Скважинный гидромониторный расширитель
Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано для расширения скважин в расчетном интервале. Расширитель имеет полый цилиндрический оребренный рабочий орган (ОРО), связанный с бурильной колонной с помощью цилиндрического шарнира. Между ОРО и цилиндрическим шарниром расположен ориентирующий удлиняющий переводник. Эти конструктивные элементы имеют общий гидравлический канал, заканчивающийся в нижней части ОРО и связанный с каналом реактивной насадки (РН) и промывочными каналами не более трех гидромониторных насадок (ГН), расположенных на боковой поверхности ОРО. РН направлена под углом 90o относительно оси расширителя. Первая ГН расположена на уровне РН под углом 210o относительно ее оси по ходу вращения расширителя и под углом 30o относительно его оси в сторону нижней границы ОРО. Вторая ГН расположена вверх по образующей цилиндра ОРО относительно первой ГН и под углом 90o относительно оси расширителя. Треть ГН расположена вверх по образующей цилиндра ОРО, отстоящей от образующей цилиндра для первой и второй ГН под углом 285o по ходу вращения расширителя и под углом 90o относительно его оси. Диаметры РН и ГН, расстояния между ними, а также условие подбора стандартной насадки рассчитываются по определенным математическим выражениям. Изобретение обеспечивает повышение надежности конструкции и эффективности проведения технологической операции расширения. 4 ил.
Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано для расширения скважин в расчетном интервале.
Анализ существующего уровня показал следующее. Известен скважинный расширитель, содержащий породоразрушающий орган с размещенным внутри турбинным приводом и механизм поворота породоразрушающего органа (см. а. с. 206469 от 16.04.1963 г. по кл. Е 21 В 9/28 (5а, 14/20), опубл. в ОБ 24, 1967 г.). Механизм поворота породоразрушающего органа выполнен в виде зубчатой рейки, скрепленной с поршнем гидравлической пары, цилиндр которой связан с колонной бурильных труб, и зубчатого сектора, связанного с валом турбинного привода и взаимодействующего с зубчатой рейкой. Недостатком известного устройства являются ненадежность конструкции и неэффективность работы. Это обусловлено целым рядом причин: - конструкцией расширителя не предусмотрено огибание твердых включений, т. к. промывочная жидкость постоянно воздействует на зубчатую передачу, а обратный ход последней возможен, но с приложением большого усилия, приводящего к поломке расширителя; - конструкцией расширителя не предусмотрена защита зубчатой передачи от посторонних включений (разбуриваемой породы), что может привести к поломке устройства; - осуществляется механическое разрушение породы без эффективной очистки (промывки) забоя, что приводит к заклиниванию инструмента. Известен скважинный гидромониторный расширитель, содержащий корпус, породоразрушающую лопасть, прикрепленную к боковой поверхности корпуса, полый приводной вал, размещенный в корпусе и соединенный как с буровой колонной, так и с корпусом с возможностью ограниченного осевого перемещения и подпружинен, а также три гидромониторные насадки, сообщенные посредством промывочных каналов с полостью буровой колонны (см. а.с. 1666678 от 19.05.89 г. по кл. Е 21 В 7/28, опубл. в ОБ 28, 1991 г.) При этом вторая насадка расположена на боковой поверхности лопасти, а третья - на боковой поверхности корпуса со смещением по вертикали относительно первой насадки с возможностью гидравлического сообщения полости буровой колонны с насадками корпуса при крайних положениях приводного вала относительно корпуса и с насадкой лопасти при среднем положении вала. Недостатком известного устройства являются ненадежность конструкции и неэффективность работы. Это обусловлено целым рядом причин: - наличие открытых пружин в конструкции расширителя может привести к заклиниванию последних разбуриваемой породой и, как следствие, невозможности осевого перемещения корпуса относительно вала; - отсутствие в конструкции расширителя поворотного механизма приводт к невозможности создания каверны запланированного размера, а лишь только на величину прогиба бурильных труб, ограниченных стенкой скважины; - породоразрушающая лопасть не всегда прижата к стенке скважины из-за непостоянства действия отклоняющей силы; - конструкцией расширителя обеспечивается малый гидромониторный эффект, т.к. насадка на лопасти расположена с обратной стороны вращения. В качестве прототипа взят скважинный гидромониторный расширитель, содержащий полый цилиндрический оребренный рабочий орган (под ребрами подразумеваются породоразрушающие элементы), связанный с бурильной колонной с помощью цилиндрического шарнира, и гидромониторные насадки, одна из которых выполнена под углом относительно оси расширителя в сторону нижней границы оребренного рабочего органа (см. а.с. 1002500 от 25.01.82 г. по кл. Е 21 В 7/28, опубл. в ОБ 9, 1983 г.). При этом ось цилиндрического шарнира смещена относительно оси корпуса в сторону наименьшей образующей оребренного рабочего органа, выполненного в виде втулки со скошенным торцом. Втулка установлена на корпусе концентрично. Недостатком прототипа являются ненадежность конструкции и неэффективность работы. Это обусловлено целым рядом причин: - конструкцией расширителя не предусмотрено огибание твердых включений, т. к. конструктивные особенности втулки и положение цилиндрического шарнира не способствуют возникновению выпрямляющего усилия, приводящего втулку в первоначальное положение; - операция расширения связана с подъемом втулки за счет действия центробежной силы, величина которой мала вследствие незначительной частоты вращения бурильной колонны;- конструкцией обеспечивается малый гидромониторный эффект, т.к. насадки расположены на корпусе, не имеющем возможности углового перемещения относительно оси скважины. Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемого изобретения, сводится к следующему: повышается эксплуатационная надежность скважинного гидромониторного расширителя и эффективность проведения технологической операции расширения скважины за счет:
- отсутствия возможности заклинивания оребренного рабочего органа при встрече с твердыми включениями в разрушаемой породе, т.к. конструкцией предусмотрено огибание оребренного рабочего органа этих включений;
- незначительных габаритных размеров цилиндрического шарнира, обусловленных отсутствием влияния отклоняющего момента от реактивной силы струи, вытекающей из реактивной насадки;
- постоянного нахождения гидромониторных насадок в непосредственной близости со стенкой скважины, что обусловлено непрерывным действием отклоняющей силы и возможностью углового перемещения оребренного рабочего органа относительно оси скважины;
- выполнения каверны запланированного диаметра, т.е. цилиндрический шарнир связан с оребренным рабочим органом и позволяет отклонение последнего до максимального угла 30o и создание каверны диаметром 1 м;
- создания максимальной длины фронта разрушающей силы, что обусловлено расположением и количеством гидромониторных насадок. Технический результат достигается с помощью известного скважинного гидромониторного расширителя, содержащего полый цилиндрический оребренный рабочий орган, связанный с бурильной колонной с помощью цилиндрического шарнира, и гидромониторные насадки, одна из которых выполнена под углом относительно оси расширителя в сторону нижней границы оребренного рабочего органа. По заявленной конструкции расширитель дополнительно содержит ориентирующий удлиняющий переводник, расположенный между оребренным рабочим органом и цилиндрическим шарниром. Последний расположен коаксиально бурильной колонне и оребренному рабочему органу, а их общий гидравлический канал заканчивается в нижней части оребренного рабочего органа и связан с каналом реактивной насадки и промывочными каналами не более трех гидромониторных насадок, расположенных на боковой поверхности оребренного рабочего органа. Реактивная насадка связана с нижней частью общего гидравлического канала и направлена перпендикулярно относительно оси расширителя, а ее диаметр определен по формуле

где dp - диаметр реактивной насадки, м;

W - суммарная фактическая гидравлическая мощность используемых цементировочных агрегатов, кВт;
G - вес расширителя, Н;



где dn max - максимальный расчетный диаметр каждой гидромониторной насадки, м, при этом n - количество гидромониторных насадок, выбранное из условия 1


и выбран диаметр стандартной насадки из условия d

Ln=12d,
где Ln - расстояние между соседними гидромониторными насадками, м, при этом 2


на фиг. 1 представлен продольный разрез устройства относительно оси (транспортное положение);
на фиг.2. представлен горизонтальный разрез, выполненный в плоскости А - А;
на фиг.3 представлен горизонтальный разрез, выполненный в плоскости Б - Б;
на фиг.4 представлен фрагмент продольного разреза устройства в плоскости В - В, расположенной под углом 30o относительно продольной плоскости по оси устройства. Устройство имеет следующие габариты: длина - 1,28 м, диаметр - 0,14 м, масса - 53 кг. Скважинный гидромониторный расширитель содержит полый цилиндрический оребренный рабочий орган 1, связанный с бурильной колонной с помощью цилиндрического шарнира 2 (см. фиг.1). Между оребренным рабочим органом 1 и цилиндрическим шарниром 2 находится ориентирующий удлиняющий переводник 3. Цилиндрический шарнир 2 расположен коаксиально бурильной колонне и оребренному рабочему органу 1. Все перечисленные конструктивные элементы имеют общий гидравлический канал 4, заканчивающийся в нижней части оребренного рабочего органа 1 и связанный с каналом реактивной насадки 5 и промывочными каналами не более трех гидромониторных насадок 6, 7, 8, расположенных на боковой поверхности оребренного рабочего органа 1. Реактивная насадка 5 связана с нижней частью общего гидравлического канала 4 и направлена под углом 90o относительно оси расширителя. Диаметр реактивной насадки составляет

При этом в расчете использовалась фактическая гидравлическая мощность W двух цементировочных агрегатов ЦА-320 М. Мощность одного агрегата составляет 52,5 кВт. Вес расширителя G рассчитывался по проектному объему последнего, составляющему 7,14

7,14







и далее, исходя из условия d


и далее, исходя из условия d


и далее, исходя из условия d

L2=12


L3=12



где F - сила реакции струи, Н (см. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. В трех томах. T.1. Механика. Молекулярня физика. - 3-е изд. , испр. - М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит: 1987. - 251 с.). Линия действия отклоняющей силы совпадает с осью канала реактивной насадки 5, которая находится в плоскости возможного отклонения цилиндрического шарнира, что позволяет оребренному рабочему органу отклоняться относительно оси скважины и в совокупности с вращением, сообщаемым ротором через колонну труб, производить разрушение породы гидромониторными струями, вытекающими из гидромониторных насадок. Последние в результате постоянства действия отклоняющей силы находятся постоянно в непосредственной близости со стенкой скважины. Перпендикулярное расположение оси канала реактивной насадки 5 относительно оси расширителя и ее расположение у нижней границы оребренного рабочего органа обусловлено:
- созданием максимального отклоняющего момента, т.к. при таком расположении осей и ее месторасположении плечо отклоняющей силы максимально, а отклоняющий момент равен произведению величины отклоняющей силы на плечо;
- отсутствием дополнительной нагрузки на шарнир, так как проекция отклоняющей силы при этом на продольную ось расширителя равна нулю и, следовательно, не возникает как растягивающей, так и сжимающей силы, приложенной к шарниру, от действия отклоняющей силы. Это, а также невозможность заклинивания расширителя и, как следствие, отсутствие значительных усилий, передаваемых на шарнир, обусловливают незначительные габаритные размеры цилиндрического шарнира, несмотря на его достаточную прочность и надежность работы. Невозможность заклинивания объясняется следующим. При работе расширителя оребренный рабочий орган вращается относительно продольной оси скважины. При встрече с твердым включением в стенке скважины он останавливается и тогда шарнир, с которым связан оребренный рабочий орган, закрепленный на колонне труб, проворачивается относительно оребренного рабочего органа в сторону стенки скважины и выпрямляется. Тем самым оребренный рабочий орган огибает препятствие без момента сопротивления на вращение. Необходимо создать каверну диаметром 1 м. В случае компоновки скважинного расширителя реактивной насадкой 5 и гидромониторной насадкой 6 месторасположение последних на боковой поверхности объясняется следующими причинами:
- уменьшением противодействия силы реакции струи, вытекающей из гидромониторной насадки 6, силе, отклоняющей расширитель, т.к. в этом случае противодействует не вся величина силы, а проекция последней на линию действия отклоняющей силы;
- увеличением эффективности очистки стенки скважины от разбуриваемой породы. Расчеты силы реакции струи для насадок 5 и 6 показывают, что величина отклоняющей силы в реактивной насадке 5 больше, чем проекция силы реакции струи, вытекающей из гидромониторной насадки 6. Разница этих сил обеспечивает отклонение расширителя. Направление гидромониторной насадки 6 под углом 30o к оси расширителя обеспечивает размыв встречаемых пробок на пути доставки расширителя до проектной зоны расширения. Такое месторасположение насадки 6 не препятствует струе жидкости эффективно разрушать породу. Разрушение породы гидромониторной струей происходит следующим образом: струя жидкости, истекающая из гидромониторной насадки, находящейся в непосредственной близости со стенкой скважины, оказывает давление на породу, величина которого максимальна в центре контакта с последней. С удалением от центра величина давления уменьшается и составляет 3 - 5 % от давления по центру на площади диаметром 12d, где d - диаметр стандартной насадки (см. Козодой А.К., Зубарев А. В. и Федоров B.C. Промывка скважин при бурении - М.: Гостоптехиздат, 1963, с. 92). Таким образом, можно принять диаметр фронта разрушения породы одной гидромониторной насадкой равным 12d. Вращение расширителя позволяет струе выполнять расширение по замкнутому контуру. После выполнения одного цикла расширения перемещают бурильную колонну на величину диаметра фронта разрушающей силы, равного в случае этой компоновки 12d=12









Формула изобретения

где dp - диаметр реактивной насадки, м;

W - суммарная фактическая гидравлическая мощность используемых цементировочных агрегатов, кВт;
G - вес расширителя, Н;


при этом первая гидромониторная насадка расположена на уровне реактивной насадки под углом 210o относительно ее оси по ходу вращения расширителя и под углом 30o относительно его оси в сторону нижней границы оребренного рабочего органа, вторая гидромониторная насадка - вверх по образующей цилиндра рабочего органа относительно первой гидромониторной насадки и под углом 90o относительно оси расширителя, а третья гидромониторная насадка - вверх по образующей цилиндра оребренного рабочего органа, отстоящей от образующей цилиндра для первой и второй гидромониторных насадок под углом 285o по ходу вращения расширителя и под углом 90o относительно его оси, при этом максимальный расчетный диаметр каждой гидромониторной насадки определен по формуле

где dn max - максимальный расчетный диаметр каждой гидромониторной насадки, м,
n - количество гидромониторных насадок, выбранное из условия 1


а диаметр стандартной насадки выбран исходя из условия
d

где d - диаметр стандартной насадки, м,
при этом расстояние между соседними гидромониторными насадками определено по формуле
Ln= 12d,
где Ln - расстояние между соседними гидромониторными насадками, м, при этом 2


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.07.2008
Извещение опубликовано: 20.07.2008 БИ: 20/2008