Долото для вращательного бурения
Использование: изобретение относится к буровой технике, в частности к породоразрушающим инструментам, и может быть использовано в процессе бурения кавернозно-трещиноватых пластов. Изобретение позволяет повысить эффективность бурения в высокопроницаемых пластах путем уменьшения планетарного движения долота и создания уплотнительного кольматационного слоя, снижения вероятности прихвата долота и уменьшения гидродинамического давления при спуско-подъемных операциях. Долото для вращательного бурения содержит опорные элементы: лапы долота 1 или лопасти 2, армированные твердым сплавом с установленными на них шарошками 3 или резцами из алмазных твердосплавных пластин 4. Опорные элементы выполнены с наклоном по ходу вращения долота под углом к оси вращения, определяемым по формуле:
где
- угол, образованный вектором относительной скорости движения частиц и осью вращения долота, определяемый из соотношения
где
e - коэффициент скольжения жидкости относительно долота; Wд - угловая скорость вращения долота, с-1; Dк - диаметр устройства по опорным элементам, м; Vt - поступательная скорость частицы с учетом ее осаждения в потоке, м/с, причем опорные элементы выполнены в поперечном сечении со скосом, образующим со стенкой скважины клиновой зазор, угол скоса
направлен в обратную сторону вращения долота и изменяется в диапазоне 0
tg
<f, где f - коэффициент трения твердых частиц по горной породе, максимальное значение которого определяют по формуле:
где
- - радиус кривизны опорных элементов в поперечном сечении, м, и образуется радиальный зазор d, м, наименьшее значение которого равно утроенному значению критического размера частиц шлама, при котором начинается интенсивное разрушение стенок скважины. 3 ил.
Изобретение относится к буровой технике, в частности к породоразрушающим инструментам, и может быть использовано в процессе бурения кавернозно-трещиноватых пластов.
Анализ существующего уровня техники показал следующее: известно долото для вращательного бурения, содержащее лапы со спинками, козырьки которых армированы износостойкими элементами, и установленные на лапах посредством опор шарошки с калибрующим конусом, причем спинка лапы по всей длине имеет цилиндрическую форму и диаметр, равный номинальному диаметру долота, передняя кромка спинки лапы снабжена режущим элементом, установленным под углом 3 - 5o к образующей цилиндра, а цилиндрическая поверхность спинки армирована износостойкими поясками, расположенными с перекрытием на каждой лапе, при этом между режущим элементом и поясками выполнена шламоотводящая канавка (см. авт. св. N 1305295, кл. Е 21 В1 0/30, 1987 ). Недостатком долота указанной конструкции является наличие планетарного эффекта при работе, невозможность осуществления процесса кольматирования высокопроницаемых пластов, вероятность заклинки и прихвата долота. Для устранения планетарного движения долота необходимо увеличить число калибрующих точек устройства со стенкой скважины к свету. Калибрующие пояски на лапах долота не могут устранить планетарного движения, т. к. число этих лап превышает число шарошек. Конструктивно лапы с армирующими поясками попадают в выемки, образованные шарошками, установленными непосредственно под ними. Побочным эффектом использования калибрующих элементов в конструкции долота является их способность осуществлять механическую кольматацию стенок скважины за счет затирки в поры породы глинистой корки, что наблюдают при работе долота в относительно малопроницаемых пластах. При бурении высокопроницаемых пластов на стенках скважины отсутствует глинистая корка, т. к. размер пустот кавернозно-трещиноватых пород существенно превышает размер частиц твердой фазы бурового раствора (глины, утяжелителя, песка). Эффект механической кольматации отсутствует. Непременным условием калибровки ствола скважины должно быть равенство диаметра долота по калибрующим элементам диаметру скважины, что повышает вероятность заклинивания и прихвата инструмента по этим калибрующим элементам. В качестве прототипа взято долото для вращательного бурения, содержащее лапы с закрепленными на стенках калибрующими элементами, причем лапы выполнены с наклоном спинки в сторону, противоположную вращению долота, а боковая поверхность спинки лапы расположена с возможностью пересечения с гидромониторным каналом, закрепленные к лапам цапфы, установленные на цапфах шарошки (см. авт. св. N 1467157 кл. Е 21 В 10/26, 1989). Недостатком долота указанной конструкции является наличие планетарного эффекта при работе, невозможность осуществления процесса кольматирования высокопроницаемых пластов, вероятность прихвата долота и повышенные гидродинамические давления при спуско-подъемных операциях. Увеличение числа калибрующих элементов долота в свету (два и более) способствует появлению новых точек касания устройства со стенкой скважины, что снижает планетарное движение долота и может устранить этот эффект, но при этом увеличивается вероятность заклинивания м прихвата инструмента по калибрующим элементам. При этом значительно повышается гидродинамическое давление при спуско-подъемных операциях за счет уменьшения проходного сечения инструмента, что может привести к поглощению бурового раствора в проницаемые пласты или, наоборот, вызвать проявление скважины. Наклон спинки лапы в сторону, противоположную вращению долота, т. е. вдоль вектора и скорости подъема частиц в кольцевом пространстве относительно долота, не позволяет его лапам захватывать грубодисперсные частицы в потоке бурового раствора, а в точках касания калибрующих элементов нет зазора, куда могли бы попасть такие частицы. В местах, где нет калибрующих элементов, не осуществляется прижатие частиц к стенке скважины. Такие конструктивные особенности долота не обеспечивают кольматации в случае бурения с поглощением. Итак, в процессе бурения на вращающуюся компоновку низа бурильной колонны и долото постоянно действуют различные силы, стремящиеся вывести эту систему из равновесия. Эти силы возникают вследствие неровностей поверхности забоя, неуравновешенности массы компоновки эксцентриситета и перекоса резьб, потери устойчивости компоновки при передаче значительной осевой нагрузки, вращающего момента и т. д. В результате возникает поперечная вибрация и крутильные колебания инструмента, приводящие к сложному двойному планетарному вращению долота. Долото совершает круговое вращение вокруг собственной оси, последняя же в свою очередь совершает сложное движение вокруг оси скважины. Причем второе дополнительное вращение долото совершает в сторону, противоположную от основного вращения. В результате наблюдают интенсивный скол режущих элементов лопастного долота, например алмазных твердосплавных пластин, которые плохо сопротивляются сколу от усилия, приложенного с тыльной стороны, или преждевременный износ опорошарошечных долот, когда усилие прилагается с торца шарошек в направлении к центру долота. Кроме того, планетарное движение обусловливает образование формы поперечного сечения скважины, снижая устойчивость горных пород на ее стенке, повышая кавернозность ее ствола и затрудняя проходимость обсадных колонн. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения сводится к следующему: повышается эффективность бурения в высокопроницаемых пластах путем уменьшения планетарного движения долота и создания уплотнительного кольматационного слоя, снижается вероятность прихвата долота и уменьшаются гидродинамические давления при спуско-подъемных операциях. Технический результат достигается с помощью известного устройства, содержащего корпус с наклонными опорными элементами, которые выполнены с наклоном по ходу вращения долота под углом










где




Диаметр долота, Dд 29,53 см;
Расход бурового раствора, Q 12 л/с;
Минимальный диаметр корпуса долота, dу 20,3 см;
Наименьший радиальный зазор лопастей долота со стенкой скважины, d 0,15 см;
Угловая скорость вращения долота, Wд 10 1/с;
Коэффициент трения шлама по горной породе, f 0,56. Рассчитывают радиус кривизны опорных элементов в поперечном сечении:

где

где Dк наружный диаметр устройства по опорным элементам. Dk=Dд-2




Угол

0



Фактическое наибольшее значение угла


Значение угла

Vt= Vr-Voc,
где Vr поступательная скорость восходящего потока бурового раствора в пространстве между лопастей долота, определяемая из соотношения

где Sкп площадь всех внешних промывочных каналов долота,
Vос скорость осаждения частиц горной породы в потоке бурового раствора, равная

где dт средний размер твердых частиц шлама до его взаимодействия с опорными элементами долота, принимаем равным 10 мм;




Vt 100 35 65 см/с

При


При вращении долота шарошки 3 резцы 4 отделяют от забоя частицы горной породы шлам, который со скоростью Vt восходящим потоком бурового раствора поднимается вверх. По отношению к инструменту этот шлам будет двигаться с некоторой относительной скоростью, вектор которой


Формула изобретения




где


где he
коэффициент скольжения жидкости относительно долота,

Dк диаметр устройства по опорным элементам, м;
vt поступательная скорость частицы с учетом ее осаждения в потоке, м/с,
причем опорные элементы выполнены в поперечном сечении со скосом в сторону вращения долота, образующим со стенкой скважины клиновой зазор, переходящий в радиальный, причем угол скоса выбирают согласно выражению 0




где

а минимальное значение радиального зазора

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3