EA019323B1 - Забойный механизм подачи - Google Patents

Забойный механизм подачи Download PDF

Info

Publication number
EA019323B1
EA019323B1 EA201101078A EA201101078A EA019323B1 EA 019323 B1 EA019323 B1 EA 019323B1 EA 201101078 A EA201101078 A EA 201101078A EA 201101078 A EA201101078 A EA 201101078A EA 019323 B1 EA019323 B1 EA 019323B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
cylinder
spindle
piston
closed chamber
bit
Prior art date
Application number
EA201101078A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201101078A1 (ru
Inventor
Юнир Гафурович ВАГАПОВ
Гниятулла Гарифуллович ИШБАЕВ
Самат Юнирович ВАГАПОВ
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Буринтех"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Буринтех" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Буринтех"
Priority to EA201101078A priority Critical patent/EA019323B1/ru
Publication of EA201101078A1 publication Critical patent/EA201101078A1/ru
Publication of EA019323B1 publication Critical patent/EA019323B1/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано преимущественно при бурении горизонтальных или близких к горизонтали участков ствола скважины. Устройство включает цилиндр (1), соединенный с бурильной колонной (2), размещенный в нем поршень (5) и связанный с ним полый шпиндель (3). Шпиндель снабжен расположенным в цилиндре и образующим с ним и поршнем замкнутую камеру (7) полым штоком (6). Замкнутая камера снабжена дросселем и параллельным с ним гидравлическим каналом с подпружиненным обратным клапаном. Наружный диаметр штока отличается от наружного диаметра поршня, а соединение шпинделя и корпуса выполнено в виде шлицевой несамотормозящейся винтовой пары (4). Обеспечивает повышение эффективности и расширение функциональных возможностей устройства.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано преимущественно при бурении горизонтальных или близких к горизонтали участков ствола скважины, когда вследствие значительной силы трения между стенкой скважины и колонной бурильных труб процесс передачи осевой нагрузки на породоразрушающий инструмент затруднен. Другой областью применения изобретения является бурение в условиях сильной осевой и крутильной вибрации породоразрушающего инструмента.
В практике бурения находят применение ряд способов и множество устройств, имеющих целью борьбу с указанными явлениями. Так, например, при бурении забойными двигателями практикуется проворачивание колонны бурильных труб, что исключает возникновение трения покоя между колонной труб и стенкой скважины в процессе строительства скважины. Известны также устройства, устанавливаемые над долотом и позволяющие осуществлять нагружение долота осевой нагрузкой за счет перепада давления на поршне [патент № 2310734].
Недостатком аналогов является их сложность и невозможность регулирования нагрузки на долото в процессе бурения.
Известен забойный механизм подачи, входящий в компоновку низа бурильной колонны, которая в себя включает бурильную колонну, долото, винтовой забойный двигатель и телескопическую систему, состоящую из цилиндра с отверстиями и поршня, соединенного с корпусом двигателя. На верхнем конце поршня установлено посадочное седло для размещения в нем стационарной или сбрасываемой втулки, выполненной с хвостовиком под овершот [патент № 2164582]. Известное техническое решение обладает следующими недостатками.
Недостаточная эффективность устройства, т.к. при его работе может произойти блокировка работы забойного двигателя из-за перегрузки долота осевой нагрузкой. Действительно, при росте крутящего момента на долоте (например, по причине изменения свойств разбуриваемых пород) на забойном двигателе соответственно будет возрастать перепад давления, что приведет к увеличению силы подачи рассматриваемого устройства, т.е. неприемлемому в данном случае увеличению нагрузки на долото. Это обстоятельство может вызвать циклическое последовательное увеличение нагрузки на долото вплоть до достижения двигателем тормозного крутящего момента, т.е. до его полной остановки, что, как известно, существенно снижает ресурс забойного двигателя (например, винтового двигателя). С другой стороны, подобный режим работы устройства, несомненно, будет отрицательно сказываться и на состоянии породоразрушающего инструмента.
Сложность процесса регулировки осевой нагрузки на долото также снижает эффективность устройства, т.к. замена в процессе бурения насадки с гидравлическим сопротивлением представляет собой непростую техническую задачу, особенно при бурении на горизонтальных участках.
Другим недостатком устройства являются его ограниченные функциональные возможности, обусловленные тем, что предложенное устройство не позволяет демпфировать осевые и крутильные колебания, возникающие при работе долота и забойного двигателя. Вместе с тем, устройство предназначено для работы лишь с забойным двигателем, в частности винтовым забойным двигателем, хотя известно, что объемы бурения с поверхностным приводом составляют значительную часть общего объема бурения, особенно за рубежом.
Задачей изобретения является повышение эффективности и расширение функциональных возможностей устройства.
Поставленная задача решается тем, что в забойном механизме подачи, включающем цилиндр, соединенный с бурильной колонной, размещенный в нем поршень и связанный с ним полый шпиндель, согласно изобретению, шпиндель снабжен расположенным в цилиндре и образующим с ним и поршнем замкнутую камеру полым штоком, замкнутая камера снабжена дросселем и параллельным с ним гидравлическим каналом с подпружиненным обратным клапаном, причем наружный диаметр штока отличается от наружного диаметра поршня, а соединение шпинделя и цилиндра выполнено в виде шлицевой несамотормозящейся винтовой пары. Причем дроссель гидравлически связывает замкнутую камеру с внутренней полостью бурильной колонны или в другом случае дроссель гидравлически связывает замкнутую камеру с затрубным пространством.
По вопросу соответствия отличий предлагаемого технического решения критерию изобретательский уровень можем сообщить следующее.
Предложенное техническое решение содержит отличительные признаки, обеспечивающие достижение нового существенного результата, не присущего известным авторам аналогам. Так выполнение соединения шпинделя с цилиндром в виде винтовой пары позволяет обеспечить обратную связь между величиной осевой нагрузки на долото и крутящим моментом, в результате устройство позволяет обеспечить автоматическое регулирование осевой нагрузки на долото в зависимости от крутящего момента на нем. С другой стороны, выполнение в устройстве замкнутой камеры с дросселирующим каналом позволяет осуществлять и гашение осевых и крутильных колебаний, испытываемых забойной компоновкой. Таким образом, отличительные признаки предлагаемого технического решения придают ему новые свойства - повышение эффективности одновременно с расширением функциональных возможностей. В доступных нам источниках мы не обнаружили сведения об устройствах, по конструкции аналогичных
- 1 019323 предложенному. По этим причинам, на наш взгляд, предложенное техническое решение может считаться соответствующим критерию изобретательский уровень.
На фиг. 1 изображен забойный механизм подачи в исполнении дросселя, гидравлически связывающего замкнутую камеру с внутренней полостью бурильной колонны, продольный разрез;
на фиг. 2 - сечение А-А фиг. 1;
на фиг. 3 - узел подпружиненного обратного клапана в открытом состоянии клапана в масштабе 2:1 фиг. 1;
на фиг. 4 - забойный механизм подачи в исполнении дросселя, гидравлически связывающего замкнутую камеру с затрубным пространством, продольный разрез;
на фиг. 5 - сечение А-А на фиг. 4;
на фиг. 6 - узел подпружиненного обратного клапана в открытом состоянии клапана в масштабе 2:1 фиг. 4.
На фиг. 1 и 4 расположение элементов устройства соответствует установившемуся режиму процесса бурения.
Устройство содержит гидравлический цилиндр 1, жестко связанный с рабочей колонной труб 2 посредством резьбового соединения. Внутри цилиндра 1 расположен с возможностью осевого перемещения шпиндель 3, взаимодействующий с цилиндром 1 посредством шлицевой винтовой пары 4. Угол подъема винта выполнен таким, чтобы обеспечить несамотормозящую подвижность, т.е. реверсивность, в результате чего шпиндель 3 имеет возможность перемещаться относительно цилиндра 1 под действием как крутящего момента, так и осевой силы. Шпиндель 3 снабжен взаимодействующим с внутренней поверхностью цилиндра 1 поршнем 5, который, в свою очередь, жестко связан с расположенным по оси цилиндра 1 полым штоком 6, причем наружный диаметр штока 6 отличается от наружного диаметра поршня 5. Полый шток 6, поршень 5 и цилиндр 1 образуют замкнутую камеру 7, которая снабжена дросселем с параллельным гидравлическим каналом с подпружиненным обратным клапаном с запорным элементом 8 и пружиной 9. Шпиндель 3 устройства жестко крепится к забойной компоновке, основным элементом которой является или просто долото (при бурении роторным способом), или долото с забойным двигателем (при бурении забойным двигателем). В нижней части цилиндра 1, под поршнем 5 выполнено дыхательное отверстие 10.
В случае исполнения забойного механизма подачи по фиг. 1 поршень 5 снабжен уплотнительным кольцом 11, а дроссель выполнен в виде концентрического канала 12 между штоком 6 и цилиндром 1, который гидравлически связывает замкнутую камеру 7 с внутренней полостью рабочей колонны труб 2. В свою очередь, параллельный гидравлический канал 13 связывает замкнутую камеру 7 с внутренней полостью рабочей колонны труб 2.
В случае исполнения забойного механизма подачи по фиг. 4 полый шток 6 взаимодействует с цилиндром 1 через уплотнительное кольцо 14, а дроссель выполнен в виде концентрического канала 15 между поршнем 5 и цилиндром 1, который гидравлически связывает замкнутую камеру 7 с затрубным пространством. В свою очередь, параллельный гидравлический канал 16 связывает замкнутую камеру 7 с затрубным пространством.
Устройство работает следующим образом.
Устройство устанавливают над вышеуказанной забойной компоновкой на рабочей колонне труб 2. В момент начала бурения давление, определяемое перепадом давления в компоновке (в долоте или в долоте совместно с забойным двигателем), расположенной ниже устройства, действует на поршень 5 с уплотнительным кольцом 11 (фиг. 1) и передается на нижележащую компоновку, создавая осевую нагрузку на долото. В таком режиме работы, когда движение шпинделя 3 вниз относительно неподвижного цилиндра 1 происходит со скоростью углубления долота, движение жидкости в концентрическом канале 12 дросселя происходит без заметной потери давления, поэтому перепад давления, действующий на поршень 5, практически равен перепаду давления между полостью рабочей колонны труб 2 и затрубным пространством. После полного выхода шпинделя 3 из цилиндра 1 рабочая колонна труб 2 с поверхности подается в скважину на величину длины шпинделя 3, при этом в результате выполнения соединения шпинделя 3 и цилиндра 1 в виде шлицевой несамотормозящейся винтовой пары шпиндель 3 утапливается в цилиндре 1 и далее процесс повторяется. Если в процессе бурения произойдет рост крутящего момента на долото, под действием реактивного момента, действующего на шлицевую винтовую пару 4, в шпинделе 3 возникнет дополнительная осевая сила, направленная вверх, которая уменьшит суммарную силу подачи устройства, что снизит осевую нагрузку на долото. Данная реакция устройства на рост крутящего момента на долото зависит от угла и направления винтовой линии в шлицевой винтовой паре 4. Эта особенность устройства прерывает процесс роста крутящего момента на долото в самом его начале, и система переходит в первоначальное состояние.
В случае же, когда изменение момента на долото будет иметь резкий, скачкообразный характер, под действием данного ударного момента шпиндель 3 резко ввинчивается в цилиндр 1. При этом ввиду того, что наружный диаметр поршня 5 отличается от наружного диаметра штока 6, происходит резкое скачкообразное изменение объема замкнутой камеры 7, что вызывает резкий переток рабочей демпфирующей жидкости (буровой раствор) по концентрическому каналу 12 (фиг. 1) дросселя во внутреннюю
- 2 019323 полость рабочей колонны труб 2. Вследствие трения жидкости в дросселе происходит поглощение энергии крутильного удара. Если удар очень сильный и превышает расчетную величину, то дополнительно к перетоку демпфирующей рабочей жидкости через дроссель ее некоторая часть перетекает через параллельный гидравлический канал 13 после открытия запорного элемента 8 обратного клапана. Величина перепада давления, при котором откроется параллельный гидравлический канал 13, определяется жесткостью пружины 9 обратного клапана, которая выставляется заранее при подготовке устройства к работе. После уменьшения крутящего момента на долото шпиндель 3 начинает плавно выдвигаться из цилиндра 1 устройства под действием выталкивающей силы, создаваемой забойным механизмом подачи, тем самым предотвращая удар долота об забой. Плавное выдвижение шпинделя 3 обеспечивается дросселированием демпфирующей рабочей жидкости при ее перетоке через концентрический канал 12 дросселя в обратном направлении, т.к. при этом обратный клапан закрыт. Совершенно аналогичная картина будет наблюдаться и при воздействии на долото чисто осевых ударов, т.к. выполнение соединения шпинделя 3 и цилиндра 1 в виде шлицевой несамотормозящейся винтовой пары допускает перемещение шпинделя по оси устройства и под действием лишь только осевой силы.
Аналогичная картина работы устройства и в случае, когда забойный механизм подачи выполнен с дросселем, гидравлически связывающим замкнутую камеру с затрубным пространством (фиг. 4). В этом случае, в момент начала бурения давление, определяемое перепадом давления в компоновке (в долоте, или в долоте совместно с забойным двигателем), расположенной ниже устройства, будет действовать на шток 6 с уплотнительным кольцом 14 и передаваться на нижележащую компоновку, создавая осевую нагрузку на долото. В случае же резкого увеличения крутящего момента будет происходить переток рабочей демпфирующей жидкости (буровой раствор) по концентрическому каналу 15 (фиг. 6) дросселя в затрубное пространство.
Таким образом, за счет подбора оптимальных соотношений параметров винтовой пары и дросселя для конкретных скважинных условий становится возможным обеспечить не только автоматическое регулирование нагрузки на долото, но и обеспечить гашение продольных и крутильных колебаний, возникающих в компоновке низа бурильной колонны в процессе бурения скважины.
Рассмотрим более подробно составные части усилия подачи, развиваемого устройством.
Первая составляющая усилия подачи определяется перепадом давления на поршень 5 и равна (Е цил - Е шт) х (Р тр - Р затр), где Е цил - площадь поперечного сечения цилиндра 1 по внутренней поверхности; Е шт - площадь поперечного сечения полого штока 6 по наружной поверхности; Р тр - давление среды в полости труб 2 на уровне устройства; Р затр - давление среды в затрубном пространстве снаружи устройства (определяется перепадом давления в забойной компоновке ниже устройства).
Вторая составляющая нагрузки определяется произведением площади поперечного сечения (Е шт) штока 6 по диаметру уплотнения (уплотнительный элемент 14) на перепад давления (Р тр - Р затр), т.е. Е шт х (Р тр - Р затр). Данная сила в буровой практике, например, при расчете нагрузок на гидравлический ясс получила название насосный эффект, а в практике нефтедобычи плунжерными штанговыми насосами - эффект Лубинского. Данная составляющая нагрузки зачастую не принимается во внимание, однако ее величина может достигать значительных величин и, по мнению авторов, несомненно, должна учитываться при работе предлагаемого устройства. С природой указанной силы можно ознакомиться в литературных источниках [Бурение и нефть, № 12, 2008, с. 42].
Уменьшение пиковых значений момента, действующих на забойный двигатель (например, винтовой забойный двигатель), позволит избежать его работы в тормозном режиме и тем самым увеличить его ресурс. Вместе с тем, создание оптимальных осевых нагрузок на долото с гашением продольных и крутильных колебаний, действующих на забойную компоновку, позволит также и существенно увеличить ресурс породоразрушающего инструмента.
Область применения устройства не ограничивается его использованием в составе компоновки с забойным двигателем - оно может найти применение и при бурении с верхним приводом без забойного двигателя. В этом случае развиваемая устройством нагрузка на долото будет определяться потерями давления рабочей жидкости или на гидромониторных насадках долота, или, при необходимости, в специально для этого установленном ниже устройства штуцере.

Claims (3)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Забойный механизм подачи, включающий цилиндр, соединенный с бурильной колонной, размещенный в нем поршень и связанный с ним полый шпиндель, отличающийся тем, что шпиндель связан с взаимодействующим с внутренней поверхностью цилиндра поршнем, который жестко связан с расположенным по оси цилиндра полым штоком, причем полый шток, поршень и цилиндр образуют замкнутую камеру, содержащую дроссель с параллельным гидравлическим каналом с подпружиненным обратным клапаном, при этом наружный диаметр штока отличается от наружного диаметра поршня, а соединение шпинделя и цилиндра выполнено в виде шлицевой несамотормозящейся винтовой пары.
  2. 2. Забойный механизм подачи по п.1, отличающийся тем, что дроссель гидравлически связывает замкнутую камеру с внутренней полостью бурильной колонны.
  3. 3. Забойный механизм подачи по п.1, отличающийся тем, что дроссель гидравлически связывает замкнутую камеру с затрубным пространством.
EA201101078A 2011-08-11 2011-08-11 Забойный механизм подачи EA019323B1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201101078A EA019323B1 (ru) 2011-08-11 2011-08-11 Забойный механизм подачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA201101078A EA019323B1 (ru) 2011-08-11 2011-08-11 Забойный механизм подачи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201101078A1 EA201101078A1 (ru) 2013-02-28
EA019323B1 true EA019323B1 (ru) 2014-02-28

Family

ID=47890719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201101078A EA019323B1 (ru) 2011-08-11 2011-08-11 Забойный механизм подачи

Country Status (1)

Country Link
EA (1) EA019323B1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112049791A (zh) * 2020-09-22 2020-12-08 西南石油大学 一种无游动阀抽油泵柱塞

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909106A1 (ru) * 1980-07-11 1982-02-28 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Им.Артема Забойный механизм подачи
SU1427054A1 (ru) * 1986-06-09 1988-09-30 Уфимский Нефтяной Институт Забойный механизм подачи
DE19716998A1 (de) * 1997-04-23 1998-11-05 Brussmann Dietmar Bohrstrangelement für den Einbau in einen Bohrstrang
RU2164582C2 (ru) * 1999-06-16 2001-03-27 ОАО НПО "Буровая техника" Компоновка низа бурильной колонны для бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин винтовым забойным двигателем

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909106A1 (ru) * 1980-07-11 1982-02-28 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Им.Артема Забойный механизм подачи
SU1427054A1 (ru) * 1986-06-09 1988-09-30 Уфимский Нефтяной Институт Забойный механизм подачи
DE19716998A1 (de) * 1997-04-23 1998-11-05 Brussmann Dietmar Bohrstrangelement für den Einbau in einen Bohrstrang
RU2164582C2 (ru) * 1999-06-16 2001-03-27 ОАО НПО "Буровая техника" Компоновка низа бурильной колонны для бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин винтовым забойным двигателем

Also Published As

Publication number Publication date
EA201101078A1 (ru) 2013-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2594418C1 (ru) Забойный механизм подачи
CN110199083B (zh) 调节装置以及在钻孔中使用该调节装置的方法
US9624725B2 (en) Wellbore percussion adapter and tubular connection
RU2025567C1 (ru) Гидравлический бурильный ясс
US6308940B1 (en) Rotary and longitudinal shock absorber for drilling
CN105672885B (zh) 涡轮动力式双作用水力振荡减阻钻具
CN107529581B (zh) 减振抗磨减阻钻头
CN202990851U (zh) 螺杆式高频冲击钻井工具
NO301557B1 (no) Anordning innrettet til å innkoples i en borestreng for styrt demping av aksial- og vridningskrefter
CN103899250A (zh) 一种提高油气井钻井速度的装置
RU2439284C2 (ru) Гидравлический бурильный яс двухстороннего действия
CN110513054A (zh) 一种井下减振器
RU2439282C1 (ru) Забойный механизм подачи
RU2521993C1 (ru) Гидравлический бурильный яс двухстороннего действия
RU2448230C1 (ru) Гидравлическое ударное устройство
CN102418474A (zh) 一种往复式冲击旋转钻井工具
US20150376949A1 (en) A fluid pressure driven, high frequency percussion hammer for drilling in hard formations
EA019323B1 (ru) Забойный механизм подачи
CN105672884A (zh) 一种钻井工具及其钻井方法
CN108643824B (zh) 一种液压式减振冲击钻井工具
RU2310061C1 (ru) Гидравлический бурильный яс
CN202215148U (zh) 一种往复式冲击旋转钻井工具
CN204326968U (zh) 一种钻井工具
CN105672883B (zh) 一种钻井用提速工具及其提速方法
US10385617B2 (en) High frequency fluid driven drill hammer percussion drilling in hard formations

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KG MD TJ TM RU