RU172470U1 - Телескопическая бурильная труба - Google Patents

Телескопическая бурильная труба Download PDF

Info

Publication number
RU172470U1
RU172470U1 RU2016146834U RU2016146834U RU172470U1 RU 172470 U1 RU172470 U1 RU 172470U1 RU 2016146834 U RU2016146834 U RU 2016146834U RU 2016146834 U RU2016146834 U RU 2016146834U RU 172470 U1 RU172470 U1 RU 172470U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
drilling
drill
telescopic
drill pipe
Prior art date
Application number
RU2016146834U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Гаврильевич Тимофеев
Рево Миронович Скрябин
Игорь Антонович Егоров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова"
Priority to RU2016146834U priority Critical patent/RU172470U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172470U1 publication Critical patent/RU172470U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/02Couplings; joints
    • E21B17/04Couplings; joints between rod or the like and bit or between rod and rod or the like
    • E21B17/07Telescoping joints for varying drill string lengths; Shock absorbers
    • E21B17/073Telescoping joints for varying drill string lengths; Shock absorbers with axial rotation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B19/00Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables
    • E21B19/22Handling reeled pipe or rod units, e.g. flexible drilling pipes

Abstract

Полезная модель относится к конструкции буровой техники, а именно к бурильным трубам, предназначенной для вращательного бурения геологоразведочных и технических скважин. Телескопическая бурильная труба с пневмоударным устройством, представленная, по меньшей мере, двумя ведущими штангами, выполненными с возможностью смещения относительно друг друга и снабженными средствами для передачи крутящего момента на смежную ведущую штангу, отличающаяся тем, что для подачи рабочего агента (сжатого воздуха или инертного газа) к пневмоударному устройству на забое скважины содержит установку с внутренней гибкой трубой высокого давления, катушкой для ее наматывания и компрессорным оборудованием, соединяемой с хвостовиком бурильной трубы посредством герметичного поворотного соединения. Использование настоящей полезной модели позволяет ускорить проходку скважин при использовании телескопических буровых труб с сохранением представительности отбираемой пробы продуктивного пласта. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к конструкции буровой техники, а именно к бурильным трубам, предназначенной для вращательного бурения геологоразведочных и технических скважин.
Бурильные трубы (штанги) применяются для спуска в буровую скважину и подъема породоразрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою.
При бурении различных скважин широко применяются вращательный и ударно-вращательный (комбинированный) способы бурения. Наиболее эффективным из них, особенно в осложненных условиях криолитозоны, является комбинированный, ударно-вращательный способ бурения скважин.
Известны следующие виды бурильных труб для вращательного бурения – буровые штанги и келли-штанги (телескопические буровые трубы). При этом разница между ними заключается в следующем: буровые штанги составлены из отдельных бурильных труб одинакового диаметра. В процессе работы, по мере углубления скважины, бурильные трубы свинчивают в свечи по 2-3 трубы, которые соединяются между собой при помощи бурильных замков со специальной замковой резьбой. Телескопические буровые трубы используются при производстве работ так называемой келли-технологией, которая является одной из наиболее перспективных и высокоэффективных способов при бурении различных скважин по разным горно-геологическим условиям. Келли-технология проводится двумя или тремя многозвенными келли-штангами, состоящими из одной внешней штанги. В процессе работы вращающий момент и усилие подачи передаются от внешней штанги на внутренние штанги. При этом диаметр и глубина бурения скважины зависят от развиваемого вращателем крутящего момента, длины используемой келли-трубы и высоты мачты буровой установки.
Существуют две разновидности келли-штанг: фрикционного и блокирующегося типа. Фрикционного типа применяются при бурении в мягких и средних породах. Сила нажима на буровой инструмент передается в этом случае за счет силы трения между направляющими келли-штанги. Блокирующегося типа применяются при бурении в любых породах. При этом сила давления на буровой инструмент передается через специальные замки со вставками из твердого металла.
Известны буровые штанги для бурильных машин ударно-вращательного действия (см. RU № 2375142, кл. B21K 21/00, E21B 17/00, опубл. 10.12.2009; RU №2312967, кл. E21B17/00, опубл. 20.12.2007), включающие толстостенные трубы заданных длин, имеющие внутренний канал для потока очистного агента, и компоненты с наружной и внутренней резьбой, для соединения между собой. Недостатками подобных штанг являются быстрое изнашивание и снижение надежности устройств в местах резьбового соединения в результате постоянного воздействия ударной мощности в процессе бурения. Кроме того, буровые работы с применением штанг известной конструкции характерны трудоемкостью процесса спускоподъемных операций (СПО), т.к. при этом необходимо каждый раз соединять или разъединять буровые штанги, зачастую в ручном режиме.
Известны устройства телескопических бурильных труб (см. SU №1587167, кл. Е21В17/07, опубл. 23.08.1990; RU №149819, кл. Е21В17/07, опубл. 20.01.2015; RU №2260666, кл. Е21В17/07, опубл. 20.09.2005), включающие наружную, промежуточные и внутреннюю секции труб, выполненные с возможностью смещения относительно друг друга, и узлы фиксации секций относительно одна другой, отличающиеся, главным образом, замками соединения секций труб и способами выполнения спускоподъемных операций.
Однако, известные телескопические бурильные трубы не могут быть использованы для бурения геологоразведочных скважин с применением пневмоударных механизмов, т.к. не приспособлены для подвода рабочего агента (сжатого воздуха или инертного газа) к пневмоударному устройству.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение эффективности буровых работ при использовании телескопических бурильных труб.
Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в устройстве телескопической трубы, позволяющей использовать пневмоударные механизмы, чем достигается повышение производительности, снижение энергоемкости работ, увеличение скорости проходки при бурении скважин.
Для решения поставленной задачи телескопическая бурильная труба с пневмоударником, представленная, по меньшей мере, двумя ведущими штангами, выполненными с возможностью смещения относительно друг друга и снабженными средствами для передачи крутящего момента на смежную ведущую штангу, отличается тем, что для сжатия и подачи рабочего агента (сжатого воздуха или инертного газа) к пневмоударному устройству на забое скважины содержит внутреннюю гибкую трубу высокого давления, выполненную по типу, например, колтюбинговой установки с катушкой и компрессорным оборудованием для сжатия и перемещения рабочего агента (например, компрессор, генератор и др.), соединяемой с хвостовиком бурильной трубы посредством герметичного поворотного соединения, например, типа вертлюги.
Технический результат, получаемый при использовании телескопической бурильной трубы выражается в повышении эффективности бурения скважины по крепким, валунистым породам, в том числе, в условиях криолитозоны, с использованием пневмоударника. Кроме того, при использовании келли-технологии, благодаря плавным переходам внутренних штанг к внешним при бурении геологоразведочных скважин минимизируются возможные потери выбуренной породы с бурового снаряда при подъемных операциях, что позволяет сохранить представительность отбираемой пробы.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков заявляемой полезной модели обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, обеспечивает доставку рабочего агента через внутреннюю гибкую трубу к пневмоударному устройству, в результате чего достигается эффективность разрушения породы на забое скважины.
Совокупность признаков полезной модели обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, ускорение проходки скважин при использовании телескопических буровых труб с сохранением представительности отбираемой пробы продуктивного пласта.
Заявленное устройство иллюстрируется чертежом, где на фигуре схематически показана общая схема телескопической бурильной трубы с внутренней трубой заявляемой конструкции.
Принцип действия данной телескопической бурильной трубы основано на традиционной технологии келли-штанги блокирующего типа.
Процесс работы заключается в следующем: вращающий момент и усилие подачи передаются от внешней штанги 5 на внутренние штанги 3,4, при котором сила давления на буровой инструмент передается через специальные замковые соединения буровых штанг со вставками из твердого металла. При этом диаметр и глубина бурения скважины зависят от развиваемого вращателем 8 крутящего момента, длины используемой келли-трубы и высоты мачты буровой установки.
Пневмоударный буровой снаряд с породоразрушающим инструментом соединяется с хвостовиком 1 с амортизатором 2, в качестве которого для уменьшения вибрации и ударных нагрузок на келли-трубы может быть использовано, например, резиновое уплотнение или пружинный механизм. Осевое давление Рo на всю колонну труб подается через каретки 7 буровой установки.
В процессе бурения, когда начинается углубка скважины, в определенный момент, верхний упор замкового соединения внутренней штанги 4 входит в контакт с ведущим захватом внешней трубы 5 и накладывается на него сверху. При дальнейшем углублении, выдвигаются только внутренние штанги до тех пор, пока предпоследняя внутренняя штанга 4 не упрется замком на нижнем конце самой наружной штанги 5. Так продолжается до полного телескопического выдвижения буровой колонны.
По мере углубления скважины при встрече породоразрушающего инструмента с крупными валунами, когда появляется необходимость бурения ударно-вращательным способом, подключается пневмоударное устройство посредством включения компрессора для нагнетания и подачи рабочего агента по внутренней гибкой трубе высокого давления 6, которая разматывается из катушки 9 буровой установки. Гибкая труба 6 соединена с хвостовиком бурильной трубы посредством герметичного поворотного соединения 10. При подъеме телескопической бурильной трубы внутренняя гибкая труба 6 обратно наматывается на катушку 9.
После того, как породоразрушающий инструмент преодолеет крупные валуны, компрессор выключается и процесс бурения продолжается традиционным вращательным способом.
Преимущества использования в производстве заявляемого устройства:
- пневмоударный буровой снаряд с породоразрушающим инструментом намного повышает эффективность проходки по мерзлым валунно-галечниковым отложениям, что характерно в условиях криолитозоны;
- за счет использования сжатого воздуха, достигается снижение себестоимости 1 м проходки скважины и расширяются возможности использования устройства в труднодоступных районах;
- повышается качество отбираемой пробы;
- устройство может заменить существующую технологию разведки россыпных месторождений полезных ископаемых, при этом достигается повышение производительности труда.

Claims (1)

  1. Телескопическая бурильная труба с пневмоударным устройством, представленная, по меньшей мере, двумя ведущими штангами, выполненными с возможностью смещения относительно друг друга и снабженными средствами для передачи крутящего момента на смежную ведущую штангу, отличающаяся тем, что для сжатия и подачи рабочего агента к пневмоударному устройству на забое скважины содержит установку, состоящую из внутренней гибкой трубы высокого давления, размещаемой внутри телескопической трубы, катушки наматывания гибкой трубы и компрессорного оборудования, при этом соединение установки с хвостовиком бурильной трубы осуществляется посредством герметичного поворотного соединения.
RU2016146834U 2016-11-30 2016-11-30 Телескопическая бурильная труба RU172470U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146834U RU172470U1 (ru) 2016-11-30 2016-11-30 Телескопическая бурильная труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146834U RU172470U1 (ru) 2016-11-30 2016-11-30 Телескопическая бурильная труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172470U1 true RU172470U1 (ru) 2017-07-11

Family

ID=59498951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146834U RU172470U1 (ru) 2016-11-30 2016-11-30 Телескопическая бурильная труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172470U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111485884A (zh) * 2020-03-31 2020-08-04 哈尔滨工业大学 一种多级伸缩钻取采样装置
CN114233177A (zh) * 2021-12-14 2022-03-25 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 井下中深孔炮孔气动冲击凿岩透孔装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1587167A1 (ru) * 1988-03-04 1990-08-23 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов Телескопическа колонна бурильных труб
US5778987A (en) * 1996-04-29 1998-07-14 Inco Limited Guided drilling system with shock absorber
RU2260666C1 (ru) * 2003-02-07 2005-09-20 Бауэр Машинен Гмбх Телескопическая буровая колонна
RU149819U1 (ru) * 2014-08-11 2015-01-20 Закрытое акционерное общество "Геомаш-центр" Телескопическая бурильная колонна

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1587167A1 (ru) * 1988-03-04 1990-08-23 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов Телескопическа колонна бурильных труб
US5778987A (en) * 1996-04-29 1998-07-14 Inco Limited Guided drilling system with shock absorber
RU2260666C1 (ru) * 2003-02-07 2005-09-20 Бауэр Машинен Гмбх Телескопическая буровая колонна
RU149819U1 (ru) * 2014-08-11 2015-01-20 Закрытое акционерное общество "Геомаш-центр" Телескопическая бурильная колонна

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111485884A (zh) * 2020-03-31 2020-08-04 哈尔滨工业大学 一种多级伸缩钻取采样装置
CN111485884B (zh) * 2020-03-31 2021-05-04 哈尔滨工业大学 一种多级伸缩钻取采样装置
CN114233177A (zh) * 2021-12-14 2022-03-25 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 井下中深孔炮孔气动冲击凿岩透孔装置
CN114233177B (zh) * 2021-12-14 2024-03-22 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 井下中深孔炮孔气动冲击凿岩透孔装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7318491B2 (en) Apparatus and method for modified horizontal directional drilling assembly
US10415314B2 (en) Downhole mechanical percussive hammer drill assembly
RU2378479C2 (ru) Способ и устройство для выполнения операций в стволе подземной скважины посредством использования гибких обсадных труб
US7775304B2 (en) Apparatus and method for driving casing or conductor pipe
RU2627781C2 (ru) Вставное ударное устройство для отбора керна
EP1751390B1 (en) Apparatus and method for modified horizontal directional drilling assembly
CN101148975B (zh) 水平井解卡打捞装置及其解卡打捞方法
CN105888554B (zh) 液动推复冲击振荡器
CN104847263A (zh) 煤层气远端对接水平井钻井方法
CN102425371A (zh) 煤层气井裸眼复合造穴方法
RU172470U1 (ru) Телескопическая бурильная труба
CN104088598B (zh) 钻孔泄压式卡钻事故打捞工具及方法
US20160153236A1 (en) Percussion hammer bit
CN2761803Y (zh) 冲击回转单管跟管钻具
CN116927702A (zh) 一种连续震击解卡器
CN105649546A (zh) 压力脉冲实现稳定冲击作用的井下工具
CN201802334U (zh) 水动力套管开窗工具装置
US11674362B2 (en) Slickline stuffing box shock absorber tool
Whiteley et al. Air drilling operations improved by percussion bit/hammer tool tandem
CN106121546B (zh) 一种固井水泥钻通装置
US20210324695A1 (en) Multi-function mandrel system
CN109681121A (zh) 一种井下随钻双向偏心短节扩孔钻井工具
Cruse A review of water well drilling methods
CN101994496B (zh) 一种煤层气多分支水平井中卡钻事故的处理方法
RU2715482C1 (ru) Компоновка низа бурильной колонны для бурения боковых стволов из горизонтальной части необсаженной скважины