CN102913160A - 一种连续循环钻井系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种连续循环钻井技术领域,特别涉及一种连续循环钻井系统。该系统的泥浆泵上端管线上设有压力表,泥浆泵通过管线连接立管阀,立管阀通过管线连接水龙头,水龙头、钻杆、连续循环短节、钻杆顺次连接,连续循环短节侧面连接快速接头,快速接头上设有压力表,快速接头连接软管,软管通过管线连接支路阀门,软管与支路阀门之间的管线上设有泄压阀门和压力表,支路阀门通过管线连接泥浆泵。本发明实现了钻井起下钻及接单根过程中不需要停泵,保证钻井液的连续循环,避免因开停泵造成井下压力波动,减少因井下压力波动过大带来的井下复杂情况和井下事故。克服了现有钻井起下钻及接单根过程中需要停泵中断钻井液循环的不足。
Description
技术领域:
本发明涉及一种连续循环钻井技术领域,特别涉及一种连续循环钻井系统。
背景技术:
在常规石油钻井起下钻以及接单根作业中,需要停泵中断钻井液循环,完成后要开泵恢复循环,停止/开始循环时会产生压力激动;停止循环时井底压力下降,在低压层位可能会引起井涌;循环恢复时,井底压力骤增会使敏感地层的压力增加,可能引起循环漏失;在大位移井和水平井的大斜度井段,停止循环易形成岩屑床;停止循环易使钻井液温度升高,改变钻井液性能;欠平衡钻井时,中断循环使得环空内的压力极不稳定。由此造成井眼不稳定和井壁坍塌、卡钻、压裂地层造成井漏以及产生油层伤害等井下复杂情况,严重影响了钻井正常施工,造成巨大的经济损失。
发明内容:
本发明要解决的技术问题是提供一种连续循环钻井系统,该系统实现了钻井起下钻及接单根过程中不需要停泵,保证钻井液的连续循环,避免因开停泵造成井下压力波动,减少因井下压力波动过大带来的井下复杂情况和井下事故。克服了现有钻井起下钻及接单根过程中需要停泵中断钻井液循环的不足。
本发明所采取的技术方案是:一种连续循环钻井系统,包括水龙头、钻杆和泥浆泵;泥浆泵上端管线上设有压力表,泥浆泵通过管线连接立管阀,立管阀通过管线连接水龙头,水龙头、钻杆、连续循环短节、钻杆顺次连接,连续循环短节侧面连接快速接头,快速接头上设有压力表,快速接头连接软管,软管通过管线连接支路阀门,软管与支路阀门之间的管线上设有泄压阀门和压力表,支路阀门通过管线连接泥浆泵。
本发明的有益效果是:本发明由于采用了转换流道的方式,因而具有钻井起下钻及接单根过程中不需要停泵的功能,保证钻井液的连续循环,避免因开停泵造成井下压力波动,减少因井下压力波动过大带来的井下复杂情况和井下事故,流道转换过程安全可靠,操作简单便捷。
附图说明:
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。
附图为本发明的结构示意图。
具体实施方式:
如附图所示,一种连续循环钻井系统,包括水龙头8、钻杆9和泥浆泵10;泥浆泵10上端管线上设有压力表4,泥浆泵10通过管线连接立管阀1,立管阀1通过管线连接水龙头8,水龙头8、钻杆9、连续循环短节5、钻杆9顺次连接,连续循环短节5侧面连接快速接头6,快速接头6上设有压力表4,快速接头6连接软管7,软管7通过管线连接支路阀门2,软管7与支路阀门2之间的管线上设有泄压阀门3和压力表4,支路阀门2通过管线连接泥浆泵10。
正常钻井钻进时,立管阀1开启,关闭支路阀门2,连续循环短节5处于直通状态,钻井液通过泥浆泵10经水龙头8、钻杆9和连续循环短节5循环至井底。在起下钻和接单根时,连接好快速接头6,关闭立管阀1,开启支路阀门2,使连续循环短节5处于旁通状态,钻井液通过快速接头6循环至井底。通过两个通道的不断切换,实现了钻井液的不间断循环。
可以理解的是,以上关于本发明的具体描述,仅用于说明本发明而并非受限于本发明实施例所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种连续循环钻井系统,包括水龙头(8)、钻杆(9)和泥浆泵(10);其特征在于:泥浆泵(10)上端管线上设有压力表(4),泥浆泵(10)通过管线连接立管阀(1),立管阀(1)通过管线连接水龙头(8),水龙头(8)、钻杆(9)、连续循环短节(5)、钻杆(9)顺次连接,连续循环短节(5)侧面连接快速接头(6),快速接头(6)上设有压力表(4),快速接头(6)连接软管(7),软管(7)通过管线连接支路阀门(2),软管(7)与支路阀门(2)之间的管线上设有泄压阀门(3)和压力表(4),支路阀门(2)通过管线连接泥浆泵(10)。
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