Показаны сообщения с ярлыком компрессорных труб. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком компрессорных труб. Показать все сообщения

среда, 13 октября 2010 г.

 Подготовка труб

 


            Подготовка насосно-компрессорных труб (НКТ) и бурильных труб (БТ) осуществляется в соответствии с РД 39-2-132-78 и "Инструкцией по эксплуатации, ремонту и учету бурильных труб" (ВНИИТнефть, Куйбышев, 1979), РД 39Р-05753520-001-95 "Положение по приемке, хранению, отбраковке, учету движения и по порядку перевода в другие области назначения НКТ и глубинно-насосных штанг в ОАО "Томскнефть" Восточно-нефтяной компании.


            На трубной базе (ПРЦТиТ) производятся гидравлические испытания, шаблонировка, маркировка и сортировка труб, а также калибровка резьб. Непосредственно на кусте осуществляется наружный осмотр, повторное шаблонирование, укладка труб в порядке спуска в скважину и замер их длины.


S  Транспортирование труб на скважину должно производиться специальным транспортом. При погрузке между рядами труб необходимо прокладывать деревянные прокладки, предохраняющие трубы от ударов. При этом концы труб не должны свешиваться или выступать за габариты транспортного средства более, чем на 1 метр. Транспортировка труб без предохранительных колец и ниппелей запрещается.


S  При разгрузке и укладке труб у скважины необходимо, чтобы муфтовые концы были обращены к устью скважины. При этом не допускается сбрасывание труб, ударение друг о друга, перетаскивание волоком.


S  При работе с трубами необходимо иметь запас из расчета на каждые 1000м 50м дополнительного резерва.


S  При визуальном осмотре труб на скважине определяется состояние наружной поверхности трубы, муфты и их резьбовых частей. Обнаруженные небольшие забоины на поверхности трубы допускаются удалять с помощью напильника.


S  Шаблонирование труб необходимо производить при подъеме труб с мостков для спуска в скважину.


            При непрохождении шаблона в трубе ее отбраковывают. На трубах, забракованных при проверке, необходимо сделать пометку "БРАК" устойчивой к климатическим условиям краской. Выбракованные трубы складировать отдельно от основных труб.


S  Подготовленные трубы необходимо уложить штабелями на стеллажи в порядке очередности спуска в скважину, а между рядами поместить деревянные прокладки. Торцы муфт каждого ряда труб должны находиться на одной общей прямой линии, а последующие вышележащие ряды - ступенчато отступать от каждого уложенного ряда на длину муфты.


S  При использовании труб разных диаметров и конструкций необходимо группировать их по типам и размерам. Переводник для свинчивания их между собой рекомендуется навернуть заранее в муфту последней трубы спускаемой секции.


S  Измерение длины трубы необходимо производить от свободного торца муфты до конца резьбовой части трубы с помощью проверенной стальной рулетки. Порядковый номер и измеренную длину рекомендуется наносить выделяющейся устойчивой краской на поверхности трубы.


S  Измерение длины труб должна производиться под руководством мастера, который является ответственным за качество данной операции.


            Все сведения о подготовленных к работе трубах должны быть занесены в журнал "Мера труб" по форме табл.№ 1.


            Таблица № 1































порядковый номер трубы



условный   диаметр   трубы



тип конструкции трубы



группа прочности стали



толщина стенки трубы, мм



длина трубы, м



Нараст. длина колонны


 



1



2



3



4



5



6



7



 



 



 



 



 



 



 



 


 


 


 

воскресенье, 10 октября 2010 г.

Монтаж ПВО.

 


Демонтировать фонтанную арматуру, проверить состояние уплотнительных колец и канавок фланцевых соединений.


При работе по схеме 1 на крестовину  (или  через переходную катушку) монтируется уплотнительная головка. Герметизирующая муфта входит в состав запорной компоновки и должна находится на рабочей площадке.


При выборе схемы №2 превентор с трубными плашками монтируется на крестовину  (или  через переходную катушку). Плашки должны соответствовать диаметру дистанционного патрубка запорной компоновки.


При выборе схемы обвязки ПВО с двумя превенторами сначала монтируется превентор с глухими плашками, на него устанавливается превентор с трубными плашками. При этом превентор с трубными плашками оборудуется дистанционным управлением посредством тяг длиной не менее 10м, выполненных из труб диаметром 73мм. Перед штурвалами должна быть информация о направлении вращения и количестве оборотов для закрытия –открытия превентора и метки показывающие полное открытие и закрытие плашек превентора.


Допускается по согласованию с противофонтанной службой для проведения прострелочно-взрывных работ в колонне с последующим демонтажем установка верхнего превентора с глухими плашками и продолжения работ с одним превентором (кроме скважин 1-ой категории). В этом случае повторная опрессовка оставшегося в обвязке превентора не требуется.


Профиль уплотнительных колец фланцев должен соответствовать профилю канавок на фланцах фонтанной арматуры и противовыбросового оборудования. Кольца и канавки должны быть очищены быть очищены от льда и грязи и при установке ПВО плотно входить друг  в друга.


Присоединение ПВО к крестовине  фонтанной арматуры производится на все шпильки, при этом гайки должны быть навернуты так, чтобы после наворота гайки на шпильке оставалось 2-3 витка резьбы. Затяжка их производится  крест-накрест.


После монтажа противовыбросового оборудования скважина опрессовывается технической водой на максимально ожидаемое давление, но не выше опрессовки эксплуатационной колонны.


После монтажа противовыбросового оборудования на скважине с перфорированной или негерметичной колонной ПВО  опрессовывается на давление не менее3,0 МПа. Давление опрессовки определяется, исходя из технического состояния и приемистости скважины и указывается в плане работ.


Результаты опрессовки оформляются актом.


 


 


 


Эксплуатация


 


 Должен быть обеспечен свободный доступ к устью скважины для обслуживания ПВО.


Перед началом смены необходимо проводить проверку затяжки фланцевых соединений и контроль технического состояния подвижных элементов (проверка на легкость открытия-закрытия). Результаты проверки необходимо занести в журнал проверки оборудования. Не реже одного раза в декаду производится контрольная проверка противовыбросового оборудования мастером бригады. Результаты проверки заносятся в журнал проверки оборудования.


При необходимости замены плашек следует руководствоваться рекомендациями завода – изготовителя, отраженными в паспорте на превентор. Работы производятся под руководством специалиста – механика по противовыбросовому оборудованию.


 После замены плашек или узлов превентора непосредственно на устье скважины необходимо превенторную установку опрессовать на давление опрессовки колонны.


Периодичность проверки плашечных превенторов :


- гидравлическая опрессовка        -           через каждые 6 месяцев


- дефектоскопия                                -           один раз в год.


Запрещается:


Производить удары по корпусу ПВО с целью очистки поверхности от грязи и льда.


Проводить сварочно-ремонтные работы соединительных швов на корпусе;


Обогревать элементы превентора открытым огнем.


Расхаживать или вращать колонну насосно-компрессорных труб или бурильных труб, не допускается нагрузка на плашки более 20т.


 

четверг, 30 сентября 2010 г.

ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН ПЕНОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ


Для скважин газовых и газоконденсатных месторождений, находящихся в поздней стадии разработки, качественное глушение при проведении ремонтных работ, т. е. обеспечивающее как надежную задавку пласта на весь период ремонта, так и сохранение фильтрационных свойств призабойной зоны,– важнейшая проблема, от решения которой зависит максимальное использование добычных возможностей скважин.


Особенно сложные условия для проведения ремонтных работ создаются, когда пластовое давления в залежи падают до 0,1 – 0,5 от гидростатического.


При пластовых давлениях на 10 – 15 '/~ ниже гидростатического определенный эффект был получен [33] при применении воды, обработанной специально подобранными ПАВ. Однако при еще более низких пластовых давлениях (порядка 0,6 – 0,8 от гидростатического) применение воды уже неэффективно из-за сильных поглощений и связанных с этим осложнений при освоении. В отдельных случаях скважины поглощали до 500 м~ рабочей жидкости.


Одним из возможных путей решения проблемы является временное блокирование призабойной зоны с последующим удалением блокады. В Кубаньгазпроме испытан способ блокирования призабойной зоны меловой суспензией, стабилизированной КМЦ. В качестве твердой фазы использовали химически осажденный мел. Параметры меловой суспензии: плотность 1,28 г/см3, вязкость по СПВ-5 200 с, водоотдача 8 см3 за 30 мин. Технология глушения включает -закачку меловой суспензии в фильтровую зону скважины с частичной продавкой ее в пласт и заполнение ствола скважины другой рабочей жидкостью, например водой. Деблокирование пласта осуществляют соляной кислотой.


Другой путь решения проблемы глушения газовых и газоконденсатных скважин заключается в применении эмульсионных растворов (как правило, на конденсатной основе) с плотностью 0,80 – 0,85 г/см3. Была испытана эмульсия, дисперсионной средой которой служил стабильный конденсат плотностью 0,78 г/см3. В качестве твердой фазы, стабилизирующей систему, использовали кальциевые мыла жирных кислот, получаемые при взаимодействии негашеной извести с жирными кислотами. Для регулирования свойств эмульсии (водоотдачи, стабильности) добавляли NаОН (0,2%) и хромпик (0,1 – 0,2%). Параметры жидкости: плотность 0,87 г/см3, вязкость 40 с по СПВ-5, водоотдача 10 см3 за 30 мин. Содержание компонентов на 30 м3
раствора: известковое молоко – 9 т, жирные кислоты – 7 т, газоконденсат – 12,5 т, дизельное топливо – 2 т, бихромат Nа – 0,05 т.


Ряд эмульсионных растворов разработан и испытан СевкавНИИГазом. Один из составов содержит смесь конденсата и ССБ в соотношении 3:1 с добавкой 0,2 – 0,5% резиновой крошки; плотность эмульсии 0,9 – 0,95 г/см~. Другой эмульсионный состав содержит смесь воды с конденсатом в соотношении (93 – 88): (7 – 12) с добавками извести (2 – 5 %) и СМАД (7 – 10 %); плотность эмульсии 0,95 – 0,98 г/см3.


Наибольшие трудности с глушением скважин возникают, когда пластовые давления снижаются до 0,1 – 0,5 от гидростатического. Для указанных условий перспективно применение трехфазной пены. Первые промысловые эксперименты были проведены в 1971 – 1972 гг. Глушение скважин глубиной около 2000 м при пластовом давлении, равном 0,5 от гидростатического, было осуществлено с использованием трехфазной пены (5 % бентонит + 1 % сульфонол). В качестве газовой фазы был взят газ из шлейфа; степень аэрации пены при закачке составляла а=30. Пену закачивали в затрубное пространство при открытом выкиде из насосно-компрессорных труб.


Анализ литературы и промысловых работ, показывает, что несмотря на перспективность способ глушения пеной скважин с пластовыми давлениями ниже 0,5 от гидростатического до сих пор не получил должного распространения, что можно, в частности, объяснить малой изученностью некоторых технологических свойств пен, существенных для процесса глушения скважин, не изученностью влияния геолого-технических факторов на технологию. Отработка рассматриваемого способа глушения остается актуальной задачей.


Анализ работ, проводимых цехом капитального и подземного ремонта скважин Краснодарского УДТГ, показал, что на существующей стадии разработки глушение скважин обычными способами, например водой или даже облегченными задавочными жидкостями типа водо-конденсатных смесей, неэффективно. Глушение сопровождается уходом жидкости в пласт; чтобы задавить скважину (получив неизменяющийся уровень жидкости в скважине), приходится закачивать в нее количество жидкости, иногда в несколько раз превышающее ее объем. Понятно, что освоение такой скважины впоследствии будет представлять собой труднейшую задачу. Даже если удается пустить скважину в эксплуатацию, она долгое время (месяцы) работает с резко сниженным дебитом, в результате чего происходит недобор добычи. Сам процесс освоения скважин длится 10 – 15 сут.


В таких геолого-технических условиях применение пен представляется если не единственным, то, по крайней мере, одним из самых эффективных способов проведения процесса глушения при условии сохранения продуктивности скважин.


Скважины глушили пеной для проведения ремонтных работ: ревизии фонтанной арматуры и насосно-компрессорных труб, обследования колонны, ловильных работ. Для скважин, на которых проводили опытные работы, характерны следующие геолого-технические условия: продуктивный пласт на всех трех площадях сложен песчано-глинистым коллектором, вскрытая мощность колеблется в пределах 15 – 30 м, средняя глубина 2700 - 3450 м.


Технология глушения скважин трехфазной пеной, отрабатываемая в процессе опытных работ, была предложена ВНИИ совместно с цехом капитального и подземного ремонта скважин Краснодарского УДТГ на основе данных экспериментов на стендовой скважине и анализа работ по капитальному ремонту скважин на площадях этого управления. Особенность технологии заключалась в том, что, учитывая очень низкие пластовые давления на опытных площадях, скважину заполняли пеной не на всю глубину скважины. Процесс глушения рассчитывали следующим образом. Объем пенообразующего раствора, предназначенного для закачки в скважину в виде трехфазной пены определяли из условия, чтобы давление столба этого раствора в скважине (без учета газовой фазы пены) составляло 1,3 от пластового давления. Объем (расход) воздуха рассчитывали из условия получения пены со степенью аэрации а=30 - 60.


Так как в условиях рассматриваемых площадей невозможен самоизлив пены на поверхность после ее закачки, то для предотвращения самоизлива (в случае высокого положения уровня пены) в насосно-компрессорные трубы и в затрубное пространство предусматривалась закачка определенного объема исходного пенообразующего раствора.


Большинство скважин на опытных площадях вследствие низких дебитов и давлений работает с наличием жидкостной пробки на забое. Задавка этой жидкости в продуктивный пласт при глушении нежелательна, поэтому перед закачкой трехфазной пены в скважину предусматривалась закачка двухфазной пены с целью вспенивания забойной жидкостной пробки. После ремонта скважины осваивали путем замены трехфазной пены двухфазной (обратной промывкой) с последующей обработкой скважины на факел.


При очень низких пластовых давлениях (менее 0,2 от гидростатического) применение трехфазной пены для глушения газовых и газоконденсатных скважин может не обеспечить предотвращения проникновения глинистого материала в призабойную зону пласта. В этих условиях может дать эффект применение двухфазной пены.


Суть способа состоит в том, что после промывки скважины двухфазной пеной для очистки забоя от воды и конденсата в призабойную зону пласта продавливают устойчивую двухфазную пену специального состава, а задавливают скважину водным раствором ПАВ. Таким образом, в конце операции в призабойной зоне и в нижней части скважины будет находиться двухфазная пена, а сверху водный раствор ПАВ. Закачанная в призабойную зону пласта пена специального состава играет при этом роль временно закупоривающего материала. В период проведения ремонтных работ эта пена предотвращает проникновение в пласт задавочной жидкости, а при освоении она же способствует ускорению работ по вводу скважины в эксплуатацию и некоторой очистке призабойной зоны.


Состав пенообразующего раствора для приготовления пены принимается следующим: вода + СаС12 (20 – 40 %) +ПАВ (1 %) +стабилизатор (0,5 %) . В качестве пенообразователя используют ПАВ неионогенного типа (ОП-10, дисолван и др.), в качестве стабилизатора – КМЦ-600.


Последовательность операций при осуществлении указанного способа следующая.


В затрубное пространство закачивают двухфазную пену на основе указанного пенообразующего раствора при расходе жидкости 4 – 6 л/с и степени аэрации а=100 –:150. Объем пенообразующего раствора на этом этапе принимают равным одному объему НКТ. Эта операция обеспечивает промывку фильтровой зоны скважины и удаление с забоя накопившихся там воды и конденсата.


Затем степень аэрации снижают до а=40 – 80 и продолжают закачку двухфазной пены в затрубное пространство при открытом выкиде из НКТ. После вытеснения из скважины первой порции пены, закачанной на первом этапе, выкид из НКТ закрывают. Эта операция обеспечивает предварительное глушение скважины.


Продолжая закачку пены в затрубное пространство при тех же расходах фаз, продавливают пену в призабойную зону. Объем пенообразующего раствора на этом этапе закачки пены принимают равным 5 – 10 м3. Затем прекращают закачку пены и подают в НКТ и в затрубное пространство исходный пенообразующий раствор в объеме, соответствующем столбу жидкости в скважине с гидростатическим давлением, равным 1,2 – 1,4 пластового. При этом происходят продавка двухфазной пены в пласт и окончательное глушение скважины.


Наличие двухфазной пены в призабойной зоне предотвращает проникновение в пласт задавочной жидкости благодаря закупоривающим свойствам пены, а присутствие в пене СаС12 предотвращает набухание глинистого материала коллектора.


 

понедельник, 27 сентября 2010 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАСТАХ КОЛЛЕКТОРАХ

 


Восстановление притока из пласта, после проведения ремонтных работ, базируется на знании следующей исходной информации:


·      глубина скважины (искусственный забой);


·      диаметр обсадной колонны;


·      диаметр колонны насосно-компрессорных труб (НКТ);


·      глубина спуска НКТ;


·      пластовое давление;


·      пластовая температура;


·      проницаемость пласта;


·      сведения об эксплуатационных особенностях пласта-коллектора;


·      сведения о загрязненности призабойной зоны пласта и технологии глушения скважины.


Основным источником этой информации должны являться технологические регламенты на освоение, испытание и ремонт скважин, составленные в соответствии с действующими руководящими документами (например - РД 39-2-176 – 79 "Методические указания по разработке технологических регламентов на испытания скважин после окончания их бурением").


Сведения об эксплуатационных особенностях пласта-коллектора состоят из данных об устойчивости (прочности) пластовых пород и наличии близкорасположенных напорных водоносных или газоносных горизонтов, а также подошвенных и контурных вод.


К прочным пластам-коллекторам относят объекты, представленные породами, которые при проходке, освоении и эксплуатации скважины сохраняют целостность стенок ствола скважины и не разрушаются под действием фильтрационных и геостатических нагрузок (известняки, доломиты, песчаники, мергели).


К непрочным пластам-коллекторам относят объекты, представленные слабосцементированными породами, которые могут разрушаться и выноситься на поверхность с продукцией скважины (слабосцементированные песчаники, слабоуплотненные глины).


По эксплуатационным особенностям выделяют две группы пластов-коллекторов:


·      пласты, имеющие ограничения при вызове притока;


·      пласты, не имеющие этих ограничений.


К первой группе относят пласты, представленные слабосцементированными породами и характеризующиеся наличием близкорасположенных напорных водоносных или газоносных горизонтов, а также подошвенных или контурных вод. Ко второй группе относят пласты, представленные прочными (устойчивыми) породами (без вышеприведенных осложнений геологического характера).


По степени загрязненности также выделяют две группы пластов-коллекторов


–      загрязненные


–      слабозагрязненные.


К загрязненным относят пласты, по которым предшествующие работы (вскрытие пласта бурением, крепление скважины и вторичное вскрытие перфорацией) проводились с использованием обычного бурового раствора на водной основе и при значительных репрессиях на пласт в соответствии с требованиями «Единых технических правил ведения работ при бурении скважин».


К слабозагрязненным относят пласты, по которым указанные работы проводились с учетом сохранения коллекторские свойств:


·      применялись растворы на нефтяной основе, эмульсионные растворы, пенные системы


·      проводились специальные технологические операции


–      целевая временная кольматация пласта растворимыми материалами,


–      вскрытие пласта «на равновесии» (при примерном равенстве забойного и пластового давлений).


 

четверг, 23 сентября 2010 г.

Элеватор ЭТА

Одноштропные элеваторы ЭТА с автоматическим захватом предназначаются для захвата и удержания на весу насосно-компрессорных труб с гладкими и высаженными концами при механизированном свинчивании и развинчивании труб, а также при ручной работе со спайдером.


Элеватор состоит из корпуса 4, серьги 1, соединенных шарнирно с помощью пальцев 2 и шплинтов 3. В корпусе помещен узел захвата 8, с тыльной стороны которого располагается рукоятка 5, соединенная с корпусом при помощи направляющей втулки 6 и двух штырей 7. Левая и правая направляющие 9, прикрепленные к корпусу элеватора болтами 10, обеспечивают раскрытие и закрытие челюстей захвата (рис. 4.91).


Внутренняя полость литого корпуса имеет поверхность под захват для труб.


Захват для труб является сменным узлом, подбираемым в зависимости от диаметра труб.


Техническая характеристика                                                  Таблица 11





























Показатели



ЭТА-32



ЭТА-50



Грузоподъемность, т



32



50



Условный диаметр труб, мм:



48…73



60…89



Габариты, мм



265х200х540



280х230х575



Масса, кг



16



25




 

вторник, 21 сентября 2010 г.

Элеватор трубный


Элеватор трубный с автоматическим запирающимся устройством предназначен для захвата под муфту или замок и удержания на весу колонны бурильных или насосно-компрессорных труб при спуско-подъемных операциях.


 


Техническая характеристика


Грузоподъемность максимальная, т………………………………….50


Условный диаметр захватываемых труб, мм………………………..48,60,73,89


Габаритные размеры, мм, не более: длина…………………………..285


ширина…………………………………………………………………230


высота………………………………………………………………….575


Масса элеватора (без захвата),кг……………………………………..28,3


Масса захвата, кг…………..…………………………………………..28,3


 


 


 


 


 

пятница, 17 сентября 2010 г.

Ключи механические универсальные КМУ-50, КМУ–ГП-50, КПГ-12

Ключи механические универсальные КМУ-50, КМУ–ГП-50, КПГ-12


Предназначены для механизации операций по свинчиванию и развинчиваю, центрированию, захвату, удержанию на весу колонны насосно-компрессорных труб при текущем ремонте скважин, эксплуатируемых всеми видами оборудования, включая электропогружные насосы. Применяются в умеренном и холодном макроклиматических районах.



           


Техническая характеристика


Таблица 13




воскресенье, 12 сентября 2010 г.

Ключ (автомат) для подземного ремонта скважин АПР-2ВБ

Автомат предназначен для механизации операций по свинчиванию, развинчиванию, удержания на весу и освобождения колонны насосно-компрессорных труб при подземном ремонте скважин.



Техническая характеристика


Грузоподъемность, т…………………………………………….75


Диаметр насосно-компрессорных труб, мм………………… 48,60,73,83,102,114


Скорость вращения водила автомата, об/мин…………….. 50


Передаточное число червячного редуктора………………... 28


Привод автомата………………………………………………... электроинерционный с электродвигателем специального назначения


Мощность привода, кВт……………………………………….. ..3,5


Скорость вращения вала, об/мин……………………………... 1350


Напряжение, В……………………………………………….… …380


Переключатель…………………………………………………… реверсивный


……………………………………………………………………….. взрывоопасный


………………………………………………………………….. ……пускатель ПЛВ-3с (380 В, 70 А)


Кабель………………………………………………………….. …..ГЛШИ-3х4+1х2,5 в


……………………………………………………………………….. нефтестойкой оболочке


Размеры, мм:


длина…………………………………………………………… ……950


ширина…………………………………………………………. ……525


высота………………………………………………………….. ……650


Масса автомата, кг…………………………………………….. ….170


Масса блока привода, кг………………………………………….. 84


 


 


 


 

суббота, 11 сентября 2010 г.

Ключ трубный типа КТЛ

Предназначен для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб (НКТ) и замков бурильных труб механизированными, а также ручным способом при текущем и капитальном ремонте скважин.


Обеспечивает надежный захват НКТ, сохранность НКТ от деформаций.


Обладает по сравнению с ключами типа КТГУ в зависимости от типоразмера:


-         меньшей (на 20-43%) массой;


-         большим (на 17-42%) передаваемым моментом раскрепления НКТ;


-         повышенной (в 5-10 раз) стойкостью сухарей;


-         повышенным (в 3 раза) сроком службы.


Освоено производство ключей КТЛ 33, КТЛ 48, КТЛ 60, КТЛ 8, КТУ 95, КТУ 108.


Техническая характеристика


Таблица 19

































































































Показатели



Шифр ключей



ТЛ 33



КТЛ 48



КТ 60



КТЛ 73



ТЛ 89



КТУ 95



КТУ 108



Условный диаметр НКТ, мм



33



48



60



73



89



95



108



максимальный момент, кН-м



2.0



2.5



3,0



4,5



6,0



7,0



8,5



Количество сухарей, шт.



1



1



2



2



2



2



2



Габаритные размеры, мм:



 



 



 



 



 



 



 



длина



285



300



315



330



345



440



455



ширина



130



135



145



165



190



203



223



высота



80



80



80



80



80



84,5



84,5



Масса, кг



2,4



2,7



3,3



3,6



4,0



5,3



6,5



Ключи трубные КТЛ предназначены для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб в процессе текущего ремонта нефтяных и газовых скважин; служат для передачи крутящего момента от водила механизированных ключей КМУ-50, АПР-2БВ, КМ- 73, КМ-450, КМ-450-89, а также ручным способом.


Техническая характеристика


Таблица 20




пятница, 10 сентября 2010 г.

Элеватор ЭТЛ-50М

Элеватор предназначен для захвата под муфту и удержания на весу колонн насосно-компрессорных труб в процессе спуско-наладочных операций при освоении и ремонте скважин.


Техническая характеристика


Грузоподъемность, т………………………………………….50


Габариты, мм…………………………………..………………80х230х575


Масса, кг……………………………………………………….25