Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)"
Бюллетень 02´2013

(11)

017675 (13) B1 Разделы: A B C D E F G H

(21)

201071165

(22)

2008.04.07

(51)

F16J 15/10 (2006.01)
C09K 3/10
(2006.01)

(43)

2011.06.30

(86)

PCT/JP2008/057223

(87)

WO 2009/125503 2009.10.15

(71)

(73) ШЛЮМБЕРГЕР ТЕКНОЛОДЖИ Б.В. (NL)

(72)

Ногути Тору, Уеки Хироюки, Магарио Акира, Инукай Сигеки, Ито Масаей, Ванибути Такаси, Мацусита Такуси, Ватанабе Цуйоси (JP)

(74)

Медведев В.Н. (RU)

(54)

ТЕРМОСТОЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, БЕСКОНЕЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМОСТОЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, И СКВАЖИННОЕ УСТРОЙСТВО, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ БЕСКОНЕЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(57) 1. Термостойкий уплотнительный материал, содержащий

100 мас.ч. тройного фторэластомера;

1-30 мас.ч. углеродных волокон, выращенных из паровой фазы, имеющих средний диаметр от 30 до 200 нм;

углеродную сажу, имеющую средний диаметр частиц 25-500 нм,

причем термостойкий уплотнительный материал содержит углеродные волокна, выращенные из паровой фазы, и углеродную сажу в суммарном количестве от 20 до 40 мас.ч. и имеет усадку при сжатии, составляющую от 0 до 15%, когда его подвергают испытанию на усадку при сжатии со степенью сжатия 25% при температуре 200°C в течение 70 ч, и динамический модуль упругости при 200°C (E'/200°C), составляющий от 30 до 100 МПа.

2. Термостойкий уплотнительный материал по п.1, в котором углеродные волокна, выращенные из паровой фазы, могут иметь средний диаметр от 67 до 176 нм.

3. Термостойкий уплотнительный материал по п.1, в котором углеродные волокна, выращенные из паровой фазы, являются жесткими волокнами, имеющими средний показатель изгиба от 5 до 15, причем средний показатель изгиба определяется следующим выражением (1):

Увеличить масштаб

где Lx - длина линейного участка волокна, выращенного из паровой фазы;

D - диаметр волокна, выращенного из паровой фазы.

4. Термостойкий уплотнительный материал по п.1, имеющий мгновенную деформацию ползучести, определяемую испытанием на ползучесть при температуре 260°C и нагрузке 1 МПа, составляющую от 0 до 5%, и имеющий скорость ползучести в 1 ч в период ползучести в статическом состоянии, составляющую от 20000 ч./млн или менее.

5. Термостойкий уплотнительный материал по п.4, не разрывающийся в течение 15 ч, когда подвергается испытанию на ползучесть.

6. Термостойкий уплотнительный материал по п.1, содержащий углеродные волокна, выращенные из паровой фазы, в количестве от 3 до 20 мас.ч. и имеющий усадку при сжатии, составляющую от 0 до 18%, когда его подвергают испытанию на усадку при сжатии со степенью сжатия 25% при температуре 230°C в течение 70 ч, и динамический модуль упругости при 230°C (E'/230°C), составляющий от 29 до 70 МПа.

7. Бесконечный уплотнительный элемент, сформированный с использованием вышеупомянутого термостойкого уплотнительного материала по п.1 и имеющий внешнюю форму без концов.

8. Бесконечный уплотнительный элемент по п.7, являющийся уплотнительным кольцом, имеющим круглую форму горизонтального поперечного сечения.

9. Скважинное устройство, содержащее

первый сосуд;

второй сосуд, связанный с первым сосудом;

бесконечный уплотнительный элемент по п.7,

причем указанный бесконечный уплотнительный элемент располагается между первым и вторым сосудами и уплотняет соединительную часть.

Увеличить масштаб


наверх