一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管制造技术

技术编号:35878081 阅读:12 留言:0更新日期:2022-12-07 11:16
本实用新型专利技术涉及石油完井技术领域,具体为一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管,包括筛管本体,所述筛管本体由喷嘴型ICD阀、滑套、防砂筛管基管和防砂筛网组成,所述防砂筛网铺焊在防砂筛管基管的外部,所述滑套安装在防砂筛管基管内;液压开关工具,所述液压开关工具设置在筛管本体的内部。本实用新型专利技术集成流量控制喷嘴型ICD、滑套、及防砂筛管与一体、实现精准流量控制、抑制油气井水锥、防砂功能同时实现,保证油气井的正常生产和滑套的开关功能可靠,根据开采后期测试的具体情况,选择性的开或关对应的滑套,关闭水层,开启可开采储层,最大限度的提高油气井的采收率,且滑套可以进行深度精确定位。且滑套可以进行深度精确定位。且滑套可以进行深度精确定位。

【技术实现步骤摘要】
一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管


[0001]本技术涉及石油完井
,具体为一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管。

技术介绍

[0002]在油气井生产过程中,由于油藏地质的不均匀性,容易产生不均匀生产剖面从而引起井筒内不同层位的油、气、水的产量不均匀,一旦发生水/气锥进,流体流动受到限制,油井产量将发生显著降低。为了消除这种产液剖面不平衡现象,常用方法包括分段射孔与变密度射孔完井、中心管完井等,然而这些方法对流入剖面的调控能力有限,在井下生产状况发生变化之后,难以保证生产剖面足够均匀。
[0003]油气井的储层物性分布往往也会影响到油井的产油量,根据研究,常规完井和未优化的ICD完井的流量分布主要取决于渗透率/含水饱和率分布,而对地层的认识主要取决于钻井时的测井解释数据,在高渗透率/高含水的层段,储层中的水未被控制,从而导致该水平井部分层段的水锥或水淹,严重影响油气井的产量,目前在石油井生产时主要还存在以下问题:
[0004]1、当前行业内用到生产滑套进行分层/分段开采;也有部分油气井采用ICD或ICD筛管完井来控制水锥或控气,还没有相关技术实现滑套、ICD、筛管集成在一套工具之上同时实现多重目标。
[0005]2、完井工具多为在生产井底部安装,使用周期几年到几十年不等,对工具的寿命、可靠性要求极高,需要针对全井生命周期满足功能可靠,当前的工具有些无法准确定位,有些因为砂粒沉积,开关工具无法准确识别滑套上的凹槽等等。因此我们对此做出改进,提出一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管。

技术实现思路

[0006]本技术提供了一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管,包括筛管本体,所述筛管本体由喷嘴型ICD阀、滑套、防砂筛管基管和防砂筛网组成,所述防砂筛网铺焊在防砂筛管基管的外部,且防砂筛网的顶部和底部分别安装有筛管上护套和筛管下护套;所述滑套安装在防砂筛管基管内,所述滑套的内壁从上至下依次设置有开关工具配合凹槽、第一阻力凹槽和第二阻力凹槽,所述第一阻力凹槽与第二阻力凹槽的中部为ICD工作筒,且喷嘴型ICD阀安装在IVD工作筒内;
[0007]液压开关工具,所述液压开关工具设置在筛管本体的内部,所述液压开关工具由上至下依次设置有滑套开关工具本体、工具上液缸、中心节流喷嘴、上活塞、弹爪上连接轴、开关工具弹爪、弹爪下连接轴、下活塞、工具下液缸,所述开关工具弹爪的内部安装有复位弹簧。
[0008]作为本技术的一种优选技术方案,所述防砂筛管基管的内部设置有滑套芯轴,且防砂筛管基管与滑套芯轴之间设置有滑套液缸。
[0009]作为本技术的一种优选技术方案,所述防砂筛管基管的内部还设置有用于锁死滑套的上止退弹簧和下止退弹簧。
[0010]作为本技术的一种优选技术方案,所述滑套的两端分别密封连接有滑套上密封和滑套下密封,且滑套上密封位于滑套下密封的顶部,且在滑套上密封和滑套下密封之间还分别设置有上止推环和下止推环。
[0011]作为本技术的一种优选技术方案,所述滑套开关工具本体与工具上液缸之间设置有上传压孔;所述下活塞与工具下液缸之间开设有下传压孔。
[0012]作为本技术的一种优选技术方案,所述液压开关工具上设置有剪切销钉。
[0013]本技术的有益效果是:1、本技术集成流量控制喷嘴型ICD、滑套、及防砂筛管与一体、实现精准流量控制、抑制油气井水锥、防砂功能同时实现,保证油气井的正常生产和滑套的开关功能可靠,根据开采后期测试的具体情况,选择性的开或关对应的滑套,关闭水层,开启可开采储层,最大限度的提高油气井的采收率,且滑套可以进行深度精确定位。
[0014]2、本技术中,喷嘴型ICD阀为硬质合金材料制作,节流效果明显,耐磨性、耐冲蚀性好,可靠性高。
[0015]3、本技术中,滑套中部设置有滑套液缸,预充高温高压液压油脂,保证工具内外压力平衡的同时,提高滑套的可靠性、可操作性。
[0016]4、本技术中,防砂筛管的挡砂精度可以根据设计定制,工具的总长也就是防砂基管的长度可以定制。
[0017]5、本技术中,喷嘴型ICD滑套筛管的内径能够满足后续油气井连续油管或钢丝作业要求,可对储层进行进一步的增产改造,提高采收率。
附图说明
[0018]附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例一起用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。在附图中:
[0019]图1是本技术一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管中筛管本体的结构示意图;
[0020]图2是本技术一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管中液压开关工具的结构示意图。
[0021]图中:1、筛管本体;2、筛管上护套;3、防砂筛管基管;4、防砂筛网;5、滑套芯轴;6、滑套;7、滑套液缸;8、ICD工作筒;9、喷嘴型ICD阀;10、筛管下护套;12、滑套上密封;13、上止推环;14、上止退弹簧;15、开关工具配合凹槽;16、第一阻力凹槽;17、第二阻力凹槽;18、下止退弹簧;19、下止推环;20、滑套下密封;21、滑套开关工具本体;22、工具上液缸;23、上传压孔;24、中心节流喷嘴;25、上活塞;26、弹爪上连接轴;27、开关工具弹爪;28、复位弹簧;29、弹爪下连接轴;30、下活塞;31、工具下液缸;32、下传压孔;34、剪切销钉。
具体实施方式
[0022]以下结合附图对本技术的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本技术,并不用于限定本技术。
[0023]实施例:如图1和图2所示,本技术一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管,包括筛管本体1,筛管本体1由喷嘴型ICD阀9、滑套6、防砂筛管基管3和防砂筛网4组成,防砂筛网4铺焊在防砂筛管基管3的外部,且防砂筛网4的顶部和底部分别安装有筛管上护套2和筛管下护套10,筛管上护套2和筛管下护套10可以对防砂筛网4起到防护作用,增强防砂筛网4的使用寿命,防砂筛网4的挡砂精度可以按照设计要求定制;滑套6安装在防砂筛管基管3内,且滑套6可以在防砂筛管基管3内沿着防砂筛管基管3的轴向运动,滑套6的内壁从上至下依次设置有开关工具配合凹槽15、第一阻力凹槽16和第二阻力凹槽17,第一阻力凹槽16与第二阻力凹槽17的中部为ICD工作筒8,且喷嘴型ICD阀9安装在IVD工作筒内,滑套6的深度精确定位,可以通过第一阻力凹槽16、第二阻力凹槽17以及开关工具配合凹槽15之间的距离判断,当液压开关工具进入到筛管本体1内,可以通过上提或者下放液压开关工具,观察液压开关工具位于不同位置时的重量变化,从而判断工具是否到达设计位置;ICD工作筒8与滑套芯轴5连为一体,喷嘴型ICD阀9可以利用流体通过装置时流道的收缩来产生节流压降,使流体从较大区域流入一个小直径喷嘴,从而产生了流本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管,其特征在于,包括:筛管本体(1),所述筛管本体(1)由喷嘴型ICD阀(9)、滑套(6)、防砂筛管基管(3)和防砂筛网(4)组成,所述防砂筛网(4)铺焊在防砂筛管基管(3)的外部,且防砂筛网(4)的顶部和底部分别安装有筛管上护套(2)和筛管下护套(10);所述滑套(6)安装在防砂筛管基管(3)内,所述滑套(6)的内壁从上至下依次设置有开关工具配合凹槽(15)、第一阻力凹槽(16)和第二阻力凹槽(17),所述第一阻力凹槽(16)与第二阻力凹槽(17)的中部为ICD工作筒(8),且喷嘴型ICD阀(9)安装在IVD工作筒内;液压开关工具,所述液压开关工具设置在筛管本体(1)的内部,所述液压开关工具由上至下依次设置有滑套开关工具本体(21)、工具上液缸(22)、中心节流喷嘴(24)、上活塞(25)、弹爪上连接轴(26)、开关工具弹爪(27)、弹爪下连接轴(29)、下活塞(30)、工具下液缸(31),所述开关工具弹爪(27)的内部安装有复位弹簧(28)。2.根据权利要求1所述的一种用于油气井防砂充填与流量控制集成一体的牺牲筛管,...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙志峰林川位刘辉
申请(专利权)人:深圳奥琨油田技术服务有限公司
类型:新型
国别省市:

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