×
10.05.2015
216.013.48b2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И КОМПОНОВКА НИЗА БУРОВОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является снижение зависимости режима работы забойного гидродвигателя от забойных условий и тем самым стабилизировать его. Способ включает алгоритм механической скорости, в котором технологические параметры процесса бурения: число оборотов долота, нагрузка на долото, расход промывочной жидкости, возводятся в степени, определяемые математическими выражениями, основанными на обобщенных параметрах, характеризующих взаимодействие долота с горной породой: время взаимодействия вооружения долота с породой; механическую и гидравлическую мощности, расходуемые на забое; дифференциальное давление на забое. При этом долото представляют трехканальным преобразователем механической и гидравлической мощностей в углубление, причем канал числа оборотов долота и канал нагрузки на долото совместно реализуют первый этап процесса углубления - разрушение горной породы забоя путем расхода механической мощности, а канал расхода промывочной жидкости реализует второй этап углубления - очистку забоя от разрушенной породы путем расхода гидравлической мощности, при этом оба этапа осуществляют в единовременном взаимодействии, являющимся, в свою очередь, источником канальных обратных связей и межканальных взаимных связей, определяющих основу регулирования условий процесса бурения. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения.

Известен способ адаптивного регулирования условий бурения скважин (положительное решение по заявке №2012111599/03), в котором технологические параметры жестко согласуют с геологическими условиями забоя, определяемые твердостью горной породы, по алгоритму. В способе приводится алгоритм, увязывающий значения технологических параметров между собой, но не указываются обратные связи взаимодействия этих параметров с внешними дестабилизирующими источниками, что является недостатком способа.

Известен более близкий способ регулирования технологических параметров бурения скважин и компоновка низа буровой колонны для осуществления способа (пат. РФ №2465452, МПК Е21В 44/00, опубл. 27.10.2012. Бюл. №30), в котором регулирование параметров бурения скважин осуществляют непосредственно на забое скважины: дифференциального давления установкой над долотом винтового устройства, плотности расхода промывочной жидкости установкой над ним сепаратора, а скорость бурения оптимизируют расчетом технологических параметров процесса бурения: число оборотов долота, нагрузка на долото, промывочной жидкости возведением в степени, определяемые из математических выражений. Недостатком способа является то, что в прототипе отсутствуют в явной форме обратные связи, межканальные взаимные связи и их источники, являющиеся основой целенаправленного оптимального регулирования условиями процесса бурения.

Известна компоновка низа буровой колонны (пат. РФ №2465452, МПК Е21В 44/00), которая включает винтовое устройство, сепаратор, имеющие с другими элементами компоновки одинаковый диаметр.

Недостатком этой компоновки является: во-первых, невозможность регулирования числом оборотов долота в зависимости от геологических условий, определяемых твердостью горной породой забоя; во-вторых, невозможность регулирования и поддержания соотношения расходуемых на забое механической и гидравлической мощностей.

Будем рассматривать физическую сущность углубления забоя как единовременную реализацию двух этапов: первый - разрушение горной породы забоя в результате вращательного движения долота, находящегося под нагрузкой, путем расходования механической мощности; второй - очистку забоя от разрушенной породы путем расходования гидравлической мощности. Следовательно, значение расходуемых мощностей является количественной характеристикой этих этапов, а их соотношение - необходимой и достаточной характеристикой всего процесса углубления, причем это соотношение зависит от забойных условий. Действительно, превышение механической мощности над необходимой величиной гидравлической мощности приводит к недоочистке забоя от разрушенной породы и повторному ее перемыванию; и наоборот, превышение гидравлической мощности определенного значения над необходимой величиной механической мощности приводит к увеличению дифференциального давления на забое и, следовательно, к ухудшению условий разрушения горной породы забоя. Как первое, так и второе приводит к ухудшению условий углубления и снижению механической скорости бурения, т.е. уход от оптимума. Регулирование и поддержание этого соотношения на необходимом и достаточном уровне и недопущение дополнительного расходования мощностей в зависимости от забойных условий возможно только косвенным путем с помощью алгоритма, обеспечивающего гармоничное сочетание значений технологических параметров с геологическими условиями забоя, определяемых твердостью горной породы; в-третьих, невозможность регулирования расходом промывочной жидкости после сепарации, минующей забой, что влияет на изменения значения дифференциального давления забоя, а следовательно, на условия разрушения породы.

Задачей изобретения является: оптимизация и стабилизация условий бурения путем определения источников обратных связей и межканальных взаимных связей, возникающих при взаимодействии долота с горной породой забоя, и использование этих связей для регулирования числом оборотов долота, стабилизируя тем самым работу забойного гидродвигателя; регулирование и поддержание соотношения механической и гидравлической мощностей, соответствующих наилучшим условиям разрушения горной породы забоя и очистки его от разрушенной породы, что возможно косвенным способом с помощью алгоритма, обеспечивающего гармоничное сочетание значений технологических параметров и геологических забойных условий, определяемых твердостью горной породы; регулирование расходом промывочной жидкости, минующей забой после сепарации, стабилизируя очистку забоя от разрушенной породы и условий разрушения породы.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе регулирование параметров бурения скважин осуществляют непосредственно на забое скважины: дифференциального давления установкой над долотом винтового устройства, плотности промывочной жидкости установкой над ним сепаратора, причем все элементы имеют одинаковый диаметр, скорость бурения оптимизируют расчетом технологических параметров процесса бурения: числом оборотов долота, нагрузки на долото, расход промывочной жидкости возведением в степени, определяемые из математических выражений, согласно предлагаемому изобретению регулирование процессом бурения осуществляют путем представления долота как трехканального преобразователя механической и гидравлической мощностей расходуемых на забое в углубление (поступательное движение), причем канал числа оборотов долота и канал нагрузки на долото совместно реализуют первый этап процесса углубления - разрушение горной породы забоя путем расхода механической мощности, а канал расхода промывочной жидкости реализует второй этап углубления - очистку забоя от разрушенной породы путем расхода гидравлической мощности, при этом оба этапа осуществляются в единовременном взаимодействии, являющимся, в свою очередь, источником канальных обратных связей и межканальных взаимных связей, которые используются для целенаправленного регулирования: числом оборотов долота путем установки над долотом или в единой конструкции с гидродвигателем редуктора (аналогично автоматической коробке переключения передач автомобиля), стабилизирующего работу гидродвигателя, обладающего ограниченным моментом (мощностью) при изменении забойных условий, определяемых твердостью горной породы, при этом сохраняя другие элементы компановки низа буровой колонны; соотношение мощностей, расходуемых на забое, определяется с помощью алгоритма, обеспечивающего гармоничное сочетание значений технологических параметров с геологическими забойными условиями, определяемыми твердостью горной породы

где G - нагрузка на долото;

- приведенный к одному обороту долота расход промывочной жидкости;

- коэффициент,

здесь V - объем разрушенной породы за единичный акт воздействия зубка на забой;

γп - удельный вес разрушенной породы;

γз.п. - удельный вес промывочной жидкости в затрубном пространстве;

γж - удельный вес промывочной жидкости, закачиваемой в скважину;

- коэффициент седиментации;

Sk0 - площадь поверхности одного зубка шарошки, контактируемого с поверхностью забоя;

ϑосед - скорость оседания частиц в потоке промывочной жидкости;

ϑж - скорость потока промывочной жидкости в затрубном пространстве,

а также расходом промывочной жидкости, минующей забой после сепарации, путем установки на сепараторе перепускного клапана, регулирующего расход промывочной жидкости, минующей забой, в зависимости от дифференциального давления на забое, стабилизируя очистку забоя от разрушенной породы, дифференциальное забойное давление.

На фиг.1 показана структурная схема долота как трехканального преобразователя механической и гидравлической мощностей в углубление (поступательное движение), на котором:

1 - первый канал числа оборотов, осуществляющий при вращении разрушение горной породы забоя вооружением (зубьями), находясь под нагрузкой, обеспечивающей каналом нагрузки на долото 2. При разрушительном вращении долото испытывает обратное воздействие разрушаемой горной породы, которое определяет ее деформироваемость 1а, являясь источником обратной связи (фиг.1, А), являющейся, в свою очередь, причиной принятия мер по изменению прикладываемого момента к долоту или изменяя число его оборотов. Канал имеет свою скоростную по углублению компоненту, определяемую выражением:

где , , ;

ε - деформация горной породы, изменяющейся от 0,6 мм до 3,6 мм;

ϑ - скорость соударения зубка шарошки с поверхностью забоя;

n - число оборотов долота;

z - число зубков на периферийных венцах шарошек;

- передаточное число долота;

D - диаметр долота;

d - диаметр шарошек.

2 - второй канал нагрузки на долото, осуществляющий разрушение горной породы забоя совместно с каналом 1 путем нагружения (прижатия) вращающего долота к породе забоя. Канал испытывает противодействие не только от физико-механических свойств разрушаемой горной породы забоя, но и от чистоты его очистки 2в - обратная связь (фиг.1, В), поскольку в этом случае неоправданно расходуется дополнительная механическая мощность на повторное разрушение (перемалывание) породы, или гидравлической мощности при переочистке забоя, создавая ухудшающие условия разрушению породы через повышение дифференциального давления. Необходимое соотношение расходуемых мощностей можно осуществить косвенным образом с помощью алгоритма (1), обеспечивающего гармоничное (оптимальное) сочетание значений технологических параметров с геологическими забойными условиями, определяемыми твердостью горной породы. Скоростная компонента по углублению этого канала имеет вид:

где ;

Nм=nGD[lπ(k1+k2)] - расход на забое механической мощности;

- расход на забое гидравлической мощности;

n - число оборотов долота; G - нагрузка на долото; D - диаметр долота; l - число шарошек долота; k1 - коэффициент, определяющий мощность вращения долота; k2 - коэффициент, определяющий мощность разрушения горной породы забоя; Qн - расход промывочной жидкости; ρ - плотность промывочной жидкости; f0 - суммарная площадь промывочных каналов долота; µ0=0,9 - металлокерамические насадки; µ0=-0,67 демонтируемый промывочный узел.

3 - третий канал расхода промывочной жидкости, определяющий очистку забоя от разрушенной породы. Величина расхода промывочной жидкости определяет не только качество очистки забоя по межканальной связи (фиг.1, N), но и значение динамической составляющей дифференциального давления 3с (фиг.1, С), которая, в свою очередь, влияет на условия разрушения горной породы по межканальной взаимной связи (фиг.1, N). Динамическая составляющая дифференциального давления определяет противодействие - обратную связь (фиг.1, 3с), влияя не только на режим разрушающих каналов 1 и 2 через качество очистки забоя, но и на условия разрушения породы. Все это в совокупности является причиной необходимости канального регулирования расходом промывочной жидкости с помощью перепускного клапана, устанавливаемого на сепараторе, или же по межканальной взаимной связи регулированием параметрами, осуществляющими разрушение горной породы, числом оборотов долота или нагрузкой на него. Скоростная компонента по углублению этого канала имеет вид:

где ; Рсквз.п.ст0 - давление скважины; Рз.п. - давление в затрубном пространстве; Рст - гидростатическое давление столба промывочной жидкости; Р0 - потери давления под долотом, обусловленные стесненностью забойного пространства; Рпл - пластовое давление в призабойной зоне; Qвх - расход промывочной жидкости на входе в скважину: Qвых - расход промывочной жидкости на выходе из скважины.

Необходимо отметить, что показатели степени α, β, γ являются функциями обратной связи геологического характера.

На фиг.2 приведена в общем виде схема компоновки низа буровой колонны, содержащей: 4 - долото, 5 - редуктор, 6 - винтовое устройство, 7 - лопасти винтового устройства, 8 - перепускной клапан, 9 - сепаратор, 10 - шламоуловитель, 11 - гидродвигатель, 12 - УБТ. Устройство 5, реализующее способ регулирования условиями процесса бурения, устанавливается между долотом 4 и винтовым устройством 6 и представляет собой редуктор, осуществляющий обмен (трансформацию) момента, прикладываемого гидродвигателем к долоту на его число оборотов, и наоборот, число оборотов в момент, в зависимости от забойных условий (аналогично автоматической коробке переключения передач автомобиля). Такой обмен позволяет снизить зависимость рабочих режимов гидродвигателя от забойных условий и тем самым не только стабилизировать условия работы гидродвигателя, но и снизить требования к расходу промывочной жидкости, определяемые режимами гидродвигателя, и тем самым повысить значимость очистки забоя от разрушенной породы. Необходимо отметить, что редуктор может быть выполнен в едином конструктивном исполнении с гидродвигателем.

На фиг.2 также приведено устройство 8, реализующее способ, которое устанавливается на сепараторе 9. Устройство представляет собой перепускной клапан, отрегулированный на определенную величину дифференциального давления. В процессе бурения при увеличении этого значения осуществляется сброс дополнительно увеличивающего расхода промывочной жидкости, минующей забой после ее сепарации, стабилизируя тем самым дифференциальное давление и условия разрушения горной породы забоя.


СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И КОМПОНОВКА НИЗА БУРОВОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И КОМПОНОВКА НИЗА БУРОВОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 117 items.
13.01.2017
№217.015.7899

Способ ремонта трубопровода

Изобретение относится к ремонту трубопроводов методом сплошной переизоляции. При проведении ремонта останавливают эксплуатацию, освобождают трубопровод от продукта, вскрывают и очищают от изоляции. Трубы обследуют, оценивают допустимость дефектов и отбраковывают. При необходимости трубы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599401
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7cfa

Способ получения флунаризина

Изобретение относится к способу получения 1-[бис(4-фторфенил)метил]-4-[(2E)-3-фенилпроп-2-ен-1-ил]пиперазина (флунаризина). Сущность изобретения заключается в том, что флунаризин получают Fe-катализируемым сочетанием 1-[бис(4-фторфенил)метил]-4-[(2E)-3-хлорпроп-2-ен-1-ил]пиперазина, полученного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600450
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8292

Способ восстановительного ремонта трубопровода и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и предназначена для проведения ремонтных работ без остановки эксплуатации трубопровода. На наружную поверхность восстанавливаемого участка трубопровода после очистки поверхности и разделки трещин устанавливают муфту с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601782
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8b8c

Способ определения коэффициентов трения системы "долото-забой" при бурении скважины

Изобретение относится к бурению скважин шарошечными долотами и может быть применено для совершенствования условий бурения. Техническим результатом является получение коэффициентов трения вращательного и поступательного движений долота при взаимодействии его вооружения с горной породой забоя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604099
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8d39

Быстродействующее устройство измерения температуры газового потока

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры. Быстродействующее устройство измерения температуры газового потока состоит из двух каналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604573
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.9159

Способ ультразвуковой сварки толстостенных конструкций

Изобретение относится к области сварки, а именно к технологии сварки толстостенных конструкций. Для повышения стойкости к появлениям трещин во время эксплуатации за счет улучшения механических свойств способ включает наложение циклической нагрузки на кристаллизующийся металл сварочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605888
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.af43

Способ стабилизации давления газа на компрессорной станции магистрального газопровода

Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации многоцеховых компрессорных станций магистрального газопровода. Способ стабилизации давления газа на компрессорной станции магистрального газопровода, включающий отбор газа на собственные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610876
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.bb83

Способ получения диалкилциклопент-3-ен-1,1-дикарбоксилата

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению диалкилциклопент-3-ен-1,1-дикарбоксилата, который находит применение в качестве сополимера, субстрата в тонком органическом синтезе, а именно исходного реагента для синтеза циклопентенкарбоновой кислоты, диенофила в реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615765
Дата охранного документа: 11.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf94

Способ получения высокотемпературного масла-теплоносителя

Изобретение относится к способу получения высокотемпературного масла-теплоносителя. Способ заключается в том, что неконвертированный остаток топливного гидрокрекинга сернистых и высокосернистых нефтей подвергают ректификации с целью отбора фракции 350-400°C с последующей ее экстракцией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617121
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1a9

Способ управления работой компрессорной станции при выработке природного газа из отключаемого на ремонт участка магистрального газопровода

Изобретение относится к области управления работой газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции магистрального газопровода. Выработку газа из выведенного в ремонт участка магистрального газопровода осуществляют по заранее выбранной математической модели - а именно, двумя разнотипными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617523
Дата охранного документа: 25.04.2017
Showing 91-100 of 157 items.
20.04.2015
№216.013.44d0

Функциональный аналогово-цифровой преобразователь

Изобретение относится к электроизмерительной и вычислительной технике и может быть использовано в системах управления электроприводами для преобразования аналогового напряжения в код. Техническим результатом является совмещение в одном устройстве преобразования входного напряжения в цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549114
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.46e9

Способ обработки нефтешлама

Изобретение относится к обработке нефтесодержащих отходов и может быть использовано в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности. Способ включает отделение водной фазы и свободных углеводородов, смешение нефтешлама с породообразующими, инокулирующими и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549657
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a3b

Способ получения этил(4е)-5-хлорпент-4-еноата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения этил(4E)-5-хлорпент-4-еноата. Этил(4E)-5-хлорпент-4-еноат используется в синтезе феромонов и других практически значимых природных соединений. Результаты изобретения могут быть использованы в химии, тонком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550510
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a3e

Способ получения хлоридов бициклических аминов

Изобретение относится к получению бициклических аминов, которые широко применяют в органическом синтезе. Способ заключается в том, что проводят процесс N-алкилирования вторичных аминов цис-2,3-дихлорметил-гем-дихлорциклопропаном в присутствии межфазного катализатора триэтилбензиламмоний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550513
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4a3f

Способ испарения многокомпонентных смесей и способ подачи горячей струи в ректификационные колонны

Изобретение относится к химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа испарения многокомпонентных смесей, в котором смесь нагревают при повышенном давлении, а затем производят трехкратное испарение при снижении давления, полученные пары...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550514
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c92

Устройство управления частотно-регулируемым электроприводом магистральных насосов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для регулирования частоты вращения электродвигателей насосов, работающих на длинные трубопроводы, например магистральных насосов нефтепроводов. Технический результат - снижение перепада давления в двух установившихся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551116
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.06.2015
№216.013.5713

Установка термической переработки нефтешлама

Изобретение относится к устройствам по переработке и утилизации нефтешлама. Техническим результатом является повышение надежности и производительности установки. Установка состоит из корпуса, реактора и загрузочного устройства. При этом установка снабжена изолированной от реактора топкой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553821
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.07.2015
№216.013.5b87

Смазочная добавка к буровым промывочным жидкостям

Изобретение относится к смазочным добавкам к буровым промывочным жидкостям на водной основе. Технический результат снижение трения промывочной жидкости в парах «металл-металл», «металл-фильтрационная корка», снижение скорости изнашивания бурильных и обсадных труб при бурении скважин с дальними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554972
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5b8a

Способ изоляции зон водопритока в скважину

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам, применяемым для изоляции водопритоков в скважину. Способ изоляции зон водопритока в скважину включает последовательную закачку коагулянта - 25% раствора хлористого кальция, буферного слоя пресной воды и гивпана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554975
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.09.2015
№216.013.767d

Пластификатор поливинилхлорида

Изобретение относится к химии ароматических соединений, а именно к сложным эфирам фталевой кислоты, которые могут быть использованы в производстве полимерных соединений. Сущность изобретения заключается в создании пластификатора поливинилхлорида, содержащего в качестве основного компонента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561922
Дата охранного документа: 10.09.2015
+ добавить свой РИД