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一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套制造技术

技术编号:16453273 阅读:112 留言:0更新日期:2017-10-25 16:31
本发明专利技术公开了一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,包括依次连接的绝缘套管接头、电气短节、滑套短节和套管接头;滑套短节包括滑套外筒、滑套、滑套内筒,滑套内筒设置在滑套外筒内侧,滑套外筒与滑套内筒之间形成液压通道腔室,滑套置于液压通道腔室中;滑套外筒设置有第一压裂液通道孔,滑套内筒设置有第三压裂液通道孔,第一压裂液通道孔和第三压裂液通道孔位置相对;滑套内筒中靠近电气短节的位置设置有两位两通电磁阀,两位两通电磁阀的电磁阀液流入口朝向滑套内筒内侧。本发明专利技术不需要借助电缆、光纤以及中继器等硬件装置来向井下传输信号,大大节约井下数据通讯成本,减轻现场作业劳动强度。

【技术实现步骤摘要】
一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套
本专利技术涉及油气井套管滑套,具体涉及一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套。
技术介绍
随着勘探开发的深入,页岩气、致密气储层进入规模开发阶段,水平井分段压裂和体积压裂等大规模压裂方式已逐渐成为油气田开发的主体技术,现有的分段压裂技术主要有:裸眼封隔器-滑套分段压裂技术、可钻式桥塞分段压裂技术、大通径桥塞分段压裂技术、双封单压分段压裂技术、水力喷射分段压裂技术,但其都有很大的局限性:传统压裂技术中用于封隔的桥塞和封隔器使施工工艺变得繁琐而复杂,压裂设备和桥塞的循环下井、出井,频繁上提管柱携带封隔器至储层位置,增加了施工风险和成本。现有智能套管滑套技术中,中国专利CN202125290U公开了“一种选择性开关滑套组件中的智能型滑套”,该专利技术是利用下入专用开关工具,打开和关闭智能滑套。该方案需用连续油管带开关工具操作,操作复杂,施工周期长。专利CN203452763U“一种用于水平井无限级分段改造的智能滑套”,该专利技术是利用活塞控制球座的自生成,打开和关闭智能滑套。该方案仍需通过投球完成,不能实现井筒全通径和滑套的往复开启。专利CN203891841U“一种用于水平井分段压裂酸化改造的地面控制井下滑套”,该专利技术利用通过无线波打开和关闭滑套。该方案主要应用在常规天然气领域,工具安装在油管上,需要配备封隔器封隔产层,不能实现油气井水平段的多产层智能分段工艺。总之,现有压裂技术的滑套开启方式主要有:投球坐封式、连续管开启式、液控式、电控式和电液可控式。上述方式的实现往往需要在地面井口和井下滑套之间建立控制通道,实现地面和井下通信,最终完成电力、液力等传压介质或连续管、球体等启闭装置的输送。随着水平段分段级数和作业距离的增加,要保证地面和井下通道的构建将愈发困难。因此,上述问题在一定程度上将延长作业周期,增加作业成本。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是现有装置需要频繁上提管柱携带封隔器至储层位置,增加了施工风险和成本,目的在于提供一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,降低完井成本;避免频繁上提管柱携带封隔器至储层位置,降低施工风险。本专利技术通过下述技术方案实现:一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,包括依次连接的绝缘套管接头、电气短节、滑套短节和套管接头;所述滑套短节包括滑套外筒、滑套、滑套内筒,所述滑套内筒设置在滑套外筒内侧,所述滑套外筒与滑套内筒之间形成液压通道腔室,所述滑套置于液压通道腔室中;所述滑套外筒设置有第一压裂液通道孔,所述滑套内筒设置有第三压裂液通道孔,所述第一压裂液通道孔和第三压裂液通道孔位置相对;所述滑套中部设置有第二压裂液通道孔;所述滑套内筒中靠近电气短节的位置设置有两位两通电磁阀,所述两位两通电磁阀的电磁阀液流入口朝向滑套内筒内侧。两位两通电磁阀在未动作前处于关闭状态,当两位两通电磁阀打开后,滑套内筒内的高压液体流经电磁阀液流入口直达液压通道腔室,然后推动滑套,滑套运动到终端为止后,第一压裂液通道孔、第二压裂液通道孔、第三压裂液通道孔三个通道孔对齐,此时,井下套管滑套处于打开状态,便可进行后续压裂或酸化施工作业。这样就解决了频繁上提管柱携带封隔器至储层位置的问题,降低了施工风险以及成本。进一步地,电气短节包括电气内保护筒和电气外保护筒,所述电气内保护筒设置在电气外保护筒内侧,所述电气内保护筒与电气外保护筒之间形成电气系统安装腔室。进一步地,电气系统安装腔室内设置有通讯电路板、电池、阀控制电路板,所述通讯电路板、电池、阀控制电路板、两位两通电磁阀依次连接。在电气内保护筒和电气外保护筒之间形成电气系统安装腔室,便于电气系统的相关硬件的整体管理,同时也避免了电气系统受到损害;电缆穿过绝缘套管接头进入电气系统安装腔室连接至通讯电路板,通讯电路板、电池、阀控制电路板、两位两通电磁阀依次连接,外界的控制信号便依次通过电缆、通讯电路板、电池、阀控制电路板传递至两位两通电磁阀,从而控制两位两通电磁阀的开通与关闭。进一步地,绝缘套管接头与电气短节之间通过设置绝缘硫化橡胶进行隔离。绝缘硫化橡胶将绝缘套管接头与电气短节之间隔离,防止流窜于绝缘套管接头的电流直接通过电气短节、滑套短节而造成两位两通电磁阀的误触发。进一步地,滑套外筒通过设置防动销钉将滑套固定。防动销钉将滑套固定,防止下井和固井作业过程中滑套提前移动。进一步地,绝缘套管接头与电气内保护筒之间通过密封圈进行密封;所述绝缘套管接头与电气外保护筒之间通过丝扣连接,同时通过密封圈进行密封。进一步地,电气短节和滑套短节之间通过滑套接头连接。进一步地,滑套接头与滑套短节之间通过丝扣连接,同时通过密封圈密封。进一步地,绝缘套管接头、滑套接头中均设置有电缆通道孔。进一步地,滑套外筒以及滑套内筒分别通过防水泥组合密封圈与滑套连接。本专利技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:1、本专利技术能实现真正意义上的井下远距离无线遥控技术,不再需要借助电缆、光纤以及中继器等硬件装置来向井下传输信号,大大节约井下数据通讯成本,减轻现场作业劳动强度;2、本专利技术相比于液压脉冲、声波等无线信号传输方式,能提高数据传输的准确率和可靠性,能够为现场作业的高效管理及指挥提供强有力的支撑;3、本专利技术能够解决部分复杂井增产改造时出现的井筒完整性差、耗时长、受套变影响大等难题。附图说明此处所说明的附图用来提供对本专利技术实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本专利技术实施例的限定。在附图中:图1为本专利技术结构整体示意图;图2为本专利技术电气短节结构示意图;图3为本专利技术滑套短节结构示意图;图4至图6为本专利技术防水泥组合密封圈结构示意图;图7为本专利技术的管串安装图。附图中标记及对应的零部件名称:1-绝缘套管接头,16-绝缘硫化橡胶,17-第一电缆通道孔,2-电气内保护筒,3-电气外保护筒,4-通讯电缆,5-通讯电路板,6-电池,7-电磁阀控制电路板,8-滑套接头,81-第二电缆通道孔,9-滑套外筒,91-第一压裂液通道孔,10-电磁阀控制电缆,11-两位两通电磁阀,111-电磁阀液流入口,12-滑套,121-第二压裂液通道孔,13-滑套内筒,131-第三压裂液通道孔,14-防动销钉,15-套管接头,M1-第一密封圈,M2-第二密封圈,DQ1-电气系统安装腔室,M3-第三密封圈,M4-第四密封圈,M5-第五密封圈,YQ1-液压通道腔室,M6-第六密封圈,M8-防水泥组合密封圈,M9-第七密封圈,M10-第八密封圈,A-地面控制装置,B-井台,C-井台固定装置,D-表层导管,E-技术导管,F-生产导管,G-地层,H-智能套管,J-产层。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本专利技术作进一步的详细说明,本专利技术的示意性实施方式及其说明仅用于解释本专利技术,并不作为对本专利技术的限定。实施例1如图1至图6所示,一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,包括依次连接的绝缘套管接头1、电气短节、滑套短节和套管接头15;所述滑套短节包括滑套外筒9、滑套12、滑套内筒13,所述滑套内筒13设置在滑套外筒9内侧,所述滑套外筒9与滑套内筒13之间形成液压通道腔室YQ1,所述滑套12置于液压通道腔室YQ1中;所述滑套外筒9设置有第一压裂液通道孔91,所述滑本文档来自技高网
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一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套

【技术保护点】
一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,其特征在于,包括依次连接的绝缘套管接头(1)、电气短节、滑套短节和套管接头(15);所述滑套短节包括滑套外筒(9)、滑套(12)、滑套内筒(13),所述滑套内筒(13)设置在滑套外筒(9)内侧,所述滑套外筒(9)与滑套内筒(13)之间形成液压通道腔室(YQ1),所述滑套(12)置于液压通道腔室(YQ1)中;所述滑套外筒(9)设置有第一压裂液通道孔(91),所述滑套内筒(13)设置有第三压裂液通道孔(131),所述第一压裂液通道孔(91)和第三压裂液通道孔(131)位置相对;所述滑套(12)中部设置有第二压裂液通道孔(121);所述滑套内筒(13)中靠近电气短节的位置设置有两位两通电磁阀(11),所述两位两通电磁阀(11)的电磁阀液流入口(111)朝向滑套内筒(13)内侧。

【技术特征摘要】
1.一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,其特征在于,包括依次连接的绝缘套管接头(1)、电气短节、滑套短节和套管接头(15);所述滑套短节包括滑套外筒(9)、滑套(12)、滑套内筒(13),所述滑套内筒(13)设置在滑套外筒(9)内侧,所述滑套外筒(9)与滑套内筒(13)之间形成液压通道腔室(YQ1),所述滑套(12)置于液压通道腔室(YQ1)中;所述滑套外筒(9)设置有第一压裂液通道孔(91),所述滑套内筒(13)设置有第三压裂液通道孔(131),所述第一压裂液通道孔(91)和第三压裂液通道孔(131)位置相对;所述滑套(12)中部设置有第二压裂液通道孔(121);所述滑套内筒(13)中靠近电气短节的位置设置有两位两通电磁阀(11),所述两位两通电磁阀(11)的电磁阀液流入口(111)朝向滑套内筒(13)内侧。2.根据权利要求1所述的一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,其特征在于,所述电气短节包括电气内保护筒(2)和电气外保护筒(3),所述电气内保护筒(2)设置在电气外保护筒(3)内侧,所述电气内保护筒(2)与电气外保护筒(3)之间形成电气系统安装腔室(DQ1)。3.根据权利要求2所述的一种基于电势差通讯的远程控制套管滑套,其特征在于,所述电气系统安装腔室(DQ1)内设置有通讯电路板(5)、电池(6)、阀控制电路板(7),所述通讯电...

【专利技术属性】
技术研发人员:林丽君任振兴赵悦莫莉王辉程跃
申请(专利权)人:成都大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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