[实用新型]一种煤层气单井管线凝水井装置有效
| 申请号: | 201520634727.5 | 申请日: | 2015-08-21 |
| 公开(公告)号: | CN204920917U | 公开(公告)日: | 2015-12-30 |
| 发明(设计)人: | 王勃;杨光;王登海;郝颖珺;白淑云;朱海明;张涛;彭洪兵;马斌科 | 申请(专利权)人: | 西安长庆科技工程有限责任公司 |
| 主分类号: | E21B43/00 | 分类号: | E21B43/00 |
| 代理公司: | 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108 | 代理人: | 张培勋 |
| 地址: | 710018 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 煤层气 管线 水井 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种煤层气单井管线凝水井装置。
背景技术
在煤层气开发的单井管线设计中,单井管线低洼处设置凝水井可有效寄存煤层气液态杂质,定期清理可大幅度降低气质对工艺设备的破坏。原有煤层气田设计的凝水井工艺抗低温能力弱,在冬季需要配备电伴热带才能保证凝水井抽水通畅,凝水井工艺运行能耗大、操作繁琐,还存在加热丝老化造成的安全隐患。本实用新型凝水井抽水管套管技术,是利用气体的保温特性,在凝水器抽水管线外形成保温气层,防止外界环境温度过低对凝水井排水系统造成的堵塞。在煤层气开发的单井管线设计中,单井管线低洼处设置凝水井可有效防止煤层气液态杂质对工艺设备的破坏。原有煤层气田设计的凝水井工艺抗低温能力弱,在冬季需要配备电伴热带才能保证凝水井抽水通畅,运行能耗大、操作繁琐,还存在加热丝老化造成的安全隐患。
实用新型内容
为了克服现有操作繁琐、行能耗大和不安全的问题,本实用新型提供的一种煤层气单井管线凝水井装置,是使用新型凝水井工艺提高凝水井的抗低温能力,取消电伴热带的设计,降低设备投资及运行费用,方便生产管理。
本实用新型采用的技术方案为:
一种煤层气单井管线凝水井装置,包括凝水器、凝水井和抽水管,抽水管外套接有套管,所述抽水管的一端连通凝水器,抽水管的另一端位于凝水井内,位于凝水井内的抽水管连接有内接头,内接头另一端连接有外接头,外接头与内接头之间设置有第一球阀。
所述的内接头与外接头之间还设置有与第一球阀并列的第二球阀,第二球阀和外接头之间通过活接头连接。
所述的第二球阀通过三通与活接头连接。
所述的第二球阀通过弯头与内接头连接。
所述的凝水器中的抽水管通到凝水器的底部。
所述的外接头另一端设置有丝堵。
所述的凝水井上盖有井盖。
本实用新型的有益效果为:
特别适用在冬季温度处于0℃以下的煤层气开发区域。由于北方地区单井管线运行环境温度低于0℃时,常用凝水井装置的排水管线经常出现冰冻堵塞现象,操作时对凝水井装置进行加热才能进行正常操作,运行能耗增大。本技术的优点,不但能较低运行成本,同时能较好的解决冰冻堵塞问题,取得良好的运行效果。
以下将结合附图进行详细的说明。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1、凝水器;2、套管;3、抽水管;4、弯头;5、第一球阀;501、第二球阀;6、三通;7、活接头;8、内接头;9、丝堵;10、外接头;11、井盖;12、凝水井。
具体实施方式
实施例1:
为了克服现有操作繁琐、行能耗大和不安全的问题,本实用新型提供如图1、所示的一种煤层气单井管线凝水井装置,是使用新型凝水井工艺提高凝水井的抗低温能力,取消电伴热带的设计,降低设备投资及运行费用,方便生产管理。
一种煤层气单井管线凝水井装置,包括凝水器1、凝水井12和抽水管3,抽水管3外套接有套管2,所述抽水管3的一端连通凝水器1,抽水管3的另一端位于凝水井12内,位于凝水井12内的抽水管3连接有内接头8,内接头8另一端连接有外接头10,外接头10与内接头8之间设置有第一球阀5。
外接头10另一端设置有丝堵9。
如图1所示,凝水井1正常抽水完成后,需要实现凝水器1抽水管线3与凝水器1内气体压力平衡,利用套管2与抽水管3连通等压作用,保证抽水管3内的液体回流到凝水器1。将套管2套在抽水管线外,既能起到进气平衡的作用,同时在凝水器1的抽水管3外形成一圈气体保温层,从而防止凝水器1的抽水管3中积水结冰,解决抽水管3在冬季抽水造成的堵塞问题。
本实用新型装凝水井工艺可以有效的解决冬季排水管线冰冻封堵现象,同时不需要加热丝对排水管线进行加热。不但降低了凝水井建设费用,同时省去凝水井运行时的热量需求。
原有煤层气单井管线凝水井工艺在排水时,抽水管3外没有保温措施,冬季运行存在抽水管3内液体冰冻造成抽水管3被封堵的现象。该工艺在冬季运行时,需要在排水管线上缠绕电伴热带,待伴热带融化完抽水管内固态冰之后,才能保证排出集存在凝水器中的液态水。同时原凝水井装置中接管小,原凝水缸外防腐工作难做,容易造成管线腐蚀,安且后期运行费用高,同时存在电伴热带老化等运行隐患。
实施例2:
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