RU2270315C2 - Гидроакустическое устройство для бурения скважины - Google Patents

Гидроакустическое устройство для бурения скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2270315C2
RU2270315C2 RU2004108275/03A RU2004108275A RU2270315C2 RU 2270315 C2 RU2270315 C2 RU 2270315C2 RU 2004108275/03 A RU2004108275/03 A RU 2004108275/03A RU 2004108275 A RU2004108275 A RU 2004108275A RU 2270315 C2 RU2270315 C2 RU 2270315C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
vortex chamber
chamber
ejection unit
unit
Prior art date
Application number
RU2004108275/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004108275A (ru
Inventor
Роберт Шакурович Муфазалов (RU)
Роберт Шакурович Муфазалов
Ралиф Каримович Зарипов (RU)
Ралиф Каримович Зарипов
Лили Робертовна Климова (RU)
Лилия Робертовна Климова
Тимур Владимирович Климов (RU)
Тимур Владимирович Климов
Original Assignee
Роберт Шакурович Муфазалов
Ралиф Каримович Зарипов
Лилия Робертовна Климова
Тимур Владимирович Климов
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 Роберт Шакурович Муфазалов, Ралиф Каримович Зарипов, Лилия Робертовна Климова, Тимур Владимирович Климов filed Critical Роберт Шакурович Муфазалов
Priority to RU2004108275/03A priority Critical patent/RU2270315C2/ru
Publication of RU2004108275A publication Critical patent/RU2004108275A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2270315C2 publication Critical patent/RU2270315C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к буровому породоразрушающему инструменту, особенно для проводки глубоких скважин в геологически осложненных условиях и для вскрытия бурением продуктивного пласта. Устройство может быть использовано без конструктивных изменений для диспергирования бурового и цементного растворов непосредственно в скважине в процессе выполнения технологических операций. Цель изобретения - создание высокоэффективной конструкции гидроакустического устройства для проводки глубоких скважин в геологически осложненных условиях и сохранения естественной продуктивности пласта в процессе его первичного вскрытия. Это достигается тем, что гидроакустическое устройство для бурения скважины имеет эжекционный узел для создания депрессии на забой скважины и узел генерирования гидроакустических волн. Узел генерирования гидроакустических волн установлен в корпусе долота и выполнен в виде вихревой камеры, а эжекционный узел выполнен на корпусе устройства в виде продольного паза, в нижней части которого установлено сопло. Для получения модулированных гидроакустических волн, вихревая камера выполнена подпружиненной. Эжекционный узел может быть выполнен в корпусе устройства в виде струйного аппарата или в виде трубки Вентури с соплом, с камерой смешения и диффузором. Для расширения функциональных возможностей узел генерирования гидроакустических волн и эжекционный узел для создания депрессии выполнены в модульном исполнении и могут быть использованы для бурения скважины, каждый в отдельности. 5 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к буровому породоразрушающему инструменту, особенно для проводки глубоких скважин в геологически осложненных условиях и для вскрытия бурением продуктивного пласта.
Прототипом предлагаемого изобретения является гидроакустическое устройство для бурения скважины, включающее корпус с промывочным каналом, узел генерирования гидроакустических волн, эжекционный узел для создания депрессии и буровое долото (см. АС СССР №1593327, кл. Е 21 В 10/18, 2000 г.).
Недостатком прототипа является слабое депрессионное и гидроакустическое воздействие на забой скважины в процессе бурения. Это значительно ухудшает технико-экономические показатели бурения. Кроме того, ухудшает качество вскрытия продуктивного горизонта, приводит к загрязнению пласта и существенному снижению его продуктивности.
Указанные недостатки прототипа устраняются в предложенном устройстве.
Целью и техническим результатом изобретения является разработка и создание высокоэффективной конструкции гидроакустического устройства для проводки глубоких скважин в геологически осложненных условиях и сохранение естественной продуктивности пласта в процессе его первичного вскрытия.
Для достижения цели и технического результата в конструкции гидроакустического устройства для бурения скважины, содержащего корпус с промывочным каналом, узел генерирования гидроакустических волн, эжекционный узел для создания депрессии и буровое долото, согласно изобретению узел генерирования гидроакустических волн установлен в корпусе долота и выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальными входными каналами и центральным выходным каналом, а эжекционный узел выполнен на корпусе устройства в виде продольных пазов, в нижней части которого установлены сопла, над соплами пазы имеют сужающийся участок, выше которого пазы выполнены расширяющимися, кроме того, промывочный канал корпуса гидравлически сообщается с соплами и тангенциальными входными каналами вихревой камеры (см. фиг.1 и 2).
Кроме того, вихревая камера снабжена камерой предварительного закручивания потока с тангенциальными входными каналами, установленной на вихревой камере, причем тангенциальные входные каналы камеры предварительного закручивания потока и вихревой камеры имеют одинаковое вращательное направление (см. фиг.3).
Пазы эжекционного узла выполнены по винтовой линии (см. фиг.4), вихревая камера может быть выполнена или цилиндрической, или конической, или сферической, или эллиптической формы (по осевому сечению вихревой камеры), а центральный выходной канал вихревой камеры выполнен расширяющимся (см. фиг.1, 5, 8).
Для создания пульсирующего потока и модулированных гидроакустических волн корпус устройства снабжен седлом, а вихревая камера выполнена подпружиненной и снабжена кольцевым плечиком для взаимодействия с седлом корпуса и верхним торцом пружины, а нижний торец пружины соединен с корпусом долота (см. фиг.5, 6 и 8).
Для создания глубокой депрессии эжекционный узел выполнен в виде струйного аппарата и включает сопла, камеру смешения и диффузор, причем камера смешения имеет боковое окно для входа инжектируемой жидкости (см. фиг.8-10).
Для расширения технологических и функциональных возможностей применения устройства узел генерирования гидроакустических волн и эжекционный узел для создания депрессии выполнены в модульном исполнении и могут быть использованы для бурения скважины каждый в отдельности (см. фиг.11, 12).
Обоснование некоторых отличительных признаков.
В предложенном устройстве в отличие от прототипа узел генерирования гидроакустических волн выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальными входными и центральным выходным каналами. Вихревые камеры при определенных соотношениях геометрических размеров являются мощными гидродинамическими излучателями волн с широким спектром частот. Кроме того, вихревые камеры создают в центральной части забоя зону разрежения. Это способствует разрушению забоя и улучшает его очистку от выбуренной породы.
Эжекционный узел, выполненный в виде струйного аппарата, способствует созданию более глубокой депрессии, снижению дифференциального давления на забой. Забой скважины одновременно подвергается депрессионному и гидроакустическому воздействиям. При этом на забое скважины создаются механоактивационные процессы с проявлением гидродинамической и гидроакустической кавитации. Гидроакустические волны и кавитационные эффекты способствуют разрушению поверхностного слоя забоя. Депрессионное воздействие активизирует возникновение кавитации, снижению энергоемкости процесса разрушения породы.
Кавитационные пузырьки образуются прежде всего в тех местах, где давление Р в жидкости становится ниже некоторого критического значения Рк, соответствующего порогу кавитации. Кавитация возникает в результате потери устойчивости зародышей кавитации (наличие микроскопических газовых пузырьков, многофазности и т.д.), попадающих в область пониженного давления в гидроакустическом поле, и быстрого их роста.
Количественно момент возникновения кавитации и степень ее развития оценивается критическим числом кавитации, которое определяется по формуле
Figure 00000002
,
где Рo - гидростатическое давление жидкости, находящегося в гидроакустическом поле; Рн - давление насыщенного пара жидкости; Pa - амплитуда гидроакустического давления.
Анализ этой формулы показывает, что при неизменных значениях Рн и Рa уменьшение гидростатического давления жидкости Рo путем создания депрессии в зоне воздействия гидроакустических волн приводит к снижению критического числа (порога) кавитации.
Таким образом, при одновременном воздействии на забой депрессией и гидроакустической энергией создаются благоприятные условия для интенсивного развития кавитационного явления, что приводит к интенсификации процесса разрушения забоя и очистки от выбуренной породы.
Камера предварительного закручивания потока, установленная на вихревой камере, обеспечивает предварительное вращательное движение потока перед вихревой камерой в том же направлении, что и в вихревой камере, и позволяет получить определенную начальную тангенциальную скорость на входе в вихревую камеру. Это, в свою очередь, повысит акустический КПД и эффективность воздействия на забой.
Подпружиненная вихревая камера совершает автоколебания в потоке буровой жидкости. При этом вихревая камера генерирует модулированные гидроакустические волны (см. фиг.7), высокочастотные волны в модуляции с низкочастотными увеличивают глубину гидроакустического воздействия на забой.
Для выполнения отдельных технологических операций узел генерирования гидроакустических волн и эжекционный узел для создания депрессии выполнены в модульном исполнении. Например, при бурении интервалов с аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД) нужно использовать устройство без эжекционного узла, а при бурении продуктивного горизонта с аномально низким пластовым давлением (АНПД) нужно использовать устройство с эжекционным узлом.
Сущность изобретения поясняется приведенными чертежами:
- на фиг.1 изображен общий вид гидроакустического устройства для бурения скважины в разрезе с узлом генерирования гидроакустических волн и эжекционным узлом для создания депрессии;
- на фиг.2 - продольные пазы, выполненные на корпусе устройства;
- на фиг.3 - общий вид устройства в разрезе с камерой предварительного закручивания потока, установленной на вихревой камере;
- на фиг.4 - пазы эжекционного узла, выполненные по винтовой линии;
- на фиг.5 и 6 - гидроакустическое устройство, выполненное с подпружиненной вихревой камерой, на фиг.5 - положение, когда седло закрыто, на фиг.6 - положение, когда седло открыто;
- на фиг.7 - амплитудно-частотная характеристика с подпружиненной вихревой камерой;
- на фиг.8, 9 и 10 - эжекционный узел, выполненный в виде струйного аппарата с камерой смешения и диффузором;
- на фиг 11 - эжекционный узел с долотом в модульном исполнении (без гидроакустического узла);
- на фиг.12 - узел генерирования гидроакустических волн с конической и цилиндрической вихревой камерой в модульном исполнении (без эжекционного узла);
Устройство (см. фиг.1-6, 8) состоит из корпуса 1 с промывочным каналом 2, узла генерирования гидроакустических волн, выполненного в виде вихревой камеры 3 с тангенциальными входными каналами 4 и центральным выходным каналом 5, долота 6, эжекционного узла, выполненного на корпусе 1 в виде продольных пазов 7, сопл 8. Над соплами пазы имеют сужающийся участок 9. С целью повышения акустического КПД вихревая камера 3 снабжена камерой 10 предварительного закручивания потока. Камера 10 имеет тангенциальные входные каналы 11. Тангенциальные каналы 4 и 11 имеют одинаковое вращательное направление (см. фиг.3). С целью создания вращательно-восходящего потока в межтрубном пространстве пазы 7 выполнены по винтовой линии (см. фиг.4). С целью получения требуемой амплитудно-частотной характеристики вихревая камера 3 может быть выполнена или цилиндрической, или конической, или сферической, или эллиптической (см. фиг.1, 3, 5, 12).
С целью получения пульсирующего потока и модулированных гидроакустических волн (см. фиг.7) и повышения эффективности воздействия на породу корпус 1 устройства снабжен седлом 12, а вихревая камера 3 выполнена подпружиненной и снабжена кольцевым плечиком 13. Кольцевой плечик сопрягается с седлом 12. Пружина 14 установлена между кольцевым плечиком 13 и торцом корпуса долота 6 (см. фиг.5, 6 и 8).
Для создания глубокой депрессии и снижения дифференциального давления на забой (пласт) эжекционный узел выполнен в виде струйного аппарата и включает сопла 8, камеру смешения 15 и диффузор 16 (см. фиг.8, 9 и 10). Камера смешения 15 имеет боковое окно 17 для поступления инжектируемой жидкости.
Устройство работает следующим образом (см. фиг.1). Буровая жидкость по бурильной колонне подается в промывочный канал 2 корпуса 1. Затем часть потока по тангенциальным каналам 4 поступает в вихревую камеру 3, а другая часть потока через сопла 8 в продольные пазы 7, далее в межтрубное пространство.
В вихревой камере 3 поток приобретает интенсивное вращательное движение по спирали. При этом в вихревой камере 3 и центральной зоне забоя образуется разрежение. В результате периодического проскока буровой жидкости из призабойной зоны в вихревую камеру на центральном выходном канале 5 генерируются гидроакустические импульсы давления автоколебательного характера, т.е. соблюдается принцип работы вихревого свистка.
Поток буровой жидкости, попавший в сопло 8, в виде струи по продольным пазам 7 направляется по межтрубному пространству вверх. При этом сопла 8 и продольные пазы 7 с сужающими участками 9 работают как струйный эжектор, обеспечивая снижение забойного давления ниже сопла 8. В результате забой скважины одновременно подвергается гидроакустическому и депрессионному воздействиям, что приводит к интенсификации процесса разрушения забоя скважины.
Принцип работы устройства, показанного на фиг.5 и 8, не отличается от принципа работы устройства, показанного на фиг.1, а отличается модуляцией генерируемых волн. Рассмотрим получение модулированных гидроакустических волн (см. фиг.5, 6, 7).
При подаче буровой жидкости через промывочный канал 2 устройства над вихревой камерой 3 создается давление, под воздействием которого камера перемещается вниз (см.фиг.6), сжимая пружину 14. При этом между седлом 12 и кольцевым плечиком 13 образуется кольцевой зазор 18, и часть буровой жидкости через кольцевой зазор подается на забой. Давление буровой жидкости над вихревой камерой 3 снижается, а под действием пружины 14 вихревая камера 3 возвращается в исходное положение, закрывая кольцевой зазор 18 (см. фиг.7). Поток буровой жидкости через вихревую камеру 3 увеличивается, это приводит к увеличению амплитудно-частотных параметров генерируемых волн, и цикл повторяется.
Подпружиненная вихревая камера 3 переходит в автоколебательный режим работы, генерируя в призабойной зоне модулированные гидроакустические волны. Модуляция волн зависит от жесткости пружины 14, массы вихревой камеры 3, плотности, вязкости и расхода буровой жидкости.
Гидроакустические волны, депрессионное воздействие и кавитационные эффекты способствуют высокоэффективно вести бурение глубоких скважин в геологически осложненных условиях, сохранению естественной продуктивности пласта в процессе первичного его вскрытия. Устройство без конструктивных изменений может быть использовано в качестве гидроакустического диспергатора, эмульгатора, гомогенизатора многофазных жидкостей, для диспергирования бурового и тампонажного растворов непосредственно в скважине в процессе выполнения технологических операций.
Устройство имеет простую конструкцию, надежность в работе, технологичность в изготовлении.

Claims (6)

1. Гидроакустическое устройство для бурения скважины, включающее корпус с промывочным каналом, узел генерирования гидроакустических волн, эжекционный узел для создания депрессии и буровое долото, отличающееся тем, что узел генерирования гидроакустических волн установлен в корпусе долота и выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальными входными каналами и центральным выходным каналом, а эжекционный узел выполнен на корпусе устройства в виде продольных пазов, в нижней части которых установлены сопла, над соплами пазы имеют сужающийся участок, выше которого пазы выполнены расширяющимися, кроме того, промывочный канал корпуса гидравлически сообщается с соплами и тангенциальными входными каналами вихревой камеры.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вихревая камера снабжена камерой предварительного закручивания потока с тангенциальными входными каналами, установленной на вихревой камере, причем тангенциальные входные каналы камеры предварительного закручивания потока и вихревой камеры имеют одинаковое вращательное направление.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пазы на корпусе устройства выполнены по винтовой линии, вихревая камера выполнена или цилиндрической, или конической, или сферической, или эллиптической форм, а центральный выходной канал вихревой камеры выполнен расширяющимся.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус устройства снабжен седлом, а вихревая камера выполнена подпружиненной и снабжена кольцевым плечиком для взаимодействия с седлом корпуса и верхним торцом пружины, а нижний торец пружины соединен с корпусом долота.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что эжекционный узел выполнен в корпусе устройства в виде струйного аппарата и включает сопла, камеру смешения и диффузор, причем камера смешения имеет боковое окно для входа инжектируемой жидкости.
6. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что узел генерирования гидроакустических волн и эжекционный узел для создания депрессии выполнены в модульном исполнении и могут быть использованы для бурения скважины каждый в отдельности.
RU2004108275/03A 2004-03-22 2004-03-22 Гидроакустическое устройство для бурения скважины RU2270315C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108275/03A RU2270315C2 (ru) 2004-03-22 2004-03-22 Гидроакустическое устройство для бурения скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108275/03A RU2270315C2 (ru) 2004-03-22 2004-03-22 Гидроакустическое устройство для бурения скважины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004108275A RU2004108275A (ru) 2005-10-20
RU2270315C2 true RU2270315C2 (ru) 2006-02-20

Family

ID=35862345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004108275/03A RU2270315C2 (ru) 2004-03-22 2004-03-22 Гидроакустическое устройство для бурения скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2270315C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454527C1 (ru) * 2010-12-27 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Устройство для акустического воздействия на продуктивный пласт
CN103790521A (zh) * 2013-12-09 2014-05-14 中国石油大学(北京) 水平井安全高效泥浆钻井射流磨钻头
RU2566343C1 (ru) * 2014-08-11 2015-10-27 Государственное автономное научное учреждение "Институт нефтегазовых технологий и новых материалов Республики Башкортостан" Способ импульсно-волновых обработок продуктивного пласта и устройство для его осуществления

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103628822B (zh) * 2013-12-09 2016-01-20 中国石油大学(北京) 水平井安全高效气体钻井射流磨钻头

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454527C1 (ru) * 2010-12-27 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Устройство для акустического воздействия на продуктивный пласт
CN103790521A (zh) * 2013-12-09 2014-05-14 中国石油大学(北京) 水平井安全高效泥浆钻井射流磨钻头
RU2566343C1 (ru) * 2014-08-11 2015-10-27 Государственное автономное научное учреждение "Институт нефтегазовых технологий и новых материалов Республики Башкортостан" Способ импульсно-волновых обработок продуктивного пласта и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004108275A (ru) 2005-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6029746A (en) Self-excited jet stimulation tool for cleaning and stimulating wells
US5992763A (en) Nozzle and method for enhancing fluid entrainment
US3520362A (en) Well stimulation method
US3405770A (en) Drilling method and apparatus employing pressure variations in a drilling fluid
RU2081292C1 (ru) Насадка для получения пульсации самовозбуждающихся колебаний струи бурового раствора и буровой инструмент с этой насадкой
US3842907A (en) Acoustic methods for fracturing selected zones in a well bore
EP0333484A2 (en) Flow pulsing apparatus for down-hole drilling equipment
US3730269A (en) Well bore acoustic apparatus
RU2270315C2 (ru) Гидроакустическое устройство для бурения скважины
CN111395967A (zh) 一种螺杆激发的水力谐波高倍增强振动器
RU68052U1 (ru) Скважинный гидравлический вибратор
US6470980B1 (en) Self-excited drill bit sub
CN104763349B (zh) 一种钻井用强化脉冲聚晶金刚石复合片钻头
RU2228422C2 (ru) Кавитирующее сопло
RU2448242C1 (ru) Способ интенсификации притока углеводородов из продуктивных пластов скважин и кавитирующее устройство для его осуществления
RU2175718C2 (ru) Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и гидродинамический генератор колебаний расхода для него
RU2351731C2 (ru) Гидроакустическое устройство для бурения скважины
RU221064U1 (ru) Гидродинамический излучатель
RU2161237C1 (ru) Скважинный гидравлический вибратор
CA2068005C (en) Drilling apparatus
RU2359098C2 (ru) Гидроакустическое устройство для бурения скважины
RU63714U1 (ru) Скважинный гидроакустический генератор
RU97107521A (ru) Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта и гидродинамический генератор расхода для него
RU164573U1 (ru) Устройство для обработки призабойной зоны пласта скважины
SU548711A1 (ru) Способ бурени скважин и устройство дл его осуществлени

Legal Events

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

Effective date: 20180323