Способ определения работоспособности породоразрушающего инструмента
Изобретение относится к области контроля параметров бурения скважин и может быть использовано при диагностике состояния породоразрушающего инструмента. Способ включает измерение колебаний давления промывочной жидкости на долото и колебаний осевой нагрузки на долото, выбор текущих критериев работоспособности, задание их эталонных значений и определение работоспособности породоразрушающего инструмента сравнением текущих значений критериев с их эталонными значениями. Новым является то, что в любой момент бурения определяют коэффициент Джини GP колебаний давления промывочной жидкости и коэффициент Джини GQ колебаний осевой нагрузки. В качестве критериев работоспособности принимают текущие величины ТP = 1 - GP и TQ = 1 - GQ, при этом минимальный износ породоразрушающего инструмента и, соответственно, его максимальная работоспособность соответствуют максимальным значениям этих критериев. В качестве эталонных значений критериев принимают TP эт= TQ эт = 1. Изобретение позволяет повысить точность оценки технического состояния породоразрушающего инструмента в процессе бурения за счет снижения количества контролируемых параметров и тем самым обеспечить эффективную отработку породоразрушающего инструмента. 3 ил., 2 табл.
Изобретение относится к области контроля и измерения параметров в процессе бурения нефтяных и газовых скважин и преимущественно может быть использовано при диагностировании работоспособности породоразрушающего инструмента с целью его эффективной отработки, а также при разработке автоматизированных систем управления процессом бурения.
Известен способ определения степени износа породоразрушающего инструмента, заключающийся в измерении пульсации давления промывочной жидкости с его последующим преобразованием в спектр колебаний давления, причем за критерий износа породоразрушающего инструмента принимается ширина полосы нормированной спектральной плотности, а предельный износ характеризуется полным отсутствием преобладающей частоты (а. с. 1427059, СССР, Е 21 В 45/00, Б.И. 36, 1988). Наряду с неоспоримыми достоинствами спектральный анализ обладает и определенными недостатками. Во-первых, исходный сигнал заменяется периодическим. При Фурье-преобразовании изменяющихся во времени параметров процесса для всего исследуемого сигнала получаются усредненные коэффициенты. Поэтому методы, основанные на спектральном анализе, не позволяют в настоящий момент производить всесторонний анализ вибросигнала, что приводит к общим характерным погрешностям при проведении вибродиагностических исследований. Известен способ определения работоспособности породоразрушающего инструмента путем регистрации колебаний давления промывочной жидкости в нагнетательной линии и вычисления величины критерия его работоспособности (а.с. 1800011, СССР, Е 21 В 45/00, Б.И. 9, 1993). В данном способе вычисляют корреляционную размерность в начале и в процессе бурения, определяют критерий работоспособности и его эталонное значение для каждой конкретной режимной пачки бурения, а границу времени работоспособности отождествляют со временем достижения критерием его эталонной величины. Недостатком этого метода является довольно сложная процедура определения критерия работоспособности и, соответственно, низкая точность оценки технического состояния породоразрушающего инструмента в процессе эксплуатации, т.к. используется только один параметр. Наиболее близким к предлагаемому является способ определения работоспособности породоразрушающего инструмента (а.с. 1102906, СССР, Е 21 В 45/00, Б.И. 26, 1984), включающий измерение колебаний давления промывочной жидкости на долото и колебаний осевой нагрузки на долото, выбор текущих критериев работоспособности, задание их эталонных значений и определение работоспособности породоразрушающего инструмента сравнением текущих значений критериев с их эталонными значениями. При этом в качестве текущих критериев работоспособности по прототипу используют коэффициенты вариации большого количества замеряемых параметров, в том числе затрат мощности на бурение, скорости проходки и т.д., с учетом уровня значимости и цифрового значения интервала усреднения. Известный способ сложен и недостаточно точен для определения состояния породоразрушающего инструмента в процессе бурения скважины. Предлагаемое изобретение решает техническую задачу повышения точности оценки технического состояния породоразрушающего инструмента (долота) в процессе эксплуатации при упрощении за счет снижения количества контролируемых параметров. Поставленная задача решается тем, что в способе определения работоспособности породоразрушающего инструмента, включающем измерение колебаний давления промывочной жидкости на долото и колебаний осевой нагрузки на долото, выбор текущих критериев работоспособности, задание их эталонных значений и определение работоспособности породоразрушающего инструмента сравнением текущих значений критериев с их эталонными значениями, определяют коэффициент Джини GP колебаний давления промывочной жидкости и коэффициент Джини GQ колебаний осевой нагрузки в любой момент бурения, в качестве критериев работоспособности принимают текущие величины ТP = 1 - GP и TQ = 1 - GQ, при этом минимальный износ породоразрушающего инструмента и, соответственно, его максимальная работоспособность соответствуют максимальным значениям этих критериев, а в качестве эталонных значений критериев принимают ТP эт= TQ эт=1. Коэффициент Джини используется, например, в экономике для измерения неравенства в распределении совокупного дохода общества и уровней жизни различных слоев населения с использованием кривой Лоренца ("Наука и жизнь", 2, 1998, с.60). Алгоритм определения коэффициента Джини, включающий в себя построение кривой Лоренца или линии распределения, описан также в работе (Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблема и политика. - Пер. с англ. - М.: Республика, 1993. - с. 276-278). Чем больше отклонение кривой Лоренца от идеальной кривой, тем больше коэффициент Джини будет приближаться к единице, т.е. тем больше неравенств в распределениях. По аналогии с этим можно определить неравенство при измерении колебаний давления промывочной жидкости, колебаний осевой нагрузки и при изменении технического состояния породоразрушающего инструмента в произвольный момент бурения скважины. Для этого строится зависимость (фиг.1) параметров, измеренных в процессе бурения скважины - колебаний давления промывочной жидкости и колебаний осевой нагрузки на долото (Q), - от количества этих значений в начале и конце каждого долбления (N). Если бы между параметрами процесса бурения и техническим состоянием долота существовала однозначная и равномерная зависимость, например 20%-ный износ долота соответствовал строго определенным значениям параметров, 40%-ный износ - другим строго определенным значениям, эта зависимость отразилась бы "идеальной кривой"; на фиг.1 это прямая ОЕ. В действительности наблюдается иная картина, представленная кривой OABCDE или так называемой кривой Лоренца. Чем больше отклонение кривой Лоренца от линии ОЕ, тем меньше взаимосвязь между анализируемыми показателями. Площадь фигуры ABCDEO - это интегральный показатель отличия действительного распределения от полностью однозначного и равномерного. Для определения коэффициента Джини (G) следует разделить площадь S1 между отрезком ОЕ и кривой Лоренца на площадь S2 треугольника OFE:



Qупор - статистический ряд реальной кривой Qреал, представленный в порядке возрастания;
Q,% - упорядоченная реальная кривая Qупор в процентах,

Например, для N=1


для N = 6




В таблице 2 приведены выборочные результаты вычисления коэффициентов Джини и критериев работоспособности долота при бурении скважин 14636, 14639, 18022, 18061, 30568 и 37172 ПО "Нижневартовскнефтегаз". Анализ результатов показал, что минимальный износ вооружения (B1) и опоры долота (П1) соответствует изменению критериев ТP в пределах 0,996... 0,989 и TQ - 0,956...0,950. По мере увеличения износа долота критерий работоспособности уменьшается в следующих пределах:
при В2П2 ТP= 0,986...0,981, TQ= 0,924...0,905;
при В3П3 ТP= 0,979...0,967, TQ-0,838...0,811;
при В4П3 ТP= 0,960...0,933, TQ= 0,769...0,697. Таким образом, по результатам эксперимента принимаем в качестве эталонных значений критериев ТP = TQ = 1, что соответствует новому долоту. При кустовом бурении скважин величину эталонного значения критерия ТP и TQ можно определить по результатам бурения первой скважины после 5-6 долблений. Предлагаемый способ может найти применение при разработке автоматизированных систем процесса бурения, а также в других областях, где ведется оценка технического состояния объектов путем измерения колебаний параметров достаточно длинных временных рядов, представленных в виде стационарного случайного процесса.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Прежний патентообладатель:
ООО "Центр исследований и разработок ЮКОС"
(73) Патентообладатель:
Ковентри Лимитед (WS)
Договор № РД0002515 зарегистрирован 04.10.2005
Извещение опубликовано: 20.12.2005 БИ: 35/2005