RU2244090C1 - Единичная ступень турбины турбобура - Google Patents

Единичная ступень турбины турбобура Download PDF

Info

Publication number
RU2244090C1
RU2244090C1 RU2003117219/03A RU2003117219A RU2244090C1 RU 2244090 C1 RU2244090 C1 RU 2244090C1 RU 2003117219/03 A RU2003117219/03 A RU 2003117219/03A RU 2003117219 A RU2003117219 A RU 2003117219A RU 2244090 C1 RU2244090 C1 RU 2244090C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
turbine
crowns
hub
Prior art date
Application number
RU2003117219/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003117219A (ru
Inventor
В.К. Сорокоумов (RU)
В.К. Сорокоумов
Original Assignee
Сорокоумов Виктор Константинович
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 Сорокоумов Виктор Константинович filed Critical Сорокоумов Виктор Константинович
Priority to RU2003117219/03A priority Critical patent/RU2244090C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2003117219A publication Critical patent/RU2003117219A/ru
Publication of RU2244090C1 publication Critical patent/RU2244090C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин гидравлическими забойными двигателями, а именно к турбобурам. Ступень турбины турбобура состоит из металлических ступиц статора и ротора, в которые концентрично запрессованы венцы статора и ротора. Венцы статора и ротора выполнены из износостойкой керамики и дополнительно оснащены соединениями, позволяющими исключить неконтролируемый проворот венцов в ступицах и их самопроизвольное осевое перемещение. Изобретение обеспечивает повышение моторесурса проточной части турбины и надежность ее работы. 2 ил.

Description

Изобретения относятся к области бурения нефтяных и газовых скважин гидравлическими забойными двигателями, а именно к турбобурам.
Известны единичные ступени турбины, которые изготавливаются стальным литьем по выплавляемой модели в виде статора и ротора, представляющих собой законченные изделия после механической обработки [1, стр. 53; 2, стр.73].
Недостатками известного устройства являются недостаточно высокий моторесурс единичной ступени турбины при работе на абразивных буровых растворах и нестабильная энергетическая характеристика самой турбины.
Известна также единичная ступень турбины турбобура, содержащая металлические ступицы статора и ротора, в которые концентрично запрессованы венцы статора и ротора, выполненные из литьевой стали [3, стр.44-47, 4, 5]. Изготовление венцов статора и ротора методом точного литья повышает качество изделия и улучшает энергетическую характеристику турбины в целом.
Недостатками известного устройства является следующее.
Во-первых, недостаточно высокий моторесурс единичной ступени турбины, порядка 400-600 часов при работе на буровых растворах, содержащих большой процент твердой фазы.
Во-вторых, при работе на воде и на абразивных буровых растворах скорость потока жидкости в металлических турбинах ограничена 5-8 м/с, так как при увеличении скорости потока жидкости выше указанного значения износ лопаточного аппарата резко интенсифицируется, пропорционально отношению скоростей в кубе, и время работы турбины заметно падает (150-350 часов).
В-третьих, по мере работы металлической турбины в буровом растворе снижаются ее энергетические характеристики. Проведенные промышленные испытания показали, что с самого начала эксплуатации турбобура коэффициент полезного действия турбин снижается на 27-32%, а вращающий момент на 22-32% [3, стр. 46-47].
В-четвертых, металлические турбины не работают на утяжеленных буровых растворах с плотностью ρ ≥ 1700 кг/м3 и при небольших расходах промывочной жидкости Q≤ 20· 10-3 м3/с (например, в габарите 195 мм). То есть современные турбины не способны полностью использовать все потенциальные возможности, присущие турбинному способу бурения - турбобурам.
В-пятых, в условиях высоких вибраций и периодических перезапрессовках венцов в ступицы разбивается место под прессовую посадку, при этом возможен самопроизвольный поворот венцов.
Целью изобретения является повышение моторесурса проточной части турбины и надежность ее работы.
Указанная цель достигается тем, что в единичной ступени турбины турбобура, содержащей металлические ступицы статора и ротора, в которые концентрично запрессованы венцы статора и ротора, венцы статора и ротора выполнены из износостойкой керамики, при этом венец статора имеет выступы, входящие в пазы, выполненные на ступице статора, ступица ротора имеет буртик для исключения перемещения венца ротора вниз, причем сверху на ступицу ротора устанавливается металлическая втулка-фиксатор, имеющая впадины, а на венце ротора выполнены выступы, входящие во впадины на втулке-фиксаторе для фиксирования венца ротора от поворота и осевых смещений.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых признаков и связей.
Во-первых, венцы статора и ротора выполнены из износостойкой керамики, что позволяет весьма существенно, минимум в 10-20 раз, поднять моторесурс проточной части турбины. Полностью снять все ограничения на плотность бурового раствора, расход жидкости, скорость потока жидкости по лопаточному аппарату турбины и наиболее полно использовать потенциальные возможности турбобура.
Во-вторых, венцы статора и ротора дополнительно оснащены соединениями, позволяющими исключить неконтролируемый поворот венцов в ступицах и их самопроизвольное перемещение, что способствует надежному креплению венцов в ступице, исключает самопроизвольный поворот их относительно друг друга под действием вращающего момента, а также их осевое перемещение. Кроме того, утопание керамических венцов относительно ступицы предупреждает их механическое разрушение от действия осевых усилий.
На фиг.1 представлена единичная ступень турбины турбобура с керамическими венцами, на фиг.2 – вид А на фиг.1.
Единичная ступень турбины турбобура содержит ступицу 1 статора и венец 2 статора, выполненный из керамики, а также ступицу 3 ротора, керамический венец 4 ротора и втулку-фиксатор 5.
Поскольку керамика хорошо работает на сжимающие напряжения, венец 2 статора устанавливается в ступице 1 статора на легкопрессовой посадке и своими выступами 6 входит в пазы 7, выполненные на ступице 1 статора.
Венец 4 ротора устанавливается в ступице 3 ротора на ходовых посадках, поскольку керамика очень плохо работает на растягивающие напряжения. Буртик на ступице 3 ротора не позволяет венцу 4 ротора перемещаться вниз. Сверху на ступицу 3 ротора устанавливается втулка-фиксатор 5 по прессовой посадке. Причем впадины 8 на втулке-фиксаторе 5 входят в выступы венца 9 ротора и надежно ограничивают венец 4 ротора от поворота и осевых перемещений.
Работа единичной ступени турбины осуществляется следующим образом.
При движении потока жидкости по лопаткам турбины за счет разности скоростей по “спинке” и “корыту” лопатки возникает разница в давлении. По корыту величина давления больше. Произведение давления на площадь определяет силу, которая создает момент относительно оси турбины. Ротор турбины начинает вращаться, а статор воспринимает реактивный момент.
На статоре реактивный момент с лопаточного аппарата передается на обод статора, затем через легкопрессовую посадку, пазы 7 и выступы 6 на ступицу 1 статора, которая зажимается осевым усилием при сборке в корпусе турбобура. При изготовлении статора необходимо следить, чтобы венец 2 статора располагался своим торцом ниже, чем торец ступицы 1 статора, на 0,5 мм, что позволит исключить его разрушение при сборке.
Когда легкопрессовая посадка в статоре может оказаться нежелательной и приведет к разрушению керамического венца 2, при сборке возможно соединение венца 2 статора и ступицы 1 статора на клею, что предотвратит самопроизвольное перемещение венца 2 относительно ступицы 1 в осевом направлении.
Вращающий момент с лопаточного аппарата ротора передается на внутренний обод ротора, затем через пазы 8 и выступы 9 на металлическую втулку-фиксатор 5, которая устанавливается на прессовой посадке в ступице 3 ротора. Таким образом, осуществляется надежная передача вращающего и реактивного момента с венцов 2 и 4 на ступицы 1 и 3.
Технико-экономическая эффективность от применения керамических венцов очень высока. Практически устанавливаются все недостатки, присущие единичным ступеням турбин, выполненным из металла. Турбина турбобура с керамическими венцами может надежно работать на буровых растворах с высокой плотностью ρ ж≈ 2700 кг/м3 и расходах промывочной жидкости Q≈ (10-12)· 10-3 м3/с без всякого снижения энергетической характеристики турбобура в процессе его эксплуатации. Это так называемые качественные показатели, которые могут отразиться на технико-экономических показателях бурового процесса и стоимости одного метра проходки.
Наиболее ощутимый экономический эффект достигается за счет высокого моторесурса единичной ступени турбины.
Во-первых, определимся с величиной моторесурса. Согласно промысловым данным сопловые аппараты, выполненные из износостойкой керамики ЦМ-332 или ТСМ-303, при скорости истечения 100 м/с имеют стойкость 80 часов. Износ сопла составляет порядка 1 мм. Если предположить, что сопловой аппарат турбины идентичен сопловому аппарату насадки долота и может иметь место износ на уровне 0,25 мм, то в этом случае его моторесус составит 20 часов при скорости 100 м/с.
Как отмечалось выше, скорость потока в турбине ограничена 5-8 м/с. Примем, что скорость по лопаточным аппаратам турбины равна 10 м/с. Тогда стойкость керамических венцов составит
t=20· (100/10)3=20· 1000=20000 часов.
Если применить коэффициент запаса по моторесурсу k=2,0, то гарантированный моторесурс керамической турбины составит 10000 часов, вместо 400-600 часов металлической турбины, то есть в 16,7-25 раз больше. При коэффициенте использования забойного оборудования в бурении в год k=0,125 единичная ступень турбины, оснащенная керамическими венцами, может успешно работать в течение 10 лет. При стоимости серийной единичной ступени турбины точного литья в 375 рублей и с учетом того, что в течение года имеет место смена трех комплектов турбин в количестве 330 ступеней, например в одном трехсекционном турбобуре 3ТСШ1-195, сумма затрат составит 375· 330· 3=371250 рублей. При использовании единичных ступеней турбины, которые оснащены керамическими венцами, таких затрат не будет.
Таким образом, в год на одном турбобуре типа 3ТСШ1-195 без учета затрат на транспортировку от турбинного цеха на буровую и обратно, а также потерь денежных средств на затаскивание, опробование и разборку турбобура прибыль составит минимум 371250 рублей в год. Если полученную прибыль распространить на одно буровое предприятие, имеющее парк турбобуров в 100 штук, то годовой экономический эффект от использования керамических венцов составит минимум 37125000 рублей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. В.П.Грабович. Эксплуатация и ремонт турбобуров, М.: Недра, 1966 г.
2. Ю.В.Вадецкий. Бурение нефтяных и газовых скважин, М.: Недра, 1985 г.
3. Обзорная информация серии “Машины и нефтяное оборудование”, “Конструкции и характеристики современных турбобуров” Ю.Р.Иоаннесян, В.В.Попко, С.А.Симонянц, М.: ВНИИОЭКТ, 1980 г.
4. Авт.свед. СССР №111795 А, кл. Е 21 В 4/02, 1958 г.
5. Патент РФ №2005890 С1, 1994 г.

Claims (1)

  1. Единичная ступень турбины турбобура, содержащая металлические ступицы статора и ротора, в которые концентрично запрессованы венцы статора и ротора, отличающаяся тем, что, венцы статора и ротора выполнены из износостойкой керамики, при этом венец статора имеет выступы, входящие в пазы, выполненные на ступице статора, ступица ротора имеет буртик для исключения перемещения венца ротора вниз, причем сверху на ступицу ротора установлена металлическая втулка-фиксатор, имеющая впадины, а на венце ротора выполнены выступы, входящие во впадины на втулке-фиксаторе для фиксирования венца ротора от поворота и осевых смещений.
RU2003117219/03A 2003-06-10 2003-06-10 Единичная ступень турбины турбобура RU2244090C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117219/03A RU2244090C1 (ru) 2003-06-10 2003-06-10 Единичная ступень турбины турбобура

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117219/03A RU2244090C1 (ru) 2003-06-10 2003-06-10 Единичная ступень турбины турбобура

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003117219A RU2003117219A (ru) 2005-01-10
RU2244090C1 true RU2244090C1 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34881302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003117219/03A RU2244090C1 (ru) 2003-06-10 2003-06-10 Единичная ступень турбины турбобура

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244090C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8066476B2 (en) 2006-08-02 2011-11-29 Schlumberger Technology Corporation Electrical submersible pump stage construction
CN111946538A (zh) * 2020-08-24 2020-11-17 西迪技术股份有限公司 一种井下水力涡轮

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8066476B2 (en) 2006-08-02 2011-11-29 Schlumberger Technology Corporation Electrical submersible pump stage construction
CN111946538A (zh) * 2020-08-24 2020-11-17 西迪技术股份有限公司 一种井下水力涡轮

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003117219A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1430199B1 (en) An inverted motor for drilling
CN103850685B (zh) 一种适合有导井钻进竖井的掘进机
CN108360974B (zh) 复合冲击工具
CN101777813A (zh) 转子轴承组件
CN110159189B (zh) 液动复合冲击器及其控制方法
CN105888553A (zh) 一种三维振动水力振荡器
CN103362438B (zh) 一种液力平衡涡轮钻具动力节
CN108625786B (zh) 一种旋转扩眼引鞋及管串
CN113719267A (zh) 机械式非线性控制的近钻头可变频增压震荡工具
US3159222A (en) Turbodrill
CN105525868B (zh) 一种脉动式双向冲击器
RU2244090C1 (ru) Единичная ступень турбины турбобура
CN203035438U (zh) 井底发动机
CN110905395B (zh) 一种中部聚能改变井底围压分布的钻井提速系统
CN109723375B (zh) 一种液力悬挂涡轮节
CN210127820U (zh) 一种用于深层油气开发的扭力冲击装置
US2588311A (en) Oil well drilling apparatus
CN115749656B (zh) 冲击式变形套管修复工具
CN103334864A (zh) 一种具有水力制动级定转子组件的涡轮马达
US2336336A (en) Rotary turbine bit
CN109736708A (zh) 自适应旋转扭力脉冲射流钻井装置
CN203430575U (zh) 一种涡轮钻具的涡轮组件
CN203655160U (zh) 混流式井下动力增压钻具
CN113006696A (zh) 一种用于下套管作业的可钻性扩孔器
CN104454024A (zh) 一种多级向心透平式涡轮节

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080611