×
26.08.2017
217.015.dcd5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ "ДОЛОТО-ЗАБОЙ"

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002624472
Дата охранного документа
04.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является возможность определения наилучшего сочетания технических параметров, обеспечивающих наибольшую механическую скорость бурения в конкретных геологических условиях, определяемых твердостью горной породы. Способ определения коэффициента преобразования системы «долото-забой», основанный на представлении долота трехканальным преобразователем механической и гидравлической мощностей в углубление, причем первый этап процесса бурения - разрушение горной породы забоя путем расходования механической мощности, и второй этап углубления - очистка забоя от разрушенной породы путем расходования гидравлической мощности. При этом этапы разрушения горной породы и очистки забоя от разрушенной породы рассматривают как систему «долото-забой», формируемую из двух последовательно включенных преобразователей: преобразователя разрушения горной породы забоя и преобразователя очистки забоя от разрушенной породы, при этом функционирование системы «долото-забой» определяется коэффициентом преобразования, определяемым из математического выражения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

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

Известен способ регулирования условий бурения скважин и компановка низа буровой колонны для его осуществления (пат. РФ №2550117, Е21В 44/00, опубл. 10.05.2015. Бюл. №13), в котором долото представляют трехканальным преобразователем механической и гидравлической мощностей в углубление, причем канал числа оборотов долота и канал нагрузки на долото реализуют первый этап процесса бурения - 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 энергии, при этом оба этапа осуществляются в единовременном взаимодействии, являющимся, в свою очередь источником канальных обратных связей и межканальных связей, определяющих основу регулирования условий процесса бурения.

Недостатком прототипа является, во-первых, отсутствие геологического (петрофизического) параметра, характеризующего горную породу забоя - твердость горной породы в забойных условиях Рш.з., с которым разрушительно взаимодействует вооружение долота и который определяет механическую скорость бурения. Поэтому долото в прототипе рассматривается как таковое, преобразующее механическую и гидравлическую энергию в механическую скорость параметра горной породы забоя.

Процесс бурения реализуется в два единовременных этапа:

- этапа разрушения горной породы забоя;

- этапа очистки забоя от разрушенной породы.

Указанный недостаток не позволяет увязать в единое целое этапы процесса бурения и технологические параметры, их реализующие, в систему «долото-забой», без забойного геологического (петрофизического) параметра.

Задачей изобретения является формирование системы «долото-забой» и определение коэффициента преобразования системы «долото-забой» или коэффициента бурения, учитывающего, с одной стороны, параметр, характеризующий геологические (петрофизические) свойства породы забоя, а с другой - комплекс параметров, характеризующих энергетические затраты на процесс бурения.

Поставленная задача достигается тем, что способ определения коэффициента преобразования системы «долото-забой», основанный на представлении долота трехканальным преобразователем механической и гидравлической мощностей в углубление, причем первый этап процесса бурения - разрушение горной породы забоя путем расходования механической мощности, и второй этап углубления - очистка забоя от разрушенной породы путем расходования гидравлической мощности, согласно предлагаемому изобретению этапы разрушения горной породы и очистки забоя от разрушенной породы рассматривают как систему «долото-забой», формируемую из двух последовательно включенных преобразователей: преобразователя разрушения горной породы забоя и преобразователя очистки забоя от разрушенной породы, при этом функционирование системы «долото-забой» определяется коэффициентом преобразования вида

где Рш.з. - твердость горной породы в забойных условиях;

Q - расход промывочной жидкости;

n - число оборотов долота в единицу времени;

G - нагрузка на долото.

Кроме того, систему «долото-забой» характеризуют выходным параметром - механическая скорость бурения, определяемая комплексными коэффициентами преобразования, представляющими собой математические зависимости, определяемые комплексом параметров системы «долото-забой» вида

где - соответственно, коэффициенты преобразования расхода промывочной жидкости, нагрузки на долото, числа оборотов долота, твердости горной породы в механическую скорость долота;

Q - расход промывочной жидкости;

G - нагрузка на долото;

n - число оборотов долота;

Рш.з. - твердость горной породы в забойных условиях;

- размерный коэффициент;

V13 - объем разрушенной породы за единичный акт воздействия зуба долота на породу забоя;

- коэффициент седиментации;

- скорость оседания частиц шлама в потоке промывочной жидкости;

- скорость промывочной жидкости;

Sko - площадь контактной рабочей поверхности зуба;

γп - удельный вес разрушаемой породы;

γзп _ удельный вес промывочной жидкости в затрубном пространстве;

γж - удельный вес промывочной жидкости закачиваемой в скважину.

В известном способе долото представляется трехканальным преобразователем механической и гидравлической мощностей, расходуемых на забое в углубление. Согласно предлагаемому изобретению формируемая система «долото-забой» представляется двумя преобразователями, каждый из которых соответствует определенному этапу процесса бурения: преобразователь разрушения горной породы забоя и преобразователь очистки забоя от разрушенной породы. Поскольку процесс разрушения породы предшествует процессу очистки разрушенной породы то преобразователи должны быть включены последовательно, тем самым формируя систему «долото-забой».

Внешние силовые параметры: число оборотов системы n и нагрузка на не G, а также расход промывочной жидкости Q, являются входными параметрами преобразователя разрушения породы забоя. Геологический параметр Рш.з. является выходным параметром преобразователя разрушения.

Для доказательства этого рассмотрим взаимодействие индентора с горной породой. Процесс взаимодействия будем рассматривать, как два преобразователя осуществляют внедрение индентора в породу на глубину l' (выход) под действием силы G (вход). Тогда коэффициент преобразования запишем

Второй преобразователь осуществляет преобразования внедренного индентора на длину l'' (вход) в силу сопротивления (реакцию) породы Р (выход). Тогда

где k'' - коэффициент преобразования углубленного индентора в силу сопротивления породы.

На основании (а) и (б) запишем

где k - коэффициент преобразования внедрения индентора в силу породы.

В общем l'>l'' из-за помех, например некачественная очистка забоя. Однако можно считать, что l'=l''. Тогда

где γ - коэффициент пропорциональности;

Рш.з. - твердость горной породы в забойных условиях.

Из полученного выражения видно, что Рш.з. является выходным параметром по определению. Поэтому параметр Рш.з. можно считать выходным параметром преобразователя разрушения. Параметр расхода промывочной жидкости Q в разрушении породы не участвует, а только способствует ему путем проникновения жидкости в поры породы, облегчая разрушение. Поэтому на выходе преобразователя разрушения два параметра Рш.з. и Q, поскольку функции параметров n и G на этом заканчиваются. Функции же расхода промывочной жидкости Q реализуются непосредственно во втором преобразователе - преобразователе очистки, определяемые коэффициентом преобразования расхода в зависимости от твердости горной породы. При этом на выходе преобразователя очистки два выходных параметра Q и При этом скорость бурения в зарождается именно в процессе очистки забоя от разрушенной породы.

Все сказанное поясняется эквивалентной схемой рассматриваемой модели системы «долото-забой», приведенной на фигуре, на которой: 1 - система «долото-забой»; 2 - преобразователь разрушения породы забоя; 3 - преобразователь очистки забоя от разрушенной породы.

На основании вышеизложенного и фиг. можно записать

где k' - коэффициент преобразования, определяющий зависимость скорости вращения долота системы «долото-забой» от твердости горной породы.

Аналогично запишем

где k'' - коэффициент преобразования, определяющий зависимость нагрузки на долота системы «долото-забой» от твердости горной породы.

Тогда коэффициент преобразования преобразователем разрушения системы «долото-забой» будет

Коэффициент преобразования преобразователя очистки системы будет

На основании выражений (3) и (4) коэффициент преобразования системы «долото-забой» можно записать

Из полученного выражения (5) коэффициента преобразования системы «долото-забой» видно:

1. произведение в знаменателе силовых параметров числа оборотов долота n и нагрузки на долото G определяет этап разрушения горной породы забоя;

2. произведение силового параметра расхода промывочной жидкости Q на геологический параметр твердости горной породы Рш.з. в числителе определяет этап очистки забоя от разрушенной породы.

На выходе системы «долото-забой» (Фиг.) формируется обобщенный параметр процесса бурения - механическая скорость. Кроме того, известно выражение, связывающее четыре рассматриваемых параметра системы «долото-забой» (Пат. РФ №2499887 от 27.11.2013. Бюл. №33) и имеющее вид

где Q - расход промывочной жидкости;

G - нагрузка на долото;

n - число оборотов долота;

Рш.з. - твердость горной породы в забойных условиях;

- размерный коэффициент;

V13 - объем разрушенной породы за единичный акт воздействия зуба долота на породу забоя;

- коэффициент седиментации;

- скорость оседания частиц шлама в потоке промывочной

жидкости;

- скорость промывочной жидкости;

Sko - площадь контактной рабочей поверхности зуба;

γп - удельный вес разрушаемой породы;

γзп - удельный вес промывочной жидкости в затрубном пространстве;

γж - удельный вес промывочной жидкости закачиваемой в скважину.

Из выражения (6, а) имеем

Из приведенных выражений (6, а-г) и выходного параметра системы «долото-забой» - механической скорости бурения имеем:

где kQ - комплексный коэффициент преобразования гидравлической энергии - расхода промывочной жидкости в механическую скорость бурения;

где kG - комплексный коэффициент преобразования механической энергии - нагрузки на систему «долото-забой» в механическую скорость бурения;

где kn - комплексный коэффициент преобразования механической энергии числа оборотов системы долото-забой и в механическую скорость бурения;

где Рш.з. - комплексный коэффициент преобразования геологического параметра - твердости породы забоя в механическую скорость бурения.

Таким образом, функционирование сформированной из двух преобразователей системы «долото-забой» определяется коэффициентом преобразования

в котором параметры системы распределены по выполняемым при бурении функциям и согласуются с гармонично увязывающими эти параметры выражением

на основе которого выходной параметр системы - механическая скорость бурения определяется коэффициентами преобразования, представляющими собой комплексы параметров системы.

Техническим результатом полученных коэффициентов преобразования (5), (7а-г) является возможность определения наилучшего сочетания технических параметров, обеспечивающих сочетания технических параметров, обеспечивающих наибольшую механическую скорость бурения в конкретных геологических условиях, определяемых твердостью горной породы.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 173 items.
09.06.2018
№218.016.5cf6

Станок-качалка

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для привода скважинных штанговых насосов. Станок-качалка содержит основание, опорную стойку, на которой расположен балансир с шарнирно прикрепленной к нему головкой, связанный с установленным на опорной стойке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656079
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5fd4

Способ получения альверина

Изобретение относится к улучшенному способу получения альверина [3-фенил-N-(3-фенилпропил)-N-этилпропан-1-амина]. Альверин обладает свойствами релаксанта гладкой мускулатуры и используется в качестве спазмолитика при дискензии желчных путей, пилороспазме, спастическом колите и дисминорее,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656858
Дата охранного документа: 07.06.2018
09.06.2018
№218.016.5fe1

Способ подхвата преобразователя частоты

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться в электроприводах с преобразователями частоты. Технический результат - расширение функциональных возможностей и повышение надежности. В способе подхвата преобразователя частоты определяют направление вращения ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656846
Дата охранного документа: 07.06.2018
11.06.2018
№218.016.60d2

Способ определения косины кольцевого сварного стыка стальных труб

Изобретение относится к области эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано при диагностике сварных стыков. Способ включает размещение линейки по продольной образующей одной из труб, при этом между линейкой и второй трубой вставляют калиброванный щуп, поперечный размер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657270
Дата охранного документа: 09.06.2018
16.06.2018
№218.016.6390

Амортизатор с квазинулевой жесткостью

Изобретение относится к области машиностроения. Амортизатор с кназинулевой жесткостью сводчатой формы изготовлен из упругого материала. Амортизатор содержит первый жесткий хомут. Первый хомут (6) опоясывает амортизатор и выполнен с возможностью регулирования степени натяжения. Стойка (4) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657629
Дата охранного документа: 14.06.2018
20.06.2018
№218.016.63d6

Глубинно-насосная установка

Изобретение относится к области механизированной добычи нефти, осложненной повышенным газосодержанием. Технический результат – повышение надежности работы насоса разгазирования нефти, поступающей на прием насоса. Глубинно-насосная установка включает штанговый насос и трубу-хвостовик с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657915
Дата охранного документа: 18.06.2018
19.07.2018
№218.016.72cf

Способ получения низкодозируемых ингибиторов гидратообразования с антикоррозионным и бактерицидным действием

Изобретение относится к способу получения изомеров N,N-дибутил-N,N-бис(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)аммоний хлорида, которые при концентрациях 0.5% эффективно предотвращают гидратообразование и обладают сильным антикоррозионным и бактерицидным действием. Процесс основан на кватернизации дибутиламина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661635
Дата охранного документа: 18.07.2018
07.09.2018
№218.016.846f

Способ изготовления двухслойных бетонных панелей

Изобретение относится к области производства строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе для изготовления сборных стеновых панелей или облицовочных панелей. Способ изготовления двухслойных бетонных панелей включает виброформование нижнего и верхнего слоев. При этом сначала сухую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666171
Дата охранного документа: 06.09.2018
09.09.2018
№218.016.8518

Способ выявления геодинамических зон, пересекающих магистральные трубопроводы

Изобретение относится к эксплуатации магистральных газопроводов (МГ), в частности к магистральным газопроводам, пересекающим геодинамические зоны (ГДЗ), к которым можно отнести: разломы разного характера, движения земных блоков, надвигов (горных ударов), карсты и т.п. Целью изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666387
Дата охранного документа: 07.09.2018
01.11.2018
№218.016.9966

Способ определения коррозионной стойкости бетона

Изобретение относится к области исследования физико-химических и эксплуатационных свойств бетона в условиях воздействия на образец жидких агрессивных растворов. Способ заключается в том, что движение потока жидкости в установке самотеком происходит по горизонтальной поверхности четырех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671416
Дата охранного документа: 31.10.2018
Showing 41-47 of 47 items.
13.02.2018
№218.016.2746

Способ получения спиро-гем-дихлорциклопропилмалонатов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению спиро-гем-дихлорциклопропилмалонатов, на основе которых получают гем-дихлорциклопропанбарбитураты, традиционно применяемые в медицине как снотворные и успокаивающе средства. Способ получения спиро-гем-дихлорциклопропилмалонатов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644356
Дата охранного документа: 09.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cf7

Антисептик нефтяной на основе универсина для пропитки древесины

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к составу нефтяного антисептика для пропитки древесины. Антисептик нефтяной на основе Универсина для пропитки древесины содержит в качестве маслянистых фракций легкий газойль каталитического крекинга, выкипающий в пределах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643728
Дата охранного документа: 05.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e61

Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемёрзлых грунтов

Изобретение относится к строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов и используется при прокладке трубопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Устройство для обеспечения проектного положения подземного трубопровода при прокладке в условиях многолетнемерзлых грунтов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643914
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.3424

Гербицидное средство

Изобретение относится к применению гетероциклических соединений, а именно к производным несимметричных триазинонов, в сельском хозяйстве. Сущность изобретения заключается в создании биологически активного гербицидного средства, содержащего в качестве активного ингредиента соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645760
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3441

Способ разработки залежи высоковязкой нефти

Изобретение относится к технологиям разработки нефтяных пластов. Технический результат - обеспечение воздействия на нефть как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, достижение более полной выработки пласта. В способе разработки залежи высоковязкой нефти, заключающемся в закачке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646151
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.36c0

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к технике добыче нефти, в частности к глубинным штанговым насосам, для использования в нефтедобывающей промышленности. Насос включает цилиндр с плунжером, всасывающим и нагнетательным клапанами. В нижней части цилиндра размещен контейнер с технологической жидкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646522
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ffa

Способ регулирования условий процесса бурения скважин и устройство для его реализации

Изобретение относится к бурению скважин и может найти применение при регулировании условий бурения. Техническим результатом является представление бурового долота источником скорости, физическая сущность функционирования которого описывается коэффициентом передачи. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648731
Дата охранного документа: 28.03.2018
+ добавить свой РИД