RU2386005C2 - Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления - Google Patents

Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2386005C2
RU2386005C2 RU2007147527/03A RU2007147527A RU2386005C2 RU 2386005 C2 RU2386005 C2 RU 2386005C2 RU 2007147527/03 A RU2007147527/03 A RU 2007147527/03A RU 2007147527 A RU2007147527 A RU 2007147527A RU 2386005 C2 RU2386005 C2 RU 2386005C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
drilling
drill
diamond
channels
Prior art date
Application number
RU2007147527/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007147527A (ru
Inventor
Юрий Евдокимович Будюков (RU)
Юрий Евдокимович Будюков
Василий Иванович Спирин (RU)
Василий Иванович Спирин
Анатолий Алексеевич Анненков (RU)
Анатолий Алексеевич Анненков
Виктор Николаевич Евсеев (RU)
Виктор Николаевич Евсеев
Олег Анатольевич Наумов (RU)
Олег Анатольевич Наумов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие" (ОАО "Тульское НИГП")
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 Открытое акционерное общество "Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие" (ОАО "Тульское НИГП") filed Critical Открытое акционерное общество "Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие" (ОАО "Тульское НИГП")
Priority to RU2007147527/03A priority Critical patent/RU2386005C2/ru
Publication of RU2007147527A publication Critical patent/RU2007147527A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386005C2 publication Critical patent/RU2386005C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)
  • Processing Of Stones Or Stones Resemblance Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения скважин в крепких породах, а именно к технологии и технике бурения с гидротранспортом керна, и обеспечивает повышение производительности бурения. Техническим результатом является повышение производительности бурения. Способ бурения включает определение критической скорости восходящего потока промывочной жидкости, Wкр. При этом скорость углубки поддерживают не больше критической величины WМкр. Керн при бурении разделяют на столбик определенной длины h. Буровой снаряд содержит кернолом, расположенный в корпусе алмазного расширителя так, что расстояние коронки определяется из математического соотношения. При этом износостойкость материала кернолома выше, чем износостойкость материала корпуса расширителя, а суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, суммарная площадь поперечных сечений наружных боковых каналов алмазной коронки, суммарная площадь продольного сечения ее торцевых каналов и суммарная площадь поперечных сечений внутренних боковых каналов находятся в соотношении. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области бурения скважин в крепких породах, а именно к технологии и технике бурения с гидротранспортом керна, и обеспечивает повышение производительности бурения.
Известен способ бурения с транспортировкой керна восходящим потоком очистного агента с устройством для его осуществления (см. Патент США №3552779, кл. 175-215, опублик. 1971 г.), включающий бурильные трубы, сальник с керноотводом, кернолом, керноприемную трубу и коронку. При бурении при этом способе выбуренный керн верхним своим торцом упирается в клин кернолома, отклоняется от оси скважины и скалывается.
Недостатком этого способа является то, что в начале бурения не определяется критическая скорость восходящего потока, обеспечивающая вынос шлама и керна на поверхность, не поддерживается критическое значение скорости углубки скважины путем изменения режимных параметров, а кернолом устанавливается в керноприемной трубе на произвольном расстоянии от торца буровой коронки, в результате при бурении образуются столбики керна не оптимальной длины с точки зрения требований условий его гидротранспорта в бурильных трубах и отводной трубе сальника, что приводит к снижению производительности бурения вследствие неравномерной скорости движения шлама и керна и возникающих по этой причине шламонакоплении и пробкообразовании на забое и подклинки керна в бурильных трубах (керноводе).
Наиболее близким по технической сущности является способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна, включающий разрушение горной породы, образование керна, разрушение его на столбики, вынос керна и шлама восходящим потоком промывочной жидкости по внутреннему каналу одинарной колонны бурильных труб на поверхность и регулирование скорости углубки скважины путем изменения режимных параметров, изоляцию поглощающих горизонтов.
При бурении по этому способу применяется буровой снаряд, включающий бурильные трубы, колонковую трубу, алмазный расширитель, кернолом и алмазную буровую коронку (В.П.Дерусов. Обратная промывка при бурении геологоразведочных скважин. М.: Недра, 1984, 184 с.).
Недостатками этого способа являются: отсутствие определения критической скорости восходящего потока в начале бурения и критической скорости углубки, разделение при бурении керна на столбики различной длины, что обуславливает шламонакопление и пробкообразование на забое и подклинки керна в бурильных трубах при бурении. Недостатками применяемого при этом способе бурового снаряда являются: выбор нерационального расстояния от середины длины кернолома до торца алмазной коронки, невысокая износостойкость материала кернолома, нерациональное сечение промывочных каналов расширителя и алмазной коронки, что способствует резкому увеличению гидравлических сопротивлений внутри бурового снаряда и, следовательно, увеличению потерь промывочной жидкости на забое, и также шламонакоплению и пробкообразованию на забое и подклинки керна в бурильных трубах. В этом заключаются основные недостатки известного способа и снаряда для бурения с гидротранспортом керна.
Техническое решение направлено на повышение производительности бурения путем исключения шламонакопления и пробкообразования на забое и подклинок керна в бурильных трубах за счет оптимизации скорости восходящего потока промывочной жидкости, концентрации твердой фазы в ней, скорости углубки, высоты столбика керна и сечения промывочных каналов алмазной коронки и алмазного расширителя.
Предлагаемый способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления отличается тем, что в начале бурения определяют критическую скорость восходящего потока промывочной жидкости из следующего соотношения
Figure 00000001
,
где Wкр - критическая скорость восходящего потока;
F3 - площадь забоя;
VM - скорость углубки скважины;
FT - площадь поперечного сечения внутреннего канала бурильной трубы;
γn - удельный вес частиц породы;
γ - удельный вес промывочной жидкости, закачиваемой в скважину;
γT - удельный вес промывочной жидкости в бурильных трубах;
λ - коэффициент, учитывающий винтообразное движение частиц (λ=1,25÷1,27);
a - опытный коэффициент, определяемый по методике А.С.Денисова (a=1,14);
k - опытный коэффициент, зависящий от формы частиц и закона обтекания потоком, определяемый по методике Ф.А.Шамшева (для шара k=5,11);
dn - диаметр частицы,
и скорость углубки поддерживают не более критической величины
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
- критическая скорость углубки скважины;
F3 - площадь забоя скважины;
Q - расход промывочной жидкости;
QT - расход твердой фазы;
FT - площадь поперечного сечения внутреннего канала бурильной трубы;
dT - диаметр внутреннего канала бурильных труб;
ψ - опытный коэффициент, определяемый по методике P.P.Чугаева (ψ=2,0),
при этом керн при бурении разделяется на столбики, длина которых определяется по зависимости
Figure 00000004
,
где h - длина столбика керна;
К1 - опытный коэффициент (К1=0,7÷1,0);
dk - диаметр керна;
R, r - наружный и внутренний радиусы отверстия отводной трубы сальника соответственно, а буровой снаряд для бурения крепких пород с гидротранспортом керна отличается тем, что кернолом расположен в корпусе алмазного расширителя так, что расстояние от середины его длины до торца алмазной коронки определяется из соотношения
l=k2h,
где l - расстояние от середины длины кернолома до торца алмазной коронки;
k2 - опытный коэффициент (k2=0,80÷1,00);
h - заданная длина столбика керна,
при этом износостойкость материала кернолома выше, чем износостойкость материала корпуса расширителя, а суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, суммарная площадь поперечных сечений наружных боковых каналов алмазной коронки, суммарная площадь продольного сечения ее торцевых каналов и суммарная площадь поперечных сечений внутренних боковых каналов находятся в соотношении
SP:SH:ST:Sв=1,00:1,10:1,15:1,20
где SP, SH, Sв - суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, наружных боковых каналов коронки и внутренних боковых каналов коронки соответственно;
ST - суммарная площадь продольного сечения торцевых промывочных каналов коронки.
Благодаря тому, что в начале бурения определяют критическую скорость восходящего потока промывочной жидкости из следующего соотношения
Figure 00000005
,
где Wkp - критическая скорость восходящего потока;
F3 - площадь забоя;
VM - скорость углубки скважины;
FT - площадь поперечного сечения внутреннего канала бурильной трубы;
γn - удельный вес частиц породы;
γ - удельный вес промывочной жидкости, закачиваемой в скважину;
γT - удельный вес промывочной жидкости в бурильных трубах;
λ - коэффициент, учитывающий винтообразное движение частиц (λ=1,25÷1,27);
a - опытный коэффициент, определяемый по методике А.С.Денисова (a=1,14);
k - опытный коэффициент, зависящий от формы частиц и закона обтекания потоком, определяемый по методике Ф.А.Шамшева (для шара k=5,11);
dn - диаметр частицы,
и скорость углубки поддерживают не более критической величины
Figure 00000002
,
где
Figure 00000006
- критическая скорость углубки скважины;
F3 - площадь забоя скважины;
Q - расход промывочной жидкости;
QT - расход твердой фазы;
FT - площадь поперечного сечения внутреннего канала бурильных труб;
dT - диаметр внутреннего канала бурильных труб;
ψ - опытный коэффициент, определяемый по методике P.P.Чугаева (ψ=2,0), создаются условия для эффективного выноса шлама и керна на дневную поверхность при допустимой концентрации твердой фазы в промывочной жидкости, что исключает шламонакопление и пробкообразование на забое скважины и подклинки керна в бурильных трубах.
Из гидравлики бурения известно, что подъем частиц породы в восходящем потоке возможен, если удовлетворяется условие
Figure 00000007
где W - скорость восходящего потока;
а - опытный коэффициент, определяемый по методике А.С.Денисова (а=1,14);
u - скорость погружения частицы породы в жидкости.
При этом скорость подъема частицы в жидкости восходящим потоком равна
Figure 00000008
где С - скорость подъема частицы.
Из уравнения (2) следует, что скорость восходящего потока W определяется по зависимости
Figure 00000009
Скорость погружения частиц породы в жидкость u определяется по формуле Риттингера с учетом данных фиг.1.
Figure 00000010
где К - коэффициент, принимаемый в зависимости от величины фракций горной породы в гидросмеси (при d=10÷20 мм значение К=2,0);
dn - диаметр частицы;
γn - удельный вес породы;
γ - удельный вес жидкости.
Для обеспечения хорошей промывки скважины и надлежащей скорости подъема частиц породы должно быть выполнено с учетом данных фиг.1 условие равенства объемов разрушенной и удаленной с забоя породы (см. Ю.Е.Будюков, В.И.Власюк, В.И.Спирин. Алмазный породоразрушающий инструмент. - Тула: ИПП «Гриф и К», 2005. - 288 с.).
Figure 00000011
где С - скорость подъема частиц;
F3 - площадь забоя;
FT - площадь поперечного сечения проходящего канала бурильной трубы;
VM - скорость углубки скважины;
γn - удельный вес частиц породы;
YT - удельный вес промывочной жидкости в бурильных трубах;
γ - удельный вес промывочной жидкости, закачиваемой в скважину.
Из зависимости (5) определяем минимально допустимый предел скорости подъема частиц
Figure 00000012
Исследованиями, проведенными в ГрозНИИ и ТулНИГП, установлено, что вращение бурильных труб уменьшает скорость падения частиц породы, с учетом этого зависимость (6) примет вид
Figure 00000013
Подставив выражение (4) и (7) в формулу (3), получим выражение для определения минимальной незашламовывающей скорости восходящего потока
Figure 00000014
где WKP - минимально допустимая скорость восходящего потока промывочной жидкости исходя из условия предупреждения шламонакопления и пробкообразования в колонковых бурильных трубах при бурении;
λ - коэффициент, учитывающий винтообразное движение частиц
(λ=1,25÷1,27).
Если скорость в бурильных трубах W<WKP, то, как отмечено выше, они будут в значительной мере зашламовываться при бурении, а при скорости W>WKP получим неэкономичное решение, концентрация твердой фазы будет невелика, поэтому для транспортирования данного объема твердого шлама и керна придется затрачивать большое количество воды.
Поэтому принимаем такое условие, чтобы скорость W в трубопроводе (бурильных трубах) была равна минимальной назашламовывающей скорости WKP, т.е.
Figure 00000015
При этом важно определение критической концентрации твердой фазы (шлама и керна) в промывочной жидкости. Концентрация твердой фазы - отношение объема твердой фазы (теоретически обращенной в монолит, лишенный пор) к объему гидросмеси, внутри которой находится твердая фаза. Под критической понимают такую концентрацию твердого, при которой не наблюдается шламонакопление и пробкообразование при бурении на забое.
Исходя из условия (9) и используя положение из общей гидравлики о напорном гидротранспорте с учетом фиг.1, запишем выражение
Figure 00000016
где Ko - критическая концентрация твердой фазы;
ΘT - объем твердой фазы;
FT - площадь поперечного сечения проходного отверстия бурильной трубы;
dT - диаметр внутреннего канала бурильной трубы;
ψ - опытный коэффициент, определяемый по методике P.P.Чугаева (ψ=2,0).
Решая уравнение (10), находим
Figure 00000017
Используя выражение (11), находим допустимый объем твердой фазы (шлама, керна), поступающий в промывочную жидкость в единицу времени из зависимости
Figure 00000018
где Θ - максимально допустимый объем твердой фазы;
Q - расход промывочной жидкости;
Кo - критическая концентрация твердой фазы.
Этот же объем твердой фазы, образуемый при бурении скважины с гидротранспортом керна, может быть определен по формуле Ю.Е.Будюкова, В.И.Власюка, В.И.Спирина (см. Ю.Е.Будюков, В.И.Власюк, В.И.Спирин. Алмазный породоразрушающий инструмент.- Тула: ИПП «Гриф и К», 2005. - 288 с.).
Figure 00000019
где F3 - площадь забоя скважины;
VM - скорость углубки скважины.
Допустимую концентрацию твердой фазы в промывочной жидкости поддерживают регулированием ее расхода, изменением осевой нагрузки на инструмент, изменением частоты вращения бурового снаряда или их одновременном регулировании в различных сочетаниях.
Допустимую концентрацию твердой фазы в промывочной жидкости наиболее просто поддерживают за счет увеличения ее расхода при промывке скважины с расходом, определенным по зависимостям (11), (12), не менее
Figure 00000020
где QKP - минимально допустимый расход промывочной жидкости исходя из условия предупреждения шламонакопления и пробкообразования в колонковых и бурильных трубах при бурении.
Не всегда мощность насосного оборудования позволяет увеличить расход промывочной жидкости до значения QKP, особенно при больших диаметрах бурения, в этом случае другим путем, позволяющим уменьшить концентрацию твердой фазы в промывочной жидкости до допустимых значений, является снижение скорости углубки.
Максимально допустимая механическая скорость бурения с гидротранспортом керна с фиксированным расходом промывочной жидкости составлена с учетом (11), (12).
Figure 00000021
где
Figure 00000022
- критическая скорость углубки скважины:
Q - расход промывочной жидкости.
С учетом (11) запишем формулу (15) в виде
Figure 00000023
Установлено (см. Ю.Е.Будюков. Создание и производство специального алмазного бурового инструмента. - М., МГП «Геоинформмарк», 1993), что скорость углубки является в основном функцией осевой нагрузки на инструмент и частоты его вращения и имеет вид
Figure 00000024
где VM - скорость углубки скважины,
Figure 00000025
,
где Lk - постоянный коэффициент;
PШ - твердость горной породы по штампу;
Dc - диаметр коронки по ее среднему радиусу;
n - частота вращения снаряда;
P - осевая нагрузка на инструмент.
Поэтому допустимую концентрацию твердой фазы в промывочной жидкости при значительном возрастании скорости углубки (например, при входе коронки в мягкие породы) можно поддерживать путем регулирования осевой нагрузки на инструмент и частоты его вращения, при которых критическая механическая скорость углубки бурения
Figure 00000022
не превысит допустимых значений.
Вследствие того, что при бурении керн разделяется на столбики, длина которых определяется по зависимости
Figure 00000004
,
где h - длина столбика керна;
К1 - опытный коэффициент (К1=0,7÷1,0);
dk - диаметр керна;
R, r - наружный и внутренний радиусы отверстия трубы сальника,
соответственно создаются условия для свободного прохождения керна в бурильных трубах и керноотвода сальника, и, благодаря этому, исключается образование пробок керна на забое скважины и возникновение подклинок керна в бурильных трубах.
Благодаря тому, что кернолом расположен в корпусе алмазного расширителя так, что расстояние от середины его длины до торца алмазной коронки определяется из соотношения
l=k2h,
где l - расстояние от середины длины кернолома до торца алмазной коронки;
k2 - опытный коэффициент (k2=0,80÷1,00);
h - задняя длина столбика керна,
при этом износостойкость материала кернолома выше, чем износостойкость материала корпуса расширителя в процессе бурения, выбуренный керн, достигая кернолома, установленного на определенном расстоянии «l» от торца коронки, скалывается на примерно одинаковые столбики с заранее заданной длиной не более h и выносится на поверхность восходящим потоком очистного агента, что способствует формированию равномерной скорости гидротранспорта шлама и керна и устранению подклинок керна в бурильных трубах.
Вследствие того, что суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, суммарная площадь поперечных сечений наружных боковых каналов алмазной коронки, суммарная площадь продольного сечения ее торцевых каналов и суммарная площадь поперечных сечений внутренних боковых каналов находятся в соотношении
SP:SH:ST:Sв=1,00:1,10:1,15:1,20
где SP, SH, Sв - суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, наружных боковых каналов коронки и внутренних боковых каналов коронки соответственно;
ST - суммарная площадь продольного сечения торцевых промывочных каналов коронки.
Уменьшаются возникающие при обратной промывке (в отличие от прямой промывки) высокие гидравлические сопротивления за счет содержания в жидкости породного шлама во всех элементах бурового снаряда: расширителе, коронке, колонковой трубе и бурильных трубах.
Причем соотношение суммарных площадей поперечных сечений промывочных каналов расширителя и суммарных площадей поперечных сечений наружного, внутреннего бокового каналов алмазной коронки и суммарной площади продольного сечения ее торцевых каналов в пропорции SP:SH:ST:Sв=1,00:1,10:1,15:1,20 является оптимальным, т.к. при более высоких значениях соотношений сопротивления снижаются незначительно, и при более низких значениях соотношений гидравлические сопротивления возрастают.
При такой конструкции промывочной системы расширителя и коронки обеспечивается повышение эффекта нижней промывки за счет возможности струи жидкости расширяться (при прохождении ее из наружного бокового канала в торцевой канал) в поперечном размере путем присоединения масс окружающей жидкости, что обуславливает хороший обмыв забоя, взвешивание и удаление выбуренной породы и, как следствие, повышение механической скорости бурения. При этом происходит формирование примерно одинаковых по величине скоростей (не превышающих определенного критического значения), нисходящего и восходящего потоков, что способствует возникновению ламинарного движения жидкости и существенному уменьшению разрушения стенок скважины и потери промывочной жидкости вследствие утечки ее в поглощающие горные породы на забое.
Указанное способствует поддержанию ствола скважины в состоянии, пригодном для бесперебойного его углубления без зашламования и пробкообразования до проектной глубины.
На фиг.1 приведена схема бурения с гидротранспортом керна, которая включает расположение следующего оборудования и инструмента: алмазная буровая коронка 1, алмазный расширитель 15, колонковая труба 2, керн 3, отстойник 4, насос 5, привентор 6, укрепленный на обсадной трубе 13, вращатель бурового станка 7, сальник 8, отводная труба 9, желоб 10, тройник 11, бурильная труба 12, пакер 14.
На фиг.2 показан одинарный буровой снаряд (продольный разрез) для бурения с гидротранспортом керна, включающий: алмазную буровую коронку 1 с боковыми наружными промывочными каналами 2, торцевыми промывочными каналами 3 и боковыми внутренними каналами 4, расширитель 5 с керноломом 6, бурильную (колонковую) трубу 7, внутри которой находится столбик керна 8.
Способ бурения реализуется следующим образом.
Промывочная жидкость из отстойника 4 насосом 5 через тройник 11, расположенный на обсадной трубе 13 ниже привентора 6, подается в затрубное пространство вначале между стенками обсадной трубы 13 и бурильными трубами 12, а затем между стенками скважины и бурильными трубами 12, колонковой трубой 2 и расширителем 15 поступает под рабочий торец алмазной коронки 1 через ее промывочные каналы: боковые наружные 2, внутренние 4 и торцевые 3, при этом струя жидкости расширяется в поперечных размерах путем присоединения масс окружающей жидкости, обуславливая хороший обмыв забоя со взвешиванием и удалением выбуренной породы и способствуя уменьшению сопротивления поступления породы в центральные каналы и расходу осевой нагрузки в большой степени на деформацию породы. Далее промывочная жидкость попадает в коронку 1, омывает керн 8 и после скалывания его керноломом 6 примерно на равные по длине столбики выносит их при равномерной скорости восходящего потока внутри бурильных труб 12 через отводную трубу 9 сальника 8 в желоб 10, за керном следует вынос шлама. Так происходит бесперебойное углубление ствола скважины при высокой производительности без зашламования и пробкообразования до проектной глубины.
Данное изобретение может быть осуществлено при помощи описанных в заявке средств. Оно было внедрено в геологоразведочной экспедиции «БУРЯТЗОЛОТОРАЗВЕДКА».
Технико-экономическая эффективность предлагаемого изобретения заключается в повышении производительности бурения и снижения себестоимости на 150 руб. на 1 м бурения.

Claims (2)

1. Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна, включающий разрушение горной породы, образование керна, разрушение его на столбики, вынос керна и шлама восходящим потоком промывочной жидкости по внутреннему каналу одинарной колонны бурильных труб на поверхность, регулирование скорости углубки скважины путем изменения осевой нагрузки на буровой инструмент, частоты его вращения и расхода промывочной жидкости в отдельности или в их сочетании, отличающийся тем, что в начале бурения определяют критическую скорость восходящего потока промывочной жидкости из следующего соотношения:
Figure 00000026

где Wкр - критическая скорость восходящего потока;
F3 - площадь забоя;
VM - скорость углубки скважины;
FT - площадь поперечного сечения внутреннего канала бурильной трубы;
γn - удельный вес частиц породы;
γ - удельный вес промывочной жидкости, закачиваемой в скважину;
γT - удельный вес промывочной жидкости в бурильных трубах;
λ - коэффициент, учитывающий винтообразное движение частиц (λ=1,25-1,27);
а - опытный коэффициент, определяемый по методике А.С.Денисова (а=1,14);
k - опытный коэффициент, зависящий от формы частиц и закона обтекания потоком, определяемый по методике Ф.А.Шамшева (для шара k=5,11);
dn - диаметр частицы,
и скорость углубки поддерживают не более критической величины
Figure 00000027

где VМkр - критическая скорость углубки скважины;
F3 - площадь забоя скважины;
Q - расход промывочной жидкости;
QT - расход твердой фазы;
FT - площадь поперечного сечения внутреннего канала бурильных труб;
dT - диаметр внутреннего канала бурильных труб;
ψ - опытный коэффициент, определяемый по методике Р.Р.Чугаева (ψ=2,0),
при этом керн при бурении разделяется на столбики, длина которых определяется по зависимости
Figure 00000028

где h - длина столбика керна;
K1 - опытный коэффициент (K1=0,7÷1,0);
dk - диаметр керна;
R, r - наружный и внутренний радиусы отверстия отводной трубы сальника соответственно.
2. Буровой снаряд для бурения крепких пород с гидротранспортом керна, включающий бурильные трубы, колонковую трубу, алмазный расширитель, кернолом и алмазную буровую коронку, отличающийся тем, что кернолом расположен в корпусе алмазного расширителя так, что расстояние от середины его длины до торца алмазной коронки определяется из соотношения
l=k2h,
где l - расстояние от середины длины кернолома до торца алмазной коронки;
k2 - опытный коэффициент (k2=0,80÷1,00);
h - задняя длина столбика керна,
при этом износостойкость материала кернолома выше, чем износостойкость материала корпуса расширителя, а суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, суммарная площадь поперечных сечений наружных боковых каналов алмазной коронки, суммарная площадь продольного сечения ее торцевых каналов и суммарная площадь поперечных сечений внутренних боковых каналов находятся в соотношении
SP:SH:ST:Sв=1,00:1,10:1,15:1,20,
где SP, SH Sв - суммарная площадь поперечных сечений промывочных каналов расширителя, наружных боковых каналов коронки и внутренних боковых каналов коронки соответственно;
ST - суммарная площадь продольного сечения торцевых промывочных каналов коронки.
RU2007147527/03A 2007-12-19 2007-12-19 Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления RU2386005C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007147527/03A RU2386005C2 (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007147527/03A RU2386005C2 (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007147527A RU2007147527A (ru) 2009-06-27
RU2386005C2 true RU2386005C2 (ru) 2010-04-10

Family

ID=41026678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007147527/03A RU2386005C2 (ru) 2007-12-19 2007-12-19 Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386005C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499887C1 (ru) * 2012-03-26 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ адаптивного регулирования условий бурения скважин и долото для его реализации

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114086950B (zh) * 2021-10-21 2023-03-10 航天凯天环保科技股份有限公司 一种地质勘探取样方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУЗЬМИН И.В. и др. Методические рекомендации по бурению скважин с выносом керна обратным потоком промывочной жидкости. - М.: НПО "ГЕОТЕХНИКА" СКБ, 1977, с.25-42. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499887C1 (ru) * 2012-03-26 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ адаптивного регулирования условий бурения скважин и долото для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007147527A (ru) 2009-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109653691B (zh) 一种水力与机械复合可控式岩屑床清除工具
RU2469173C2 (ru) Коронка для бурения скважин и способ бурения
CN201087704Y (zh) 一种用于气体钻井的钻具稳定器
CN104141464B (zh) 水平井用井眼清洁工具
CN108678679B (zh) 一种海底天然气水合物层复合式钻头
CN106062299A (zh) 多流体钻井系统
WO2003042485A2 (en) Apparatus for extraction of oil via underground drilling and production location
US6138777A (en) Hydraulic underreamer and sections for use therein
WO1991017339A1 (en) Method and apparatus for drilling and coring
RU2386005C2 (ru) Способ бурения крепких пород с гидротранспортом керна и буровой снаряд для его осуществления
CN100575659C (zh) 一种欠平衡完井方法
CN103556953A (zh) 井底负压上返喷嘴pdc钻头
RU166522U1 (ru) Буровой снаряд для бурения с одновременной обсадкой
RU2717167C1 (ru) Способ промывки забоя скважины
RU138113U1 (ru) Долото с раздвигающимися лопастями
RU109496U1 (ru) Устройство для очистки скважин от шлама
US6223839B1 (en) Hydraulic underreamer and sections for use therein
US11180959B2 (en) Wellbore drill bit
RU2710577C1 (ru) Способ установки цементного моста для проходки неустойчивых пород при бурении скважины
RU2190089C1 (ru) Способ глубокой перфорации обсаженных скважин
KR101194389B1 (ko) 유체 구동식 드릴 비트 어셈블리 및 이를 포함하는 굴착장치
RU2435925C1 (ru) Способ сооружения горизонтальной дренажной скважины в неустойчивых подвижных горных породах и буровой снаряд для его осуществления
Verisokin et al. Device for removing proppant deposits formed in wells after hydraulic fracturing
RU2436928C1 (ru) Лопастной калибратор
CN109869104B (zh) 一种钻井液润滑剂的加料系统

Legal Events

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

Effective date: 20101220