RU2449106C1 - Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации - Google Patents

Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2449106C1
RU2449106C1 RU2010141992/03A RU2010141992A RU2449106C1 RU 2449106 C1 RU2449106 C1 RU 2449106C1 RU 2010141992/03 A RU2010141992/03 A RU 2010141992/03A RU 2010141992 A RU2010141992 A RU 2010141992A RU 2449106 C1 RU2449106 C1 RU 2449106C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
penetrator
temperature
rock
melting
laser
Prior art date
Application number
RU2010141992/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Стефанович Литвиненко (RU)
Владимир Стефанович Литвиненко
Георгий Никифорович Соловьев (RU)
Георгий Никифорович Соловьев
Николай Иванович Васильев (RU)
Николай Иванович Васильев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2010141992/03A priority Critical patent/RU2449106C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449106C1 publication Critical patent/RU2449106C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к горной промышленности и может быть использована для бурения скважин в рыхлых горных породах с одновременным креплением стенок скважины. Способ включает тепловое разупрочнение и оплавление породного массива с последующим формированием и укреплением стенок скважин при осевой подаче бурового снаряда. Тепловое разупрочнение породы и оплавление породной массы в стенках скважины осуществляют путем воздействия высокотемпературным пенетратором, разогретым лучами лазера, фокусируемыми на внутренние стенки и торцевую часть пенетратора, до температуры, превышающей температуру плавления горной породы на 200-250°. Устройство включает источник тепловой энергии, лебедку, грузонесущий кабель, высокотемпературный пенетратор, кристаллизатор-формователь, центратор. В качестве источника тепловой энергии использован лазер, который соединен через токосъемник, центратор и утяжелитель посредством волоконно-оптического кабеля с лазерной головкой, размещенной в полости трубы. Верхняя торцевая часть корпуса высокотемпературного пенетратора жестко соединена с трубой через кристаллизатор-формирователь, оснащенный расширителем скважины, свободно установленным на наружной поверхности кристаллизатора-формирователя, а наружная поверхность пенетратора образована вращением цепной линии вокруг вертикальной оси. Обеспечивает одновременное и качественное крепление и формирование стенок скважины в рыхлых и слабосвязных породах. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения скважин в рыхлых породах, в частности в четвертичных отложениях и техногенных грунтах с одновременным долговечным и экологически чистым беструбным креплением при сооружении гидрогеологических и инженерных скважин различного назначения (на воду, водопонижающих, взрывных, для закрепления оползней, бортов карьеров и отвалов, для установки или сооружения свай в строительстве, укрепления фундаментов зданий и сооружений, прокладки коммуникаций и др.), при проходке и креплении верхних горизонтов, представленных рыхлыми или выветрелыми породами, а также креплении зон тектонических нарушений и изоляции флюидопроявлений и поглощений с применением в последнем случае относительно легкоплавких тампонажных материалов в условиях бурения геологоразведочных и эксплуатационных скважин.
Известен «Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления» (авт. св. SU N1555460, опубл. 07.04.1990), согласно которому породу разупрочняют пропусканием через нее электрического тока, бурят разупрочненную породу механическим инструментом, удаляют буровой шлам из скважины воздушной смесью. При этом шлам разделяют на фракции, затем крупную фракцию шлама выделяют, концентрируют и термомеханически разрушают в затрубном пространстве.
Недостатком способа является то, что этот способ способен только разупрочнять горную породу с последующим удалением продуктов разрушения и не обеспечивает закрепления ствола скважины прочным слоем уплотненной и термически преобразованной породы.
Известен «Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления» (патент RU №2038475, опубл. 27.06.1995), принятый за прототип. Согласно способу разупрочнение горной породы осуществляют предварительным ее высушиванием при 400-450 К, дегидратацией (возгонкой связанной воды) при 700-750 К, выжиганием органических примесей и диссоциацией (разложением) с выделением газообразной фазы (например, карбонатов с выделением CO2) при 750-950 К, а спекание, обжиг и оплавление уплотненной породы в стенках скважины осуществляют при 1800-2300 К. При этом разрушение горной породы осуществляется породоразрушающим инструментом впереди движущего забоя.
Однако этот способ не обеспечивает долговечной эксплуатации бурового инструмента, нагревателем которого служит электрический нагреватель, потребляемый СВЧ энергию. Наличие колонны бурильных труб и бурового станка при бурении требуют значительного времени при спускоподъемных операциях устройства, затрачиваемого при скручивании и раскручивании бурильных труб. Наличие породоразрушающего инструмента, установленного в нижней части пенетратора, уменьшает скорость бурения в случае попадания твердой горной породы впереди движущего забоя.
Известен «Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления» (авт. св. SU N1555460, опубл. 07.04.1990). Устройство для осуществления этого способа включает долото, наддолотник, токоприемник, изолирующий переходник, ветви многозаходной шнековой спирали, выполненные на наружной цилиндрической поверхности наддолотника.
Однако устройство способно только разупрочнять горную породу с последующим удалением продуктов разрушения и не обеспечивает закрепления ствола скважины прочным слоем уплотненной и термически преобразованной породы.
Известно "Устройство для электротермического бурения скважин" (патент RU №2021465, опубл. 15.10.1994), включающее буровой снаряд, бурильную колонну, состоящую из буровых штанг, в которых проложен электрический кабель, источник электрической энергии, кристаллизатор-формователь стенок скважины, токоподвод, нагревательный элемент, пенетратор.
Недостатком этого устройства является то, что нагревательный элемент в этом устройстве расположен в центральной части корпуса пенетратора, который может обеспечивать максимальную удельную поверхностную мощность корпуса пенетратора, необходимую для плавления горной породы, только при бурении скважин диаметром до 60 мм. Для бурения же скважин больших диаметров требуется значительно большая мощность нагревательного элемента, обеспечивающая такую же удельную поверхностную мощность на значительно большей наружной площади корпуса пенетратора.
Известно "Устройство для электротермического бурения скважин" (патент RU №2182639, опубл. 20.05.2002), содержащее высокотемпературный полый электроизолятор с пазами в виде спирали, расположенными на его наружной поверхности, при этом полость и спиральные пазы заполнены высокотемпературным композиционным материалом электросопротивления, например карбидом кремния, что и представляет собой электронагреватель. Устройство содержит переходник, соединенный с корпусом пенетратора. Расширитель скважины свободно установлен в нижней части переходника, токоподвод, расположенный в верхней части устройства, соединен с композиционным материалом электросопротивления, заполняющим полость электроизолятора.
Недостатком этого устройства является наличие в нем нагревательного элемента - электросопротивления, выполненного ввиде спирали с незначительным сроком эксплуатации, и сложность конструкции высокотемпературного пенетратора, наличие бурильных штанг и бурового станка.
Известен «Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления» (патент RU №2038475, опубл. 27.06.1995), принятый за прототип. Устройство состоит из бурового станка с системой принудительной подачи, колонны бурильных труб с волноводом для канализации СВЧ-энергии, источника энергии, магнетрона, термомеханического пенетратора, в котором корпус нагревателя цилиндрической формы нижним торцом жестко соединен через теплоизолятор с породоразрушающим инструментом, выполненным в виде конусного шнека или пикобура, а верхним торцом жестко соединен через теплоизолятор с кристаллизатором-формователем, при этом верхняя часть кристаллизатора-формователя жестко соединена с бурильной колонной, оснащенной волноводом, а нагреватель состоит из двух частей, внутренняя часть которого жестко соединена с наружной частью нагревателя и выполнена сплошной.
Однако устройство не обеспечивает долговечной эксплуатации бурового инструмента, нагревателем которого служит электрический нагреватель, потребляемый СВЧ энергию. Наличие колонны бурильных труб и бурового станка при бурении требуют значительного времени при спускоподьемных операциях устройства, затрачиваемого при скручивании и раскручивании бурильных труб.
Техническим результатом является упрощение способа бурения скважин с одновременным качественным креплением и формированием стенок скважин в рыхлых и слабосвязных породах.
Технический результат достигается тем, что в способе бурения рыхлых горных пород с использованием лазерной энергии, включающем тепловое разупрочнение и оплавление породного массива с последующим формированием и укреплением стенок скважин при осевой подаче бурового снаряда, тепловое разупрочнение породы и оплавление породной массы в стенках скважины осуществляют путем воздействия высокотемпературным пенетратором, разогретым лучами лазера, фокусируемыми на внутренние стенки и торцевую часть пепетратора до температуры, превышающей температуру плавления горной породы на 200-250°.
Техническим результатом устройства является упрощение конструкции.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для бурения скважин, включающем источник тепловой энергии, лебедку, грузонесущий кабель, высокотемпературный пенетратор, кристаллизатор-формователь, центратор, в качестве источника энергии использован лазер, который соединен через токосъемник, центратор и утяжелитель посредством волоконно-оптического кабеля с лазерной головкой, размещенной в полости трубы, при этом верхняя торцевая часть корпуса пенетратора жестко соединена с трубой через кристаллизатор-формирователь, оснащенный расширителем скважины, свободно установленным на наружной поверхности кристаллизатора-формирователя, а наружная поверхность пенетратора образована вращением цепной линии вокруг вертикальной оси.
На фиг.1 показана общая схема предлагаемого устройства; на фиг.2 показано устройство высокотемпературного пенетратора.
Устройство для бурения скважин (фиг.1) содержит буровой снаряд, подвешенный на грузонесущем кабеле 6 и буровую самоходную установку, при этом буровой снаряд состоит из высокотемпературного пенетратора 1, трубы 2 в полости которой размещена лазерная головка 3, утяжелителя 4 и центратора 5. Самоходная буровая установка включает в себя дизель-генератор 7, двигатель 8, лебедку 9, на барабан которой намотан грузонесущий кабель 6, внутри которого размещен волоконно-оптический кабель, один конец которого соединен с источником тепловой энергии - лазером 10 через токосъемник 11. а второй конец соединен с лазерной головкой 3, через центратор 5 и утежелитель 4, при этом лучи лазера от лазерной головки 3 сфокусированы на внутренние стенки и торцевую часть высокотемпературного пенетратора 1 сплошного забоя, наружная поверхность которого образована вращением цепной линии вокруг вертикальной оси.
Высокотемпературный пенетратор 1 сплошного забоя (фиг.2) состоит из корпуса 12, выполненного из жаропрочного материала, например, из силицированного графита (SiC+Si), кристаллизатора-формователя 13 и расширителя скважины 14.
Способ бурения реализуется предлагаемым устройством. Устройство работает следующим образом. После сборки бурового снаряда, в состав которого входит высокотемпературный пенетратор 1 сплошного забоя, труба 2, в полости которой размещена лазерная головка 3, утяжелитель 4 и центратор 5, и постановки его на забой скважины при помощи лебедки 9, по грузонесущему кабелю 6 - по волоконно-оптическому кабелю к лазерной головке 3 подается лазерная энергия от лазера 10, лучи которого фокусируются на внутренние стенки корпуса пенетратора 1 и его внутреннюю торцевую часть. При этом корпус пенетратора 1 нагревается до рабочей температуры за счет преобразования лазерной энергии в тепловую, превышающую температуру плавления горной породы на 200-250°С, и расплавляет горную породу. Под действием осевого давления на забой, создаваемого весом снаряда, пенетратор погружается в горную породу. При этом образовавшийся расплав уплотняется и частично вытесняется по кратчайшему пути в зону охлаждения, где он застывает и под действием кристаллизатора-формователя 13 и расширителя скважины 14 и формы пенетратора 1 и принимает заданную форму, образуя на стенках скважины прочный непроницаемый слой, выполняя при этом роль обсадной трубы.
Материал, из которого выполнены корпус пенетратора 1, кристаллизатор-формователь 13 и расширитель 14 скважины, является наилучшим с точки зрения минимального прилипания (адгезии) застывшего расплава и не стирается при механическом трении о горную породу при формировании стенок скважины, а также надежно работает в окислительной среде расплава горной породы и на воздухе без потерь массы в условиях высоких температур без применения инертных газов и хладогена.
Благодаря использованию грузонесущего кабеля и лебедки значительно сокращается время при спускоподъемных операциях бурового снаряда и материальные затраты.
Использование лазера и грузонесущего кабеля, оснащенного волоконно-оптическим кабелем для транспортирования лазерной энергии к корпусу пенетратора для его нагрева, исключая при этом нагревательный элемент, многократно увеличивает его срок эксплуатации, упрощает конструкцию и способ.

Claims (2)

1. Способ бурения рыхлых горных пород с использованием лазерной энергии, включающий тепловое разупрочнение и оплавление породного массива с последующим формированием и укреплением стенок скважин при осевой подаче бурового снаряда, отличающийся тем, что тепловое разупрочнение породы и оплавление породной массы в стенках скважины осуществляют путем воздействия высокотемпературным пенетратором, разогретым лучами лазера, фокусируемыми на внутренние стенки и торцевую часть пенетратора, до температуры, превышающей температуру плавления горной породы на 200-250°C.
2. Устройство для бурения рыхлых горных пород, включающее источник тепловой энергии, лебедку, грузонесущий кабель, высокотемпературный пенетратор, кристаллизатор-формователь, центратор, отличающееся тем, что в качестве источника тепловой энергии использован лазер, который соединен через токосъемник, центратор и утяжелитель посредством волоконно-оптического кабеля с лазерной головкой, размещенной в полости трубы, при этом верхняя торцевая часть корпуса высокотемпературного пенетратора жестко соединена с трубой через кристаллизатор-формирователь, оснащенный расширителем скважины, свободно установленным на наружной поверхности кристаллизатора-формирователя, а наружная поверхность пенетратора образована вращением цепной линии вокруг вертикальной оси.
RU2010141992/03A 2010-10-13 2010-10-13 Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации RU2449106C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141992/03A RU2449106C1 (ru) 2010-10-13 2010-10-13 Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141992/03A RU2449106C1 (ru) 2010-10-13 2010-10-13 Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449106C1 true RU2449106C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46297531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141992/03A RU2449106C1 (ru) 2010-10-13 2010-10-13 Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449106C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103397846A (zh) * 2013-08-13 2013-11-20 中国石油化工集团公司 一种能将井壁陶瓷化的钻头
RU2516422C1 (ru) * 2013-01-29 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" Способ комбинированного лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов
RU2521260C1 (ru) * 2013-02-15 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" Способ лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов
RU2523901C1 (ru) * 2013-03-04 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" Устройство лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов
RU2528187C1 (ru) * 2013-07-25 2014-09-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ управления лазерной обработкой скальной породы переменной крепости и система для его осуществления

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3396806A (en) * 1964-07-28 1968-08-13 Physics Internat Company Thermal underground penetrator
SU1608340A1 (ru) * 1988-08-01 1990-11-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Методики И Техники Разведки Устройство дл электротермического бурени скважин
RU2021465C1 (ru) * 1991-05-05 1994-10-15 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2038475C1 (ru) * 1992-04-03 1995-06-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления
US5735355A (en) * 1996-07-01 1998-04-07 The Regents Of The University Of California Rock melting tool with annealer section
RU2182639C1 (ru) * 2000-10-18 2002-05-20 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для электротермического бурения скважин

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3396806A (en) * 1964-07-28 1968-08-13 Physics Internat Company Thermal underground penetrator
SU1608340A1 (ru) * 1988-08-01 1990-11-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Методики И Техники Разведки Устройство дл электротермического бурени скважин
RU2021465C1 (ru) * 1991-05-05 1994-10-15 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2038475C1 (ru) * 1992-04-03 1995-06-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления
US5735355A (en) * 1996-07-01 1998-04-07 The Regents Of The University Of California Rock melting tool with annealer section
RU2182639C1 (ru) * 2000-10-18 2002-05-20 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Устройство для электротермического бурения скважин

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОПЫЛОВ В.Е. Бурение?.. Интересно! - М.: Недра, 1981, стр.130-135. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516422C1 (ru) * 2013-01-29 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" Способ комбинированного лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов
RU2521260C1 (ru) * 2013-02-15 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" Способ лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов
RU2523901C1 (ru) * 2013-03-04 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и Лазерного Оборудования" Устройство лазерно-механического бурения кремнеземсодержащих материалов
RU2528187C1 (ru) * 2013-07-25 2014-09-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ управления лазерной обработкой скальной породы переменной крепости и система для его осуществления
CN103397846A (zh) * 2013-08-13 2013-11-20 中国石油化工集团公司 一种能将井壁陶瓷化的钻头

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5168940A (en) Profile melting-drill process and device
RU2449106C1 (ru) Способ бурения скважин с использованием лазерной энергии и устройство для его реализации
EP3464802B1 (en) Down-hole chemical heater and methods of operating such
CN103410443B (zh) 一种热能和机械能结合的钻井方法及装置
US20170074043A1 (en) Method and Apparatus for Increasing Well Productivity
US20170175505A1 (en) Method and System for Subsurface Resource Production
US20100089577A1 (en) Methods and Apparatus for Thermal Drilling
JP2007527493A (ja) 地熱交換器の構成方法
SK50112009A3 (sk) Zariadenie na vykonávanie hĺbkových vrtov a spôsob vykonávania hĺbkových vrtov
WO2014038983A2 (ru) Способ разработки месторождений нефтей и газов с использованием мощного лазерного излучения для их наиболее полного извлечения
WO2003060286A1 (en) Downhole lens assembly for use with high power lasers for earth boring
RU2282704C2 (ru) Способ бурения плавлением и устройство для его осуществления (варианты)
CN103790515A (zh) 一种利用激光钻径向井的新方法
CN1387603A (zh) 在钻井底附近区内含油层的处理方法,实现处理用的密封器以及密封器在钻井内的固定方法
CN108518225A (zh) 干冰粉动态破岩装置、干冰粉动态破岩系统及干冰粉动态破岩方法
US3693731A (en) Method and apparatus for tunneling by melting
RU2038475C1 (ru) Способ электротермомеханического бурения и устройство для его осуществления
RU2416708C2 (ru) Устройство для бурения твердых горных пород
CN103397846B (zh) 一种能将井壁陶瓷化的钻头
CN203452644U (zh) 一种热能和机械能结合的钻井装置
RU2436926C2 (ru) Буровой снаряд для бурения твердых горных пород
RU2182639C1 (ru) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2013513C1 (ru) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2021465C1 (ru) Устройство для электротермического бурения скважин
RU2186936C2 (ru) Устройство для электротермического крепления ствола скважины

Legal Events

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

Effective date: 20201014