Cтраница 2
Скважинные камеры с эксцентричным расположением кармана для клапанов являются наиболее совершенными и распространенными. Они сохраняют проходное сечение в месте установки клапана равным проходному сечению колонны подъемных труб. Это позволяет проводить все скважинные работы - исследования, промывку призабоинои зоны, смену съемных элементов скважинного оборудования - без извлечения колонны подъемных труб. [16]
Скважинные камеры служат для посадки в них ингибиторных и циркуляционных клапанов и пробок. [17]
Скважинная камера К ( рис. 4.11, я) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из рубашки 2, выполненной из специальных овальных труб, и двух наконечников 1 с резьбой насосно-компрессорных труб. [18]
Скважинные камеры ( рис. 1 г) предназначены для посадки в них инги-биторных клапанов и пробок. [19]
![]() |
Классификация сквежинных камер. [20] |
Скважинные камеры с эксцентричным расположением кармана для клапанов являются наиболее совершенными и распространенными. G - in сохраняют проходное сечение в месте установки клапана равным проходному сечению колонны подъемных труб. [21]
Скважинные камеры предназначены для посадки газлифтных или ингибиторных клапанов, глухих или циркуляционных пробок при эксплуатации нефтяных скважин фонтанным или газлифтным способами. [22]
Обычно скважинные камеры спускают на НКТ при оснащении компрессорных скважин и устанавливают на глубинах в соответствии с расчетом расстановки газлифтных клапанов. [23]
![]() |
Газлифтный клапан ГПТС-38-210.| Классификация скважинных камер. [24] |
В скважинные камеры газлифтных установок в процессе эксплуатации скважины фонтанным и затем газлифтным способами устанавливают глухие пробки, ингибиторные, циркуляционные и газлифтные клапаны. [25]
![]() |
Газлифтный клапан ГПТС-38-210.| Классификация скважинных камер. [26] |
В скважинных камерах газлифтных установок в процессе эксплуатации скважины фонтанным и затем газлифтным способами устанавливаются глухие пробки, ингибиторные, циркуляционные и газлифтные клапаны. [27]
Диаметральные размеры скважинных камер определяются диаметром колонны насосно-компрессорных труб, в которую они встраиваются, и диаметром клапанов. [28]
Наибольшее распространение получили скважинные камеры, представляющие собой сварные конструкции, состоящие из специальной рубашки из овальных труб и двух наконечников с резьбой НКТ. [29]
Далее вворачивают в скважинную камеру опрессовочные головки ( 18 и 21) и с помощью быстросборной гайки соединяют одну из них с гидравлической системой. Затем устанавливают подвижный контакт электроконтактного манометра на необходимое давление опрессовки. При этом опрессовочная жидкость из емкости 8 по нагнетательному трубопроводу низкого давления 12, через вентили 25 и 22 нагнетается в скважинную камеру. Появление жидкости из вентиля 17 опрессовочной головки указывает на то, что камера заполнена и следует выключить шестеренчатый насос. В скважинной камере создается давление 10 МПа, которое выдерживается в течение 15 мин, после чего скважинная камера освобождается от масла. Опрсссованная скважинная камера с установленным в ней газлифтным клапаном готова к спуску в скважину. На ней проставляется с помощью трафарета нитрокраской номер ( в порядке спуска в скважину, снизу вверх) и давление открытия клапана. Сква-жинные камеры устанавливаются на специальный стеллаж. Данные о газ-лифтном оборудовании заносятся в лабораторный журнал. [30]