки соответствующих сменных маховиков. Управление электроприводом – посредством магнитного пускателя и кнопочного поста управления.


Полуавтоматический спайдер состоит из разрезанного, сменных блоков клиньев для труб диаметром 60.73 и 89 мм, рукоятки управления и хомута. К корпусу спайдера приварен кронштейн для установки вращателя.


 Рис. 4.29


Техническая характеристика


Максимальная нагрузка на спайдере, кН………………490


Максимальный крутящийся момент на водиле


ключа при развинчивании, Н-м………………………..4410


Диаметр захватывания труб, мм……………………….48,60,73,89


Габариты, мм……………………………………………960х590х960


Масса, кг:


Ключа в собранном виде………………………………360


Полного комплекта………………….………………….425


 


воскресенье, 12 сентября 2010 г.

потери давления на трение в трубах

Если давление нагнетания рУ
больше допустимого устьевого давления рУдоп, то на НКТ над кровлей продуктивного пласта устанавливают пакер  якорем. Допустимое давление рУдоп принимается как наибольшее из двух давлений, вычисленых по формуле Ламэ и с использованием  формулы Яковлева-Шумилова.

В осадочных горных породах обычно образуются субвертикальные трещины, длина которых достигает первых десятков метров, а раскрытие - нескольких мм, реже см. ГРП вызывает возрастание дебитов в 1,5-2 раза и более. Для повышения эффективности ГРП в карбонатных породах его сочетают с кислотной обработкой пород. Давление разрыва плохо поддается теоретическому предсказанию, поскольку зависит от многих причин: напряжений в породе, ее прочности, уже существующей трещиноватости, угла наклона пласта и т.д. Обычно избыточное давление подбирается эмпирически и колеблется от 0,1 до 1,5 (в среднем примерно 0,8) гидростатического.

Для проведения ГРП скважина соответствующим образом оборудуется. К ее устью подключаются высокопроизводительные насосы, способные развить необходимое избыточное давление. Внутрь обсадных труб опускаются насосно-компрессорные трубы, оборудованные в нижней части пакером (рис. 1). Затрубное пространство обсадной колонны выше интервала ГРП должно бать надежно зацементировано.

При соблюдении всех технологических требований и благоприятных условий для ГРП эффект его несомненен.



3.2.Специальные агрегаты и технические средства, применяемые при ГРП



Организация гидроразрыва состоит в приготовлении соответствующих реагентов в качестве жидкости гидроразрыва и последующей закачки ее в продуктивную зону с низким расходом и под высоким давлением с тем, чтобы расклинить породу, образовать в результате трещину как результат гидравлического воздействия. Прежде всего, чистая жидкость (буфер) закачивается в скважину для инициирования трещин и ее продвижения в пласте. После этого суспензия продолжает развивать трещину.

Подготовка жидкости ГРП производится на кусту скважин, непосредственно перед закачкой ее в пласт. Система подготовки жидкости ГРП включает: песковоз, ёмкость с нефтью или дизтопливом, смесительный агрегат (блендер). Обвязка системы имеет 1,5-кратный запас прочности.

Перед началом ГРП, оборудование и обвязка опрессовываются на рабочее давление. Управление непосредственно ГРП (насосными агрегатами) осуществляется через компьютерный центр, который имеет автоматическую защиту от возможных аварий (порывов обвязки). В случае аварии компьютерный центр автоматически отключает насосы, обратные клапана обвязки закрывают обратное течение жидкости у скважины и перед каждым насосным агрегатов. Сброс давления производится в вакуумную установку, входящую в комплект оборудования ГРП и постоянно включенную в обвязку. Эта же вакуумная установка собирает остатки жид  кости в обвязке и насосах после ГРП, с целью исключения проливов на почву при демонтаже линий. Сброс давления из затрубного пространства производится в емкость ЦА-320, постоянно подключенной к устью скважины через крестовину фонтанной арматуры.