[实用新型]梭形通井规工具有效
申请号: | 201520332841.2 | 申请日: | 2015-05-21 |
公开(公告)号: | CN204804733U | 公开(公告)日: | 2015-11-25 |
发明(设计)人: | 宋中华;双志强;单全生;唐全宏;欧如学;陆爱华;伍轶鸣;张卫贤;杨来顺;李强;石元龙;杨国洪;唐家诰;周忠泽;张超;万涛;朱江;张振宇;胡登强;张治;赵丽宏;田俊艳 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B29/10 | 分类号: | E21B29/10 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 张洋;黄健 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 梭形通井规 工具 | ||
技术领域
本实用新型涉及石油开采技术,尤其涉及一种梭形通井规工具。
背景技术
油气田开发到一定阶段后,由于地质因素、固井质量、套管结构等原因,油井、气井、水井内用于支撑油井、气井或水井井壁的部分套管可能会出现套管错断的现象。
针对油井、气井和水井内的套管错断现象,目前采取的解决方案是:首先在套管内下入常规工具进行打通道作业,然后再进行套管回接固井。其中,在套管内下入常规工具进行打通道作业的过程中,需要对错断的套管进行扶正以使油井、气井、水井畅通,通常情况下使用的常规工具一般是通井规或大直径铣锥,一般情况下采用上述方法能够解决套管错断的问题。
然而,使用大直径铣锥可能会出现破坏套管的风险,使用通井规工具可能存在通井规卡钻,也即,通井规陷在井内不能自由活动的现象,不管是破坏套管,还是通井规卡钻,最终都会造成次生重大井下事故发生。
实用新型内容
本实用新型提供了一种梭形通井规工具,通过将通井规的本体设置成梭形,也即将本体的上下设置成上、下缩径的平滑过渡段,使得梭形通井规工具能够吸入、起出油气水井的变形套管和错断井段,保证了在套管变形、错断的油气水井内不会发生卡钻风险。
本实用新型提供的一种梭形通井规工具,包括:上接头、本体和下接头;所述本体为梭形,所述上接头位于所述本体的上端,所述下接头位于所述本体的下端。
在本实用新型提供的一实施例中,所述上接头、所述本体和所述下接头的中心位于同一轴线上。
在本实用新型提供的一实施例中,所述本体包括直段部和位于所述直段部两端的弧形部,所述上接头位于所述直段部一端的弧形部上,所述下接头位于所述直段部另一端的弧形部上。
在本实用新型提供的上述实施例中,所述本体直段部的外径小于井壁套管的内径。
在本实用新型提供的上述实施例中,所述下接头的外壁上设有外螺纹。
在本实用新型提供的上述实施例中,所述上接头内壁上设有内螺纹。
在本实用新型提供的又一实施例中,所述本体中心轴线上开设有水通道,所述下接头的端部开设有水眼,所述水通道与所述水眼的中心在同一轴线上。
在本实用新型提供的上述实施例中,所述水眼设置在所述下接头的中心轴线上。
在本实用新型提供的上述实施例中,所述水眼的直径为8-12mm。
在本实用新型提供的上述实施例中,所述本体的材质为钢,所述本体的钢级大于井壁套管的钢级。
本实用新型实施例的提供一种梭形通井规工具,通过将通井规的本体设置成梭形,也即,将本体的上、下段设置成上、下缩径的平滑过渡段,使得利用该梭形通井规工具通井的过程中,该工具不会损坏套管,且能保证梭形通井规工具能够吸入、起出油气水井内的微变形套管或错断井段,进一步地,由于上接头、本体和下接头是集成为一体的,因此在通井的过程中也不会出现卡钻现象。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型提供的梭形通井规工具实施例一的结构示意图;
图2为本实用新型提供的梭形通井规工具实施例二的结构示意图。
附图标记说明:
1:上接头;
2:本体;
3:下接头;
4:水通道;
5:水眼;
201:直段部;
202:弧形部。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
经过长期的研究证明,石油是由古代有机物经过化学变化而生成的,也即,在古老的地质年代里,古代海洋或大型湖泊里的大量生物、动植物死亡后,遗体被埋在泥沙下,在缺氧的条件下逐渐分解变化,随着地壳的升降运动,它们又被送到海底,被埋在沉积岩层里,承受高压和地热的烘烤,经过漫长的转化,最后形成了石油这种液态的碳氢化合物。
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