RU190418U1 - Шаровой клапан для буровых скважин - Google Patents
Шаровой клапан для буровых скважин Download PDFInfo
- Publication number
- RU190418U1 RU190418U1 RU2019112598U RU2019112598U RU190418U1 RU 190418 U1 RU190418 U1 RU 190418U1 RU 2019112598 U RU2019112598 U RU 2019112598U RU 2019112598 U RU2019112598 U RU 2019112598U RU 190418 U1 RU190418 U1 RU 190418U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- ball
- locking element
- seat
- ball valve
- Prior art date
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title abstract 2
- 239000010980 sapphire Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052594 sapphire Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000010431 corundum Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 6
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 4
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 3
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000005350 fused silica glass Substances 0.000 description 3
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 229920001342 Bakelite® Polymers 0.000 description 1
- 229910000760 Hardened steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006093 Sitall Substances 0.000 description 1
- 239000004637 bakelite Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B34/00—Valve arrangements for boreholes or wells
- E21B34/06—Valve arrangements for boreholes or wells in wells
- E21B34/08—Valve arrangements for boreholes or wells in wells responsive to flow or pressure of the fluid obtained
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K15/00—Check valves
- F16K15/02—Check valves with guided rigid valve members
- F16K15/04—Check valves with guided rigid valve members shaped as balls
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Taps Or Cocks (AREA)
- Sliding Valves (AREA)
Abstract
Предложен шаровой клапан для буровых, преимущественно нефтяных, скважин, содержащий корпус с установленными в нём седлом и шаровым запорным элементом, в котором для повышения ресурса запорный элемент и седло выполнены из технического сапфира или корунда. Благодаря сравнительно невысокой плотности материала клапан может работать в любом пространственном положении при минимальном перепаде давлений, необходимом для его срабатывания.
Description
Полезная модель относится к регулирующим или обратным клапанам для буровых скважин с запорным элементом, выполненным в виде шара.
Ресурс таких клапанов определяется в первую очередь долговечностью пары «шаровой запорный элемент – седло», а сфера применения – плотностью материала запорного элемента. Так, для клапанов, располагаемых в наклонном или горизонтальном положении, а также для быстродействующих клапанов желательно иметь запорный элемент из материала как можно более низкой плотности.
В настоящем описании седлом называется часть запорного устройства клапана, неподвижно закреплённая в его корпусе и непосредственно взаимодействующая с подвижным запорным элементом.
Так, известен шаровой клапан для обсадной колонны, включающий корпус с установленными в нём седлом для взаимодействия с запорным элементом, выполненным в виде шара, в котором седло в месте контакта с шаром снабжено уплотнительным эластичным элементом. С целью повышения надёжности срабатывания клапана в определённых условиях его запорный элемент-шар выполнен из материала низкой плотности, например капролона или на основе бакелита [RU 2478771]. Недостаток известного клапана состоит в его низкой надёжности по показателям безотказности и ресурса, что обусловлено малой механической прочностью и твёрдостью запорного элемента.
Известны шаровые клапаны, содержащие корпус с установленными в нём запорным элементом-шаром и седлом, в которых с целью повышения ресурса запорного элемента имеется внутренняя полость, внутри которой свободно расположен груз, выполненный в виде тела вращения [RU 2107859 и RU 2110002]. Свободное перемещение груза внутри полости вызывает вращение запорного элемента, и он каждый раз садится на седло новым местом, что, обеспечивая равномерность износа поверхности запорного элемента, повышает ресурс клапана. Недостатками известных клапанов являются нетехнологичность конструкции и недостаточная прочность тонкостенного запорного элемента.
Известны шаровые клапаны, содержащие корпус с установленными в нём седлом и шаровым запорным элементом, характеризуемые тем, что запорный элемент и седло выполнены из твёрдого сплава [RU 55018 и RU 70544]. Недостаток таких клапанов состоит в том, что запорные элементы из твёрдых сплавов очень тяжелы из-за входящего в их состав вольфрама. Это ограничивает круг их применения, поскольку работать в положении «седло сверху» они могут только при перепаде давлений от 40 кПа и выше. Их быстродействие невелико из-за большой массы запорного элемента.
Наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату является шаровой клапан, содержащий корпус с установленными в нём седлом и запорным элементом, выполненным в виде шара из ситалла или плавленого кварца [RU 175100]. Недостатками известного клапана являются ограниченный срок службы из-за невысокой твёрдости (6…7 баллов по шкале Мооса или около 1011 Па) двуокиси кремния, являющейся основой этих материалов, а также высокая стоимость.
Задачей настоящей полезной модели является создание такого клапана, который при долговечности, равной или превышающей долговечность известных аналогов, был бы пригоден для максимально широкого круга применений.
Техническими результатами от использования предложенной полезной модели являются повышение ресурса клапана и расширение круга его возможных применений.
Указанные технические результаты достигаются тем, что в известном шаровом клапане, содержащем корпус с установленными в нём седлом и шаровым запорным элементом, запорный элемент и седло выполнены из технического сапфира, или корунда.
Благодаря выполнению седла и запорного элемента из технического сапфира, в уровне техники называемого также техническим корундом, существенно повышается их износостойкость и, соответственно, ресурс клапана.
Благодаря выполнению запорного элемента-шара из технического сапфира обеспечивается возможность использования клапана в наклонных или горизонтальных участках скважин, а также в качестве быстродействующего обратного клапана, срабатывающего при превышении давления снизу, что расширяет круг его возможных применений.
Существо полезной модели поясняется чертежом.
Предложенный клапан содержит корпус 1, концы которого снабжены резьбой для присоединения переводников. В корпусе 1 установлено и закреплено седло 2, выполненное в виде втулки и закреплённое в корпусе резьбовым кольцом 3. Внутренняя кромка 4 седла 2, обращённая внутрь корпуса 1, выполнена с возможностью взаимодействия с запорным элементом 5, выполненным в виде шара. В частности, она может быть выполнена в виде вогнутой галтели с радиусом, равным радиусу шара. Запорный элемент 5 установлен в направляющем элементе (клетке) 6 с возможностью продольного перемещения под давлением протекающей через клапан среды. Клетка 6 содержит окна 7 для перетекания проходящего через клапан скважинного флюида и зафиксирована от продольного перемещения стопорной шайбой 8. В верхней части клетка 6 имеет ограничитель 9 продольных перемещений запорного элемента 5. В качестве примера на чертеже ограничитель показан выполненным в виде поперечной шпильки.
Седло 2 уплотнено в корпусе 1 посредством кольцевой прокладки 10.
Седло 2 и запорный элемент 5 выполнены из технического сапфира, представляющего собой практически чистый оксид алюминия. Его твёрдость составляет около 2∙1010 Па, что в полтора-два раза выше, чем у твёрдых сплавов на основе вольфрама. Его плотность лежит в пределах (3,9…4,1) г/см3, что вдвое меньше, чем у закалённой стали, и почти вчетверо меньше, чем у твёрдых сплавов на основе вольфрама. Стоимость этого материала, выпускаемого в промышленных масштабах, почти вдвое меньше, чем у менее прочных ситаллов и плавленого кварца, что создаёт дополнительный аргумент в пользу предложенного клапана.
Технический сапфир является искусственной разновидностью минерала корунда, имеющего самую высокую после алмаза твёрдость по шкале Мооса. Это обеспечивает его исключительно высокую износостойкость. При этом его твёрдость в абсолютных единицах всё же вчетверо меньше, чем у алмаза, и потому он легко обрабатывается алмазным инструментом.
В ходе разработки настоящей полезной модели была установлена технологическая возможность и экономическая целесообразность изготовления из технического сапфира шара и седла с точностью, достаточной для практического использования в качестве запорной пары в клапане.
Экспериментальная проверка показала безотказность срабатывания клапана на закрывание в положении, когда седло 2 находится над шаровым запорным элементом 5 при перепаде давлений не более 10 кПа. Срабатывание клапана, находящегося в горизонтальном положении, происходит при перепаде давлений не свыше 6 кПа.
Таким образом, сфера применений предложенного клапана охватывает все возможные его пространственные положения, а перепад давлений, необходимый для его срабатывания и определяющий его быстродействие, лишь немногим меньше, чем у аналогов с запорным элементом из плавленого кварца или ситалла. Опыт практической эксплуатации показал полную функциональную взаимозаменяемость предложенного и известных клапанов. Опыт показал также существенное повышение долговечности предложенного клапана в условиях сильного насыщения песком проходящего через него флюида и частых срабатываний.
Ресурс предложенного клапана на момент подачи настоящей заявки пока не установлен из-за отсутствия отказов 26 испытуемых клапанов по причине износа запорных элементов. Но он существенно превышает средний ресурс известных клапанов, установленных в одно время с испытуемыми, среди которых 31 из 43 был выведен из эксплуатации по причине потери герметичности.
Claims (1)
- Шаровой клапан, содержащий корпус с установленными в нём седлом и шаровым запорным элементом, отличающийся тем, что запорный элемент и седло выполнены из технического сапфира или корунда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019112598U RU190418U1 (ru) | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Шаровой клапан для буровых скважин |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019112598U RU190418U1 (ru) | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Шаровой клапан для буровых скважин |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU190418U1 true RU190418U1 (ru) | 2019-07-01 |
Family
ID=67215899
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019112598U RU190418U1 (ru) | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Шаровой клапан для буровых скважин |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU190418U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU211857U1 (ru) * | 2022-04-07 | 2022-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" | Обратный клапан для работы в условиях низкого пластового давления |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2695628A (en) * | 1950-10-19 | 1954-11-30 | Norton Co | Check valve |
US5593292A (en) * | 1994-05-04 | 1997-01-14 | Ivey; Ray K. | Valve cage for a rod drawn positive displacement pump |
RU42281U1 (ru) * | 2004-08-03 | 2004-11-27 | Захаров Борис Семенович | Клапан штангового насоса |
RU60666U1 (ru) * | 2006-04-13 | 2007-01-27 | Оао "Союзцветметавтоматика" | Клапан сегментный запорно-регулирующий |
US20170030161A1 (en) * | 2013-05-13 | 2017-02-02 | Magnum Oil Tools International, Ltd. | Downhole plug having dissolvable metallic and dissolvable acid polymer elements |
RU175104U1 (ru) * | 2017-08-09 | 2017-11-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" | Клапан обратный для наклонных скважин |
-
2019
- 2019-04-24 RU RU2019112598U patent/RU190418U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2695628A (en) * | 1950-10-19 | 1954-11-30 | Norton Co | Check valve |
US5593292A (en) * | 1994-05-04 | 1997-01-14 | Ivey; Ray K. | Valve cage for a rod drawn positive displacement pump |
RU42281U1 (ru) * | 2004-08-03 | 2004-11-27 | Захаров Борис Семенович | Клапан штангового насоса |
RU60666U1 (ru) * | 2006-04-13 | 2007-01-27 | Оао "Союзцветметавтоматика" | Клапан сегментный запорно-регулирующий |
US20170030161A1 (en) * | 2013-05-13 | 2017-02-02 | Magnum Oil Tools International, Ltd. | Downhole plug having dissolvable metallic and dissolvable acid polymer elements |
RU175104U1 (ru) * | 2017-08-09 | 2017-11-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" | Клапан обратный для наклонных скважин |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2786556C2 (ru) * | 2021-03-23 | 2022-12-22 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) | Способ изготовления шарового элемента клапана для буровых скважин |
RU211857U1 (ru) * | 2022-04-07 | 2022-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" | Обратный клапан для работы в условиях низкого пластового давления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3153423A (en) | Two way check valve | |
US3144876A (en) | Swing-type check valve | |
US2495880A (en) | Slush pump valve | |
US8864105B2 (en) | Ball valve seats and ball valves designed with equilateral triangle section methods | |
US1963685A (en) | Valve | |
US3335750A (en) | Ball check valve | |
US1963684A (en) | Pump | |
US2274968A (en) | Blind cage valve | |
US3406943A (en) | Rotary valve device with coacting camming surfaces | |
RU190418U1 (ru) | Шаровой клапан для буровых скважин | |
US2914085A (en) | Anti-vibrating check valves | |
US2352249A (en) | Valve | |
US3447564A (en) | Leakproof valve | |
US2935995A (en) | Reversible valve assembly for pumps | |
US5139047A (en) | Miniature check valve construction | |
US2237554A (en) | Valve construction | |
RU106928U1 (ru) | Клапанный узел плунжерного насоса для обслуживания скважин | |
US2290349A (en) | Valve | |
US2954044A (en) | Automatic lubricant sealed gate valve | |
US2358950A (en) | Valve | |
EA201991949A1 (ru) | Клапан обратный | |
US20150226342A1 (en) | Delta ring seal for ball valve seat | |
US2300815A (en) | Valve for pumps | |
RU175104U1 (ru) | Клапан обратный для наклонных скважин | |
US2643090A (en) | Shock absorbing check valve for hydraulic systems |