×
26.08.2017
217.015.d7f0

Результат интеллектуальной деятельности: СКВАЖИННЫЙ БУРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002622574
Дата охранного документа
16.06.2017
Аннотация: Группа изобретений относится к области бурения. Скважинный буровой двигатель содержит трубчатый корпус в бурильной колонне, первый эластомерный статор, сформированный на внутренней поверхности корпуса и имеющий первую полость винтообразной формы с образованным в ней первым количеством заходов, двухцелевой полый элемент винтообразной формы, расположенный внутри первого эластомерного статора и имеющий второе количество заходов, образованных на внешней поверхности с образованием первого ротора, причем второе количество заходов первого ротора на единицу меньше первого количества заходов первого статора, второй эластомерный статор, сформированный на внутренней поверхности двухцелевого полого элемента винтообразной формы и имеющий вторую полость винтообразной формы с третьим количеством заходов, второй ротор винтообразной формы, расположенный внутри второй винтовой полости и имеющий четвертое количество заходов, которое на единицу меньше, чем третье количество заходов, переключатель потока в верхнем конце корпуса, выполненный с возможностью направлять буровой раствор через одну из полостей из группы, включающей первую и вторую полость винтообразной формы, а также как через первую полость винтообразной формы, так и через вторую полость винтообразной формы, первый гибкий вал, функционально соединенный с нижним концом полого элемента винтообразной формы, и второй гибкий вал, функционально соединенный с нижним концом второго ротора винтообразной формы. Обеспечивается возможность изменения расхода текучей среды и/или частоты вращения долота, выходящих за пределы расчетного диапазона для буровых двигателей в бурильной колонне. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Уровень техники

Настоящее изобретение в целом относится к области бурения скважин, более конкретно к скважинным буровым двигателям.

В винтовых буровых двигателях скорость вращения двигателя непосредственно связана с расходом текучей среды через двигатель. Каждый размер двигателя рассчитан на определенный диапазон расхода текучей среды. В некоторых ситуациях бурения с использованием скважинного двигателя возникает необходимость изменения расхода текучей среды и/или частоты вращения долота 150, выходящего за пределы расчетного диапазона для буровых двигателей в бурильной колонне. Тогда может потребоваться замена двигателя с сопутствующим извлечением бурильной колонны из ствола скважины. Такие замены являются дорогостоящими в связи с увеличением времени бурения.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлен схематический чертеж буровой системы;

на фиг. 2 представлена схема скважинного двигателя согласно одному из вариантов реализации;

на фиг. 3А представлен один из примеров прохождения потока текучей среды через секцию рабочей пары скважинного двигателя;

на фиг. 3В представлен один из примеров прохождения потока текучей среды через секцию рабочей пары скважинного двигателя; и

на фиг. 4 показан пример секции муфты скважинного двигателя.

Подробное описание

На фиг. 1 представлен схематический чертеж буровой системы 110, включающей скважинное оборудование согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения. Как показано на фигуре, система 110 включает обычную вышку 111 для бурения, установленную на площадке 112 вышки, которая поддерживает ротор 114 буровой установки, который вращается первичным двигателем (не показан) с требуемой частотой вращения. Бурильная колонна 120, которая содержит секцию 122 буровой трубы, проходит вниз от ротора 114 буровой установки в направленную скважину 126. Скважина 126 может перемещаться по пространственной траектории. Буровое долото 150 прикреплено к скважинному концу бурильной колонны 120 и размельчает геологический пласт 123 при вращении бурового долота 150. Бурильная колонна 120 соединена с буровой лебедкой 130 через ведущую буровую трубу 121, винтовую стяжку 128 и трубопровод 129 посредством полиспаста (не показан). Во время проведения операций бурения буровые лебедки 130 приводятся в действие для управления усилием на долото 150 и скоростью проходки бурильной колонны 120 в скважине 126. Принцип функционирования буровой лебедки 130 хорошо известен в данной области техники и поэтому подробно не описан в данном документе.

Во время проведения буровых работ подходящий буровой раствор (также называемый в данной области техники «буровой грязью») 131 из цистерны для разведения бурового раствора 132 прокачивается под давлением через бурильную колонну 120 благодаря работе бурового насоса 134. Буровой раствор 131 проходит от бурового насоса 134 в бурильную колонну 120 по трубопроводу 138 для текучей среды и ведущей буровой трубе 121. Буровой раствор 131 выпускается в забой 151 буровой скважины через отверстие в буровом долоте 150. Буровой раствор 131 прокачивается вверх по стволу скважины через межтрубное пространство 127 между бурильной колонной 120 и скважиной 126 и выпускается в цистерну для разведения бурового раствора 132 по возвратному трубопроводу 135. Предпочтительно, множество датчиков (не показаны) соответственно установлено на поверхности в соответствии с известными в данной области способами для предоставления информации о различных параметрах бурения, таких как расход текучей среды, нагрузка на долото, нагрузка на крюк и т.д.

В одном примерном варианте осуществления настоящего изобретения скважинное оборудование (ВНА) 159 может включать систему 158 измерения во время бурения (MWD), содержащую различные датчики для предоставления информации об образованиях 123 и параметрах бурения с скважинным двигателем. ВНА 159 может присоединяться между буровым долотом 150 и буровой трубой 122.

Датчики MWD в ВНА 159 могут включать без ограничения датчики для измерения удельного сопротивления пласта вблизи бурового долота, аппаратуру гамма-каротажа для измерения интенсивности гамма-излучения в пласте, датчики углового пространственного положения для определения наклона и азимута бурильной колонны и датчики давления для измерения давления бурового раствора в скважине. Вышеупомянутые датчики могут передавать данные на скважинный телеметрический передатчик 133, который в свою очередь передает данные вверх по стволу скважины на устройство 140 управления работой скважинного оборудования. В одном из вариантов осуществления для передачи данных со скважинных датчиков и устройств в процессе бурения может быть использован способ гидроимпульсной скважинной телеметрии. Измерительный преобразователь 143, устанавливаемый в трубопроводе 138 подачи бурового раствора, обнаруживает гидроимпульсы, соответствующие данным, передаваемым скважинным передатчиком 133. Измерительный преобразователь 143 генерирует электрические сигналы в ответ на изменения давления бурового раствора и передает такие сигналы на устройство 140 управления работой скважинного оборудования. Устройство 140 управления работой скважинного оборудования может принимать сигналы от скважинных датчиков и устройств с помощью датчика 143, устанавливаемого в трубопровод 138 для текучей среды, и обрабатывает такие сигналы в соответствии с запрограммированными инструкциями, хранящимися в памяти или на другом устройстве хранения данных, при обмене данными с устройством 140 управления работой скважинного оборудования. Устройство 140 управления работой скважинного оборудования может отображать требуемые параметры бурения и другую информацию на дисплее/мониторе 142, который может использоваться оператором для управления операциями бурения. Устройство 140 управления работой скважинного оборудования может включать компьютер, память для хранения данных, устройство регистрации данных и другие периферийные устройства. Устройство 140 управления работой скважинного оборудования может также содержать хранящиеся в нем модели бурения, интерпретации каротажных данных и модели, зависящие от направления, и может обрабатывать данные в соответствии с запрограммированными инструкциями, и реагирует на команды оператора, вводимые через подходящее устройство ввода, такое как клавиатура (не показана).

В других вариантах осуществления для целей настоящего изобретения могут быть использованы другие способы телеметрии, такие как электромагнитные и/или акустические способы, или любые другие подходящие способы, известные в данной области техники. В одном из вариантов осуществления для обмена данными между устьем скважины и скважинными устройствами может быть использована бурильная труба с проводами. В одном из примеров может использоваться комбинация описанных способов. В одном из вариантов осуществления наземное приемопередающее устройство 180 осуществляет связь со скважинными приборами с использованием любого из описанных способов передачи, например способом гидроимпульсной скважинной телеметрии. Это позволяет устанавливать двустороннюю связь между устройством 140 управления работой скважинного оборудования и скважинными приборами, описанными ниже.

В одном из вариантов осуществления скважинный буровой двигатель 190 включается в бурильную колонну 120. Скважинный буровой двигатель 190 может иметь приводимый в движение текучей средой винтовой буровой двигатель типа Муано, который использует буровой раствор для вращения выходного вала, который функционально соединен с буровым долотом 150. Эти устройства хорошо известны в данной области техники и имеют винтовой ротор внутри полости статора, который соединен с корпусом двигателя. Поскольку буровой раствор закачивают через двигатель, текучая среда вращает ротор. В некоторых вариантах осуществления вращение долота 150 может представлять собой комбинацию вращения бурильной колонны 120 и вращения вала двигателя. В винтовых буровых двигателях скорость вращения двигателя непосредственно связана с расходом текучей среды через двигатель. Каждый размер двигателя рассчитан на определенный диапазон расхода текучей среды. В некоторых ситуациях бурения с скважинным двигателем возникает необходимость изменения расхода текучей среды и/или частоты вращения долота 150, выходящего за пределы расчетного диапазона для буровых двигателей в бурильной колонне. Может потребоваться замена двигателя с сопутствующим извлечением бурильной колонны из ствола скважины. Такие замены являются дорогостоящими в связи с увеличением времени бурения.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, см. фиг. 2, буровой двигатель 190 содержит рабочую пару 191, которая предполагает две различных комбинации ротор/статор. Корпус 200 соединен с бурильной колонной 122. Эластомерный статор 201 приклеивают к внутренней поверхности корпуса 200. Статор 201 имеет внутреннюю полость 221 винтообразной формы с первым количеством N1 заходов 222, образованных вдоль полости 221. Двухцелевой полый вал 202 винтообразной формы расположен в полости 221. Двухцелевой полый вал 202 выполнен со вторым количеством N2 заходов 225 на наружной поверхности с образованием первого ротора 260, причем N2=N1-1. Между заходами статора 222 первого статора 201 и заходами 225 первого ротора 260 имеется интерференционное уплотнение. При бурении текучая среда 131А протекает через проходы между первым статором 201 и первым ротором 260, что приводит к вращению ротора 260 относительно первого статора 201. Двухцелевой полый вал 202 может быть выполнен из металлического материала, например стали, нержавеющей стали, сплавов на основе никеля, алюминия и титана.

Двухцелевой полый вал 202 также имеет второй эластомерный статор 203, приклеенный к внутренней поверхности, образующий вторую полость 240, в которой второй эластомерный статор имеет третье количество N3 заходов 224, причем N3 равно количеству заходов N2 первого ротора 260. Аналогично, существует второй ротор 204 винтообразной формы, расположенный внутри полости 240 второго статора 203. Второй ротор 204 имеет четвертое количество N4 заходов 241, причем N4=N3-1. Между заходами статора 224 второго статора 203 и заходами 241 второго ротора 204 имеется интерференционное уплотнение. При бурении текучая среда 131В протекает через проходы между вторым статором 203 и вторым ротором 204, что приводит к вращению второго ротора 260 относительно второго статора 203. Второй ротор 204 может быть выполнен из металлического материала, например стали, нержавеющей стали, сплавов на основе никеля, алюминия и титана.

Буровой раствор 131 может быть направлен в одну из полостей группы, включающей первую полость 221 потока, вторую полость 240 потока и в как в первую полость 221 потока, так и вторую полость 240 потока, одновременно, с помощью управляемого переключателя 210 потока в верхней части прохождения потока. Двухцелевой полый вал 202 имеет гибкий трубопровод 205, который формирует конец вала 202 до управляемого переключателя потока 210. Гибкий трубопровод 205 может быть соединен с управляемым переключателем 210 потока посредством вращающейся гидромуфты (не показана). Это позволяет трубопроводу 205 вращаться с валом 202 при сохранении разделения потока между полостями 221 и 240, когда это требуется. Первый контроллер 230 может быть функционально соединен с переключателем 210 потока для управления выбором потока. В одном из вариантов осуществления контроллер 230 может получать инструкции с поверхности через телеметрию с поверхности, как описано выше. В другом примере первый контроллер 230 может получать инструкции через перемещаемое устройство, например устройство радиочастотной идентификации (RFID) 291, которое вводится в потоке. RFID 291 может содержать инструкции, которые передаются на приемник RFID 290, функционально соединенный с первым контроллером 230. Устройства RFID известны в данной области техники и не описываются здесь подробно. Управляемый переключатель потока 210 может быть выполнен с возможностью образования каналов внутреннего потока за счет использования скользящих муфт и/или клапанов с приводом для соответствующего перенаправления потока текучей среды, по необходимости. Эта возможность обеспечивает более широкий диапазон приемлемых значений частоты вращения в минуту и крутящего момента долота в более широком диапазоне значений расхода текучей среды, чем это было бы возможно в конфигурации с одним буровым двигателем.

На фиг. 3А и 3В представлен аксиальный вид рабочей пары 190 с протеканием текучей среды через две различные полости потока. На фиг. 3А показан поток через первую полость потока 221. Здесь первый статор 201 имеет три захода 222, а первый ротор 260 имеет два захода 225. Текучая среда протекает только через первую полость потока 221, а первый ротор 260 вращается по отношению к первому статору 201 с частотой вращения RPM1. На фиг. 3В второй ротор 204 имеет один заход, а второй статор 203 имеет 2 захода. Текучая среда протекает только через вторую полость потока 240, а второй ротор 204 вращается только по отношению к второму статору 203 с частотой вращения RPM2. Второй статор 203 не вращается относительно корпуса 200. При протекании текучей среды через обе полости потока 221, 240 каждый из роторов 260, 204 вращается по отношению к соответствующему ему статору 201, 203. Это приводит к вращению ротора 204 с суммарной скоростью RPM3=RPM1+RPM2.

Гибкие валы 206 и 207 соединяют первый ротор 260 и второй ротор 204, соответственно, через управляемую муфту 220 с выходным валом 270, который функционально соединен с долотом 150. В одном из примеров, см. фиг. 4, управляемая муфта 220 содержит кулачковую муфту, иногда называемую раздвижной зубчатой муфтой. Как видно из фиг. 4, гибкие валы 206 и 207 избирательно взаимодействуют с буртиком зубчатой муфты 403. Буртик зубчатой муфты 403 имеет внутренние шлицы 409, которые зацепляются со шлицем 415 на конце выходного вала 270. Кроме того, буртик зубчатой муфты 403 имеет внешнюю шлицу, образованную на конце возле рабочей пары 191. Гибкий вал 207 имеет внешнюю шлицу 408, образованную на нем. Гибкий вал 206 имеет внешнюю шлицу 401, образованную на нем. За счет аксиально управляемого перемещения буртика зубчатой муфты 403 либо вал 206, либо вал 207 может избирательно взаимодействовать с выходным валом 270 для приведения в движение бурового долота 150.

Буртик зубчатой муфты 403 аксиально перемещается за счет выдвижения и втягивания хомута 405. Хомут 405 соединен с линейным приводом 406, который функционально соединен со вторым контроллером 407. Контроллер 407 может обмениваться данными с первым контроллером 290 для координации функционирования переключателя потока 210 и муфты 220 для обеспечения надлежащей рабочей мощности бурового долота 150. Обмен данными может осуществляться посредством любой из систем связи малой дальности, известных в данной области техники, например, гидроакустической связи, радиочастотной связи и аппаратной связи.

В одном из вариантов осуществления по внутренней окружности корпуса 200 электропроводная катушка может быть установлена таким образом, что вращение первого ротора 260 и/или второго ротора 204 будет наводить напряжение, которое может быть использовано для питания скважинных контроллеров 407 и/или 290 и других скважинных приборов и датчиков.

Многочисленные другие модификации, эквиваленты и альтернативы станут очевидными для специалистов в данной области после полного ознакомления с вышеприведенным раскрытием. Предполагается, что нижеследующую формулу изобретения следует интерпретировать как охватывающую все такие модификации, эквиваленты и альтернативы, где это применимо.


СКВАЖИННЫЙ БУРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СКВАЖИННЫЙ БУРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СКВАЖИННЫЙ БУРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СКВАЖИННЫЙ БУРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 169 items.
10.05.2018
№218.016.4a8e

Определение местоположения стволов скважин

Изобретение относится к средствам для определения местоположения электропроводных объектов, таких как обсадная колонна ствола скважины или трубопроводы, расположенные под земной поверхностью. Техническим результатом является повышение точности определения местоположения ствола скважины. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651649
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4aab

Устройство шарнира равных угловых скоростей, системы и способы

Группа изобретений относится к области бурения нефтяных и газовых скважин. Технический результат – обеспечение свободы движения с возможностью преобразования вращения вокруг одной продольной оси во вращение вокруг другой продольной оси, несоосной первой продольной оси. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651737
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b19

Установка многоствольного сопряжения для интеллектуального заканчивания скважины

Группа изобретений относится к извлечению нефти, газа или минералов. Технический результат – мониторинг и контроль за забоем скважины. Установка сопряжения имеет по меньшей мере одну боковую секцию, содержащую по сути Y-образное трубчатое тело, сформированное стенкой и определяющее полую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651677
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c0d

Интенсификация многоствольной скважины

Предложены системы и способ для расположения устройства изоляции внутри многоствольной скважины для изолирования рабочего ствола скважины от других стволов скважины в системе скважины. Устройство изоляции выполнено с возможностью переведения из открытого положения в закрытое положение по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652042
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4dc1

Способ контроля состояния электродвигателя

Изобретение относится к контролю состояния электродвигателей в скважинных инструментах, применяемых для бурения, обустройства, обслуживания и контроля скважин, образованных в земле. Техническим результатом является повышение эффективности контроля температуры двигателя и, следовательно, его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652519
Дата охранного документа: 26.04.2018
29.05.2018
№218.016.5856

Исключение нижних резьбовых соединений в корпусе забойного двигателя

Группа изобретений относится к области бурения скважин забойными двигателями. Забойный двигатель содержит непрерывно выполненный корпус статора силовой секции, имеющий первый конец, второй конец и внутреннюю полость, содержащую ряд зубьев статора и участок корпуса, проходящий через нее, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655136
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a6a

Образование многоствольных скважин

Группа изобретений относится к области строительства скважин – образованию множества их стволов с проведением в них гидроразрыва. Технический результат – повышение эффективности строительства скважин за счет обеспечения надежного сообщения с каждым из стволов. По способу осуществляют бурение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655517
Дата охранного документа: 28.05.2018
11.06.2018
№218.016.60b8

Узел забойной турбины

Группа изобретений относится к области бурения. Узел забойной турбины содержит корпус статора, имеющий одну или более лопаток статора, расположенных внутри корпуса статора и направленных радиально внутрь от него, вал ротора, установленный с возможностью вращения внутри корпуса статора и имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657279
Дата охранного документа: 09.06.2018
11.06.2018
№218.016.616c

Способ и система бурения с автоматическим уточнением точек маршрута или трассы ствола скважины на основании корректировки данных инклинометрии

Изобретение относится к направленному бурению скважин. В частности, предложенный способ бурения включает сбор данных инклинометрии на буровой площадке и определение точки маршрута или трассы ствола скважины на основании данных инклинометрии. Способ бурения также включает пересылку данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657033
Дата охранного документа: 08.06.2018
20.06.2018
№218.016.6500

Сейсмоприемник с магнитной системой гашения собственных колебаний

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для оценки подземных углеводородных пластов. Заявлен сейсмоприемник с системой гашения собственных колебаний, который в некоторых вариантах реализации изобретения содержит корпус, содержащий проводящую катушку и одну или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658117
Дата охранного документа: 19.06.2018
Showing 91-96 of 96 items.
20.01.2018
№218.016.18f7

Система для отслеживания срока службы компонентов в стволе скважины

Изобретение относится к средствам контроля износа эксплуатируемых компонентов в скважине. Техническим результатом является обеспечение своевременного определения вывода из эксплуатации компонентов скважины при приближении к истечению срока их службы. В частности, предложена система для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636072
Дата охранного документа: 20.11.2017
13.02.2018
№218.016.1ec4

Управление операциями бурения ствола скважины

Изобретение относится к автоматизированному управлению операцией в стволе скважины для добычи углеводородов из подземных продуктивных пластов. Техническим результатом является повышение эффективности управления компоновкой низа бурильной колонны. Способ включает определение значений измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641054
Дата охранного документа: 15.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a64

Управление разработкой ствола скважины с использованием расчётов неопределённости

Изобретение относится к автоматизированному управлению операцией в стволе скважины для добычи углеводородов из подземных пластов. Техническим результатом является повышение точности определения неопределенности расчетной траектории ствола скважины и, как следствие, повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643057
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b2e

Автоматизация бурения скважин с использованием профиля энергии и формы ствола скважины

Изобретение относится к бурению скважин, и более конкретно к автоматизации бурения скважин на основании профиля и энергии ствола скважины, бурение которого осуществляют. Техническим результатом является обеспечение плавного бурения ствола скважины. Способ содержит продвижение забойного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642898
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.315f

Оснастка и операции перемещаемого узла сопряжения

Описывается узел и способ заканчивания боковых стволов скважин. Данная компоновка заканчивания скважины содержит установку сопряжения с главной и боковой секциями, а также боковую колонну заканчивания и фиксирующее устройство, присоединенные к концу боковой секции, расположенной со стороны ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645044
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3203

Измерение микрозаклиниваний и проскальзываний забойного двигателя c использованием волоконно-оптических датчиков

Изобретение относится к измерениям в скважине в процессе бурения. Техническим результатом является увеличение срока службы забойного двигателя за счет снижения нагрузок на эластомерный статор. В частности, заявлен способ измерения проскальзываний и микрозаклиниваний в скважинном забойном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645312
Дата охранного документа: 20.02.2018
+ добавить свой РИД