RU2467147C1 - Станок для глубоководного бурения геологических скважин - Google Patents

Станок для глубоководного бурения геологических скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2467147C1
RU2467147C1 RU2011123218/03A RU2011123218A RU2467147C1 RU 2467147 C1 RU2467147 C1 RU 2467147C1 RU 2011123218/03 A RU2011123218/03 A RU 2011123218/03A RU 2011123218 A RU2011123218 A RU 2011123218A RU 2467147 C1 RU2467147 C1 RU 2467147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
feed
motor
hydraulic motor
hydraulic
distributor
Prior art date
Application number
RU2011123218/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Васильевич Кабанов (RU)
Олег Васильевич Кабанов
Виктор Васильевич Габов (RU)
Виктор Васильевич Габов
Сергей Олегович Кабанов (RU)
Сергей Олегович Кабанов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
Priority to RU2011123218/03A priority Critical patent/RU2467147C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467147C1 publication Critical patent/RU2467147C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геологоразведки и добычи полезных ископаемых на дне моря, а именно к подводному бурению скважин. Станок для глубоководного бурения геологических скважин включает заполняемую водой и соединенную с атмосферой раму-емкость, на которой установлены буровая штанга с буровой коронкой, приводом подачи, включающим распределитель, и приводом вращения, выполненным в виде гидромотора вращателя, вход которого соединен с окружающей средой через распределитель гидромотора вращателя, гидронасос с электродвигателем, узел регулирования подачи гидронасоса, соединенный с датчиком уровня воды в раме-емкости, дроссели. Привод подачи выполнен в виде редуктора подачи, гидромотора подачи, распределителя гидромотора подачи, зубчатой рейки и напорной шестерни, а регулируемые дроссели установлены параллельно и последовательно гидромотору подачи. Выход гидромотора вращателя соединен через распределитель гидромотора вращателя, дроссель, установленный последовательно гидромотору подачи, и распределитель гидромотора подачи с входом гидромотора подачи, выход которого соединен через распределитель гидромотора подачи с рамой-емкостью, а через дроссель, установленный параллельно гидромотору подачи, с его входом. Техническим результатом является получение постоянного углубления буровой штанги за один оборот, т.е. постоянного отношения скорости подачи к частоте вращения и корректировки этой величины в зависимости от технологических параметров процесса, обеспечение независимости глубины бурения от параметров гидромоторов, сокращение расхода поступающей в раму-емкость воды, распределение общего перепада давлений между гидромоторами подачи и вращателя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области геологоразведки и добычи полезных ископаемых на дне моря, а именно к подводному бурению скважин.
Известен подводный буровой станок (пат. RU №2247214, д.пр. 27.02.2005 г.). Подводный буровой станок включает опорную раму с установленной в ней с возможностью вращения катушкой с профильным осевым отверстием, гибкое звено с витками трения на катушке, колонковую трубу с ведущей штангой в профильном отверстии катушки и поплавок. На судне обслуживания установлены два грузоподъемных механизма, каждый из которых связан с одним из двух концов гибкого звена. На ведущей штанге установлен ролик подачи с возможностью вращения относительно штанги. Поплавок выполнен с двумя сквозными каналами для гибкого звена для вращения бурового става. Станок снабжен петлей подачи, закрепленной на раме и огибающей ролики на поплавке. Изобретение позволяет использовать подъемную силу поплавка для создания в буровом ставе направленного вниз осевого усилия, что позволяет увеличить скорость бурения и проходить скальные породы.
Недостаток заключается в том, что между скоростью подачи и частотой вращения буровой штанги отсутствует функциональная зависимость, определяемая технологическими параметрами бурения.
Известен станок для подводного бурения скважин (пат. RU №2260664, д.пр. 20.09.2005 г.), включающий заполняемую водой раму-емкость, на которой установлены насос с электродвигателем, датчик уровня воды в раме-емкости, буровая штанга с долотом, гидроцилиндры механизма подачи, гидромотор вращателя, распределитель управления вращением буровой штанги, распределитель управления подачей буровой штанги, дроссель управления подачей буровой штанги, дроссель управления вращением буровой штанги, система управления рабочими операциями, обратный, редукционный и переключающий клапаны, причем рама-емкость выполнена в виде двух полостей, одна из которых заполнена водой и воздухом, а другая воздухом, а воздушные пространства полостей соединены между собой через обратный клапан и последовательно установленные переключающий и редукционный клапаны.
Недостаток заключается в том, что между скоростью подачи и частотой вращения буровой штанги отсутствует функциональная зависимость, определяемая технологическими параметрами бурения.
Известен станок для подводного бурения геологоразведочных скважин (патент RU №2165000, д.пр. 15.10.1999 г), принятый за прототип и включающий связанную с грузоподъемным механизмом судна обслуживания опорную раму, на которой установлены приводы вращения и подачи, буровую штангу с долотом, датчик уровня воды, насос с электродвигателем, узел регулирования подачи насоса. При этом опорная рама выполнена в виде емкости, заполняющейся водой, привод вращения буровой штанги выполнен в виде гидромотора и распределителя, а привод подачи выполнен в виде двух гидроцилиндров и распределителя. Входы гидромотора и гидроцилиндров подачи соединены через распределители потока с окружающей средой, а их выходы через дроссели соединены с емкостью, которая соединена с атмосферой и со входом насоса, выход которого соединен с окружающей средой, причем узел регулирования подачи насоса соединен с датчиком уровня воды в емкости.
Недостатки заключаются в том, что между скоростью подачи и частотой вращения буровой штанги отсутствует функциональная зависимость, определяемая технологическими параметрами бурения, глубина бурения определяется величиной хода гидроцилиндров, наполнение рамы-емкости происходит параллельно через гидромоторы вращателя и подачи, что сокращает время цикла, перепад давлений на гидромоторах при большой глубине погружения требует уменьшения.
Техническим результатом является получение постоянного углубления буровой штанги за один оборот, т.е постоянного отношения скорости подачи к частоте вращения и корректировки этой величины в зависимости от технологических параметров процесса, обеспечение независимости глубины бурения от параметров гидромоторов, сокращение расхода поступающей в раму-емкость воды, распределение общего перепада давлений между гидромоторами подачи и вращателя.
Технический результат достигается тем, что в станке для глубоководного бурения геологических скважин, включающем заполняемую водой и соединенную с атмосферой раму-емкость, на которой установлены буровая штанга с буровой коронкой, приводом подачи, включающим распределитель, и приводом вращения, выполненным в виде гидромотора вращателя, вход которого соединен с окружающей средой через распределитель гидромотора вращателя, гидронасос с электродвигателем, узел регулирования подачи гидронасоса, соединенный с датчиком уровня воды в раме-емкости, дроссели, привод подачи выполнен в виде редуктора подачи, гидромотора подачи, распределителя гидромотора подачи, зубчатой рейки и напорной шестерни, а регулируемые дроссели установлены параллельно и последовательно гидромотору подачи, при этом выход гидромотора вращателя соединен через распределитель гидромотора вращателя, дроссель, установленный последовательно гидромотору подачи, и распределитель гидромотора подачи с входом гидромотора подачи, выход которого соединен через распределитель гидромотора подачи с рамой-емкостью, а через дроссель, установленный параллельно гидромотору подачи, с его входом.
Устройство поясняется чертежами, где на фиг.1 показана гидрокинематическая схема станка для глубоководного бурения скважин. Станок включает раму-емкость 1, буровую штангу 2, буровую коронку 3, гидромотор подачи 4, редуктор подачи 5, напорную шестерню 6, зубчатую рейку 7, гидронасос 8, электродвигатель 9, узел регулирования 10 подачи гидронасоса, соединенный с датчиком уровня воды 11 в раме-емкости 1, распределитель 12 гидромотора подачи, гидромотор вращателя 13, регулируемый дроссель 14, установленный параллельно гидромотору подачи 4, регулируемый дроссель 15, установленный последовательно с гидромотором подачи 4, распределитель 16 гидромотора вращателя 13, направляющие перемещения 17 буровой штанги. Гидромотор подачи 4 в осевом направлении закреплен неподвижно относительно буровой штанги 2, его выходной вал соединен через редуктор подачи 5, и напорную шестерню 6 с зубчатой рейкой 7. Вход гидромотора вращателя 13 соединен с окружающей средой через распределитель 16 гидромотора вращателя. Выход гидромотора вращателя 13 соединен через распределитель 16 гидромотора вращателя, дроссель 15, установленный последовательно гидромотору подачи, и распределитель 12 гидромотора подачи с входом гидромотора подачи 4. Выход гидромотора подачи 4 соединен через распределитель 12 гидромотора подачи с рамой-емкостью 1, а через дроссель 14, установленный параллельно гидромотору подачи, с его входом.
Устройство работает следующим образом. При опускании станка на дно океана рама-емкость 1 не заполнена водой, и давление в ней поддерживается на уровне атмосферного, дроссель 14 закрыт, гидронасос 8 выключен, распределители 12 и 16 стоят в нейтральных позициях, механизмы станка не работают. По команде «бурение» распределители 12 и 16 переключаются в позиции (а). Вода под давлением окружающей среды поступает через распределитель 16 на вход гидромотора вращателя 13. С выхода гидромотора вращателя 13 вода поступает через дроссель 15 и распределитель 12 на вход гидромотора подачи 4, выход которого соединен с рамой-емкостью 1 через распределитель 12. В результате буровой штанге 2 передается вращательное движение непосредственно и поступательное от гидромотора подачи 4 через редуктор подачи 5, напорную шестерню 6 и зубчатую рейку 7. Максимальное время процесса определяется временем заполнения рамы-емкости 1 водой. При закрытом дросселе 14 расход гидромотора подачи 4 будет равен расходу гидромотора вращателя 13, поэтому отношение скорости подачи буровой штанги 2 к скорости ее вращения будет обратно пропорционально рабочим объемам гидромоторов, т.е. постоянным.
В процессе бурения при изменении внешних условий (глубина погружения, крепость пород и т.д.) скорость вращения буровой штанги 2 будет меняться, однако ее отношение к скорости подачи при закрытом дросселе 14 останется неизменным, что улучшает статические и динамические характеристики бурения и процесс взятия керна. С помощью дросселя 14 производится корректировка процесса бурения. Например, при полностью открытом дросселе 14 привод подачи не действует.
Для подъема буровой штанги 2 и складирования кернов распределитель 16 гидромотора вращателя остается в позиции (а), а распределитель 12 гидромотора подачи ставится в позицию (б).
Продолжительность одного цикла бурения и взятия керна определяется временем заполнения рамы - емкости 1. Для продолжения работы вода из рамы - емкости 1 откачивается гидронасосом 8 по сигналам от датчика уровня воды 11 в раме-емкости 1 и командам, подаваемым дистанционно с плавсредства.

Claims (1)

  1. Станок для глубоководного бурения геологических скважин, включающий заполняемую водой и соединенную с атмосферой раму-емкость, на которой установлены буровая штанга с буровой коронкой, приводом подачи, включающим распределитель, и приводом вращения, выполненным в виде гидромотора вращателя, вход которого соединен с окружающей средой через распределитель гидромотора вращателя, гидронасос с электродвигателем, узел регулирования подачи гидронасоса, соединенный с датчиком уровня воды в раме-емкости, дроссели, отличающийся тем, что привод подачи выполнен в виде редуктора подачи, гидромотора подачи, распределителя гидромотора подачи, зубчатой рейки и напорной шестерни, а регулируемые дроссели установлены параллельно и последовательно гидромотору подачи, при этом выход гидромотора вращателя соединен через распределитель гидромотора вращателя, дроссель, установленный последовательно гидромотору подачи, и распределитель гидромотора подачи с входом гидромотора подачи, выход которого соединен через распределитель гидромотора подачи с рамой-емкостью, а через дроссель, установленный параллельно гидромотору подачи, с его входом.
RU2011123218/03A 2011-06-08 2011-06-08 Станок для глубоководного бурения геологических скважин RU2467147C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123218/03A RU2467147C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Станок для глубоководного бурения геологических скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123218/03A RU2467147C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Станок для глубоководного бурения геологических скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2467147C1 true RU2467147C1 (ru) 2012-11-20

Family

ID=47323255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123218/03A RU2467147C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Станок для глубоководного бурения геологических скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2467147C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111608573A (zh) * 2020-06-11 2020-09-01 宁波械色自动化技术有限公司 一种含吸水功能的钻井设备

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3741320A (en) * 1971-07-12 1973-06-26 Atlas Copco Ab Subsea drilling assembly
SU1680921A1 (ru) * 1989-05-05 1991-09-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Установка дл подводного бурени
SU1701884A1 (ru) * 1990-01-12 1991-12-30 В.Л.Гой Подводный буровой станок
RU2081289C1 (ru) * 1995-06-30 1997-06-10 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина Подводная буровая установка и опорная платформа для нее
RU2165000C1 (ru) * 1999-10-15 2001-04-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Станок для подводного бурения геологоразведочных скважин
RU2260664C1 (ru) * 2004-07-19 2005-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Станок для подводного бурения скважин

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3741320A (en) * 1971-07-12 1973-06-26 Atlas Copco Ab Subsea drilling assembly
SU1680921A1 (ru) * 1989-05-05 1991-09-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Установка дл подводного бурени
SU1701884A1 (ru) * 1990-01-12 1991-12-30 В.Л.Гой Подводный буровой станок
RU2081289C1 (ru) * 1995-06-30 1997-06-10 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина Подводная буровая установка и опорная платформа для нее
RU2165000C1 (ru) * 1999-10-15 2001-04-10 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) Станок для подводного бурения геологоразведочных скважин
RU2260664C1 (ru) * 2004-07-19 2005-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет) Станок для подводного бурения скважин

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111608573A (zh) * 2020-06-11 2020-09-01 宁波械色自动化技术有限公司 一种含吸水功能的钻井设备
CN111608573B (zh) * 2020-06-11 2020-12-15 中聚信海洋工程装备有限公司 一种含吸水功能的钻井设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202081889U (zh) 旋转阀式泥浆脉冲发生器
RU2673641C2 (ru) Устройство гидропривода гидравлической насосной установки и соответствующая гидравлическая насосная установка
NO20120519A1 (no) Slampumpe med direkte permanentmagnetdrift
CN102373883B (zh) 一种潜水入岩钻机
NO327803B1 (no) Gasslofteventil med variabel munningsapning for hoy mengdestrom og avtagbar kraftkilde som fremgangsmate for dens anvendelse
CN102199989B (zh) 自动化无钻杆钻机
CN202125247U (zh) 一种全电动复合材料连续管钻井装置
CN202866762U (zh) 液压抽油机
CN104695886A (zh) 零半径井下套管开孔装置及其开孔方法
CN108894776A (zh) 一种模拟深水无隔水管钻井水力设计的实验装置
CN104727810A (zh) 随钻测控系统的下行通讯装置及其下传通讯方法
CN106988721A (zh) 钻进系统及其控制方法
RU2467147C1 (ru) Станок для глубоководного бурения геологических скважин
CN204646086U (zh) 一种水钻旋挖机
CN102305039B (zh) 一种连续油管升沉补偿装置
US9322230B2 (en) Direct drive fluid pump for subsea mudlift pump drilling systems
CN106988671A (zh) 一种用于取芯钻机的集成有冲洗排渣系统的动力回转系统
CN201013237Y (zh) 轻便山地钻机
CN109989704B (zh) 越野轻便钻机
CN202181865U (zh) 一种连续油管升沉补偿装置
CN104653100A (zh) 一种水钻旋挖机
RU2165000C1 (ru) Станок для подводного бурения геологоразведочных скважин
CN201288500Y (zh) 一种带震动器的旋挖钻孔液压动力头
CN206737816U (zh) 用于取芯钻机的集成有冲洗排渣系统的动力回转系统
CN201056979Y (zh) 手动超轻型钻机

Legal Events

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

Effective date: 20170609