×
10.12.2013
216.012.8977

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЙ БУРОВОЙ СНАРЯД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области проходки скважин и стволов высоковольтными разрядами в крепких горных породах и может найти применение в горнодобывающей промышленности, а также в строительной отрасли. В снаряде последовательно соединены гидротоковвод (1), колонна бурильных труб (2) и буровой наконечник, включающий в себя корпус (6), высоковольтные и заземленные электроды (7 и 8) и высоковольтный изолятор (9). Внутри колонны бурильных труб (2) коаксиально укреплен осевой токовод (5), на который свободно надета центральная труба (10) с жестко закрепленными на ней зарядным устройством (14) и источником высоковольтных импульсов (15), под которым установлена пружина-амортизатор (12) в свободно надетом на центральную трубу (10) кожухе (13). К нижнему концу центральной трубы (10) прикреплены один или несколько забойных упоров (11), которые выполнены с возможностью продольного перемещения до выхода из бурового наконечника более чем на 1/3 межэлектродного расстояния. Это увеличивает в несколько раз срок безаварийной работы зарядного устройства (14) и источника импульсов высокого напряжения (15). 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 пр.

Электроимпульсный буровой снаряд предназначен для проходки скважин и стволов высоковольтными импульсными разрядами, развивающимися непосредственно в горной породе, и может найти применение в горной промышленности для проходки в крепких горных породах скважин и стволов диаметром от 400 мм до 2,0 м и глубиной от десятков до сотен метров. Предложенный снаряд может быть применен и в строительной отрасли для бурения скважин в крепких горных породах глубиною в несколько метров.

Известен электроимпульсный буровой снаряд [патент на изобретение SU №730022, МПК4 Е21С 37/18, опубл. 30.12.87. вып.№48], который содержит буровую колонну, в которой коаксиально размещена высоковольтная токопроводящая система, буровой наконечник и генератор высоковольтных импульсов, расположенный над буровым наконечником внутри колонны бурильных труб. Размещение генератора высоковольтных импульсов непосредственно над буровым наконечником позволяет существенно уменьшить искажение импульсов. Минимальное искажение импульсов необходимо для внедрения разрядов в горную породу с разрушением ее на забое скважины.

Основной недостаток известного бурового снаряда связан с тем, что для его работы предусмотрено зарядное устройство устанавливать на земной поверхности и оттуда подавать постоянное высокое зарядное напряжение (36 кВ) на генератор высоковольтных импульсов, размещенный над буровым наконечником внутри колонны бурильных труб. В результате этого в процессе бурения токопроводящая система находится под высоким напряжением, что требует надежной ее изоляции и предъявляет повышенные требования к безопасности работы с буровым снарядом. Другой существенный недостаток вызван тем, что при развитии каждого высоковольтного импульсного разряда в горной породе буровой снаряд подскакивает над забоем скважины на высоту от долей миллиметров до нескольких миллиметров, в том числе и его генератор высоковольтных импульсов, что существенно снижает время безаварийной работы генератора. Также отрицательно влияют на работу генератора и электрогидравлические удары, связанные с кавитационными процессами в промывочной жидкости, вызванными высоковольтными импульсными разрядами на забое скважины.

Первый недостаток позволяет устранить изобретение «Способ бурения горных пород электрическими импульсными разрядами и буровой снаряд» [патент RU №2319009; МПК Е21С 37/18, Е21В 7/00 (2006.01), опубл. 10.03.2008. Бюл. №7], в котором рассмотрен выбранный за прототип буровой снаряд для бурения высоковольтными импульсными разрядами, включающий в себя последовательно соединенные буровой наконечник и колонну бурильных труб, внутри которой непосредственно над буровым наконечником размещены источник высоковольтных импульсов и его зарядное устройство, электрически подсоединенное к тоководу, который введен сверху в колонну бурильных труб, причем источник высоковольтных импульсов и зарядное устройство снабжены рубашкой, образующей канал для потока промывочной жидкости между колонной бурильных труб и рубашкой.

Основной недостаток устройства - прототипа вызван тем, что при развитии каждого высоковольтного импульсного разряда в горной породе происходит подскок бурового снаряда над забоем скважины на высоту до нескольких миллиметров. Кроме того, на источник высоковольтных импульсов и частично на зарядное устройство воздействуют электрогидравлические удары, возникающие из-за кавитационных процессов в промывочной жидкости. Это предъявляет повышенные требования к механической прочности всех элементов источника высоковольтных импульсов и их соединений. Срок безаварийной работы бурового снаряда не превышает 10 часов, так как отламываются выводы конденсаторов, изменяются установленные зазоры между электродами разрядников, нарушаются механические и электрические соединения элементов источника высоковольтных импульсов и зарядного устройства и др.

Основной технический результат предложенного решения состоит в увеличении в несколько раз срока безаварийной работы источника высоковольтных импульсов и зарядного устройства благодаря тому, что практически полностью устранены их подскоки и существенно снижено воздействие на них электрогидравлических ударов.

Указанный технический результат достигается тем, что в электроимпульсном буровом снаряде для проходки скважин высоковольтными импульсными разрядами, содержащем последовательно соединенные гидротоковвод, колонну бурильных труб и буровой наконечник, над которым внутри колонны бурильных труб последовательно размещены источник высоковольтных импульсов и зарядное устройство, электрически подсоединенное к осевому тоководу, введенному коаксиально в колонну бурильных труб через гидротоковвод, согласно предложенному решению, источник высоковольтных импульсов и зарядное устройство жестко закреплены на центральной трубе, свободно надетой на осевой токовод, и к нижнему концу центральной трубы прикреплены один или несколько забойных упоров, которые выполнены с возможностью продольного перемещения до частичного выхода из бурового наконечника.

Целесообразно под источником высоковольтных импульсов устанавливать пружину-амортизатор, размещая ее в подвижном кожухе, выполненном в виде стакана с центральным донным отверстием, через которое свободно пропущена центральная труба, при этом нижний конец источника высоковольтных импульсов размещен в подвижном кожухе над пружиной-амортизатором.

Также целесообразно забойные упоры выполнять выступающими из приподнятого над забоем скважины бурового снаряда более чем на 1/3 межэлектродного расстояния бурового наконечника.

Пример конкретного выполнения. На фиг.1 приведен продольный разрез предложенного бурового снаряда, приподнятого над забоем скважины; на фиг.2 изображен вид А на его торцевую поверхность; на фиг.3 буровой снаряд показан стоящим на забое скважины. Электроимпульсный буровой снаряд (фиг.1 и фиг.2) содержит гидротоковвод 1, служащий для подачи в колонну бурильных труб 2 через входной штуцер 3 промывочной жидкости 4 и для коаксиального ввода в колонну бурильных труб осевого токовода 5. С другого конца к колонне бурильных труб 2 присоединен корпус бурового наконечника 6. Основными элементами бурового наконечника являются также высоковольтные электроды 7, заземленные электроды 8 и высоковольтный изолятор 9. Внутри колонны бурильных труб 2 на осевой токовод 5 свободно надета центральная труба 10, к нижнему (призабойному) концу которой прикреплены два забойных упора 11. Над забойными упорами 11 установлена пружина-амортизатор 12, размещенная в подвижном кожухе 13. Кожух 13 выполнен в виде стакана с центральным донным отверстием, через которое кожух свободно надет на центральную трубу 10. Над пружиной-амортизатором 12 на центральной трубе 10 жестко закреплены зарядное устройство 14 и источник высоковольтных импульсов 15. Нижний конец источника высоковольтных импульсов 15 размещен в подвижном кожухе 13 над пружиной-амортизатором 12. Для подвода к зарядному устройству 14 переменного напряжения (220-380 В) к нему подведен гибкий низковольтный кабель 16. Высоковольтный кабель 17 предназначен для подачи высокого постоянного напряжения (36 кВ) от зарядного устройства 14 на источник импульсов высокого напряжения 15. В приподнятом над забоем скважины положении бурового снаряда призабойные упоры 11 выступают из него более чем на 1/3 межэлектродного расстояния (зазора между разнополярными электродами 7 и 8) бурового наконечника. Устье скважины укреплено кондуктором 18, снабженным выходным штуцером 19 для обеспечения выноса из скважины промывочной жидкостью 4 шлама 20.

Работа предложенного электроимпульсного бурового снаряда происходит следующим образом. Буровой снаряд через кондуктор 18 спускают в скважину. До установки снаряда на забой скважины его элементы занимают положение, показанное на фиг.1. Центральная труба 10 находится в нижней позиции, а вместе с этой трубой жестко закрепленные на ней зарядное устройство 14 и источник высоковольтных импульсов 15, а также свободно надетые на центральную трубу пружина-амортизатор 12 и ее подвижный кожух 13. Забойные упоры 11 выступают из призабойной торцевой поверхности бурового снаряда более чем на 1/3 расстояния между высоковольтным электродами 7 и заземленными 8. С момента, когда забойные упоры 11 достигают забоя скважины, эти упоры, центральная труба 10, подвижный кожух 13, пружина-амортизатор 12, источник высоковольтных импульсов 15 и зарядное устройство 14 остаются на месте, а к забою скважины продолжают перемещаться осевой токовод 5, гидротоковвод 1, колонна бурильных труб 2, все элементы бурового наконечника (6, 7, 8 и 9) до установки высоковольтных электродов 7 и заземленных 8 на забой скважины. Величина такого перемещения к забою равна тому, насколько выступают забойные упоры 11 из призабойной торцевой поверхности бурового снаряда до касания упоров забоя скважины. При расположении элементов бурового снаряда в соответствии с фиг.3 (снаряд стоит на забое) через входной штуцер 3 в колонну бурильных труб 2 закачивают промывочную жидкость 4 (дизельное топливо или другую диэлектрическую жидкость), а когда она начнет вытекать из выходного штуцера 19, на зарядное устройство 14 (по кабелю 16) подают переменное напряжение 220 В. От зарядного устройства 14 постоянное зарядное напряжение (36 кВ) поступает (по кабелю 17) на источник импульсов 15, который вырабатывает импульсы высокого напряжения (амплитудой до 400 кВ при частоте следования 10 имп/с), которые приводят к развитию высоковольтных импульсных разрядов в горной породе на забое скважины с разрушением этой породы. Образующийся шлам 20 выносится с забоя скважины по затрубному пространству промывочной жидкостью 4, которую после ее истекания из выходного штуцера 19 очищают от шлама и вновь подают в скважину через входной штуцер 3. При развитии в горной породе каждого электрического разряда происходит подскок всех элементов бурового снаряда, которые не приподняты над забоем скважины с помощью забойных упоров 11: корпуса бурового наконечника 6 с электродами 7, 8 и высоковольтным изолятором 9, а также колонны бурильных труб 2, осевого токовода 5 и гидротоковвода 1. Центральная труба 10, пружина-амортизатор 12, подвижный кожух 13, а главное, источник высоковольтных импульсов 15 и зарядное устройство 14 не подскакивают, и их детали, соединения этих деталей не разрушаются, не выходят из строя. Этому способствует и снабжение бурового снаряда пружиной-амортизатором 12 и подвижным кожухом 13, которые гасят электрогидравлические удары и способствуют увеличению срока безаварийной работы бурового снаряда, который в течение 52 часов ни разу не вышел из строя при бурении в граните скважины диаметром 400 мм.

Необходимость в том, чтобы в приподнятом над забоем скважины снаряде забойные упоры 11 выступали из него более чем на 1/3 межэлектродного расстояния, вызвана тем, что глубина откольных воронок, образующихся при развитии электрических разрядов в горной породе, не превышает 1/3 межэлектродного расстояния. Чтобы забойные упоры 11 не зависали над откольными воронками, и нужно выполнять это требование. Иначе забойные упоры 11 зависнут над откольными воронками, не достигая их дна, и источник высоковольтных импульсов 15, зарядное устройство 14 будут подскакивать при каждом разряде в горной породе (если разряд развивается не в горной породе, а в промывочной жидкости, то подскоков не происходит, но тогда нет и разрушения горной породы, что характерно для случаев существенного искажения формы высоковольтных импульсов).


ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЙ БУРОВОЙ СНАРЯД
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЙ БУРОВОЙ СНАРЯД
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЙ БУРОВОЙ СНАРЯД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 147.
27.10.2015
№216.013.8aa5

Способ определения рения (vii) в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления меди из интерметаллического соединения recu

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для анализа вод различного происхождения: питьевые воды, геотермальные источники, смывы хвостов обогащения, а также технологические сливы. Способ определения рения (VII) в водных растворах методом инверсионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567096
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8d18

Способ определения суммарной антиоксидантной активности экстрактов чаев методом вольтамперометрии на модифицированном электроде

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к способу определения суммарной антиоксидантной активности экстрактов чаев методом вольтамперометрии на модифицированном фталоцианином кобальта Co(II) платиновом электроде. Способ определения суммарной антиоксидантной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567727
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.9504

Способ определения скорости гравитационного оседания частиц летучей золы выбросов промышленных предприятий в приземном слое атмосферы

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов с помощью нейтронно-активационного анализа мхов-биомониторов. Способ заключается в том, что в заданном направлении от промышленного предприятия на разных расстояниях от 1 до 5 км отбирают не менее 5 образцов эпифитного мха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569767
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.956f

Способ ручной электродуговой сварки плавящимся электродом модулированным током

Изобретение относится к способу ручной электродуговой сварки плавящимся электродом модулированным током. На ток паузы налагают дополнительные импульсы сварочного тока, следующие с частотой не менее 50 Гц. Амплитуду и длительность дополнительных импульсов устанавливают равной номинальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569874
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9570

Способ получения материала, содержащего гексаборид лантана и диборид титана

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению материалов с использованием самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Прессуют цилиндрическую заготовку из механически активированной смеси порошков оксида титана TiO, оксида лантана LaO и бора, полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569875
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9589

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: проводят испытания на изменение величины исходного параметра от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569901
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9774

Способ определения коэффициента вертикальной диффузии выбросов промышленных предприятий в приземном слое атмосферы

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов, а именно к определению коэффициента вертикальной диффузии выбросов промышленных предприятий в приземном слое атмосферы с помощью нейтронно-активационного анализа. Способ заключается в том, что в заданном направлении от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570392
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.01.2016
№216.013.a26d

Устройство формирования нано и субнаносекундных свч импульсов

Устройство формирования нано- и субнаносекундных СВЧ-импульсов относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования мощных СВЧ-импульсов наносекундной длительности с частотой следования входного микросекундного СВЧ-импульса, а также серии СВЧ-импульсов субнаносекундной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573223
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a393

Способ получения электроизоляционной композиции

Изобретение относится к кабельной промышленности, а именно к способу получения электроизоляционной композиции, и предназначено для изоляции и оболочек кабелей и проводов, характеризующихся пониженным выделением дыма при горении. Получают композицию, масс.%: из полиэтилена высокого давления -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573517
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.c35b

Фильтр тока обратной последовательности

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для выявления токов обратной последовательности в токопроводах фаз электроустановки. Фильтр тока обратной последовательности для электроустановки с токопроводами фаз А, В, С, расположенными по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574038
Дата охранного документа: 27.01.2016
Показаны записи 131-140 из 243.
20.08.2014
№216.012.ea88

Система зажигания

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для выработки импульсов высокого напряжения, образующих искру между электродами свечей зажигания и распределения высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525848
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ed3d

Способ получения наноразмерных оксидов металлов из металлоорганических прекурсоров

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Наноразмерные оксиды металлов получают химической реакцией окисления металлоорганического соединения при инициировании процессов энергетическим воздействием, в качестве которого используют импульсный электронный пучок энергией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526552
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee4a

Способ количественного определения молочной кислоты методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперометрическому способу определения молочной кислоты, используемой во многих областях пищевой промышленности, ветеринарии, косметологии и играющей огромную роль в физиологическом процессе человека. Задачей заявляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526821
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.eec8

Способ разрушения многокомпонентных изделий

Изобретение относится к области переработки и утилизации вторичного сырья. Способ разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами, включающий создание в них поля механических напряжений, превышающих предел их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526947
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f1fc

Способ диагностики острого токсического повреждения печени

Изобретение относится к медицине и касается диагностики острого токсического повреждения печени крыс. Способ заключается в выделении липидов, а именно в том, что добавляют 25 мкг 10% раствора тезита при одновременном перемешивании смеси с помощью шейкера при 20°C и частоте колебаний 120 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527770
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f51f

Способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота

Изобретение относится к электроаналитической химии, направлено на определение глутатиона и может быть использовано в анализе модельных водных растворов методом циклической вольтамперометрии по высоте анодного максимума на анодной кривой. Способ определения глутатиона заключается в определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528584
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f523

Устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик токовых шунтов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для контроля и определения динамических метрологических характеристик при производстве и эксплуатации токовых шунтов. Устройство содержит источник импульсного тока, в котором к первому выводу вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528588
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcb9

Устройство для защиты двух параллельных линий

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для защиты двух параллельных линий. Технический результат заключается в повышении надежности устройства. Для этого заявленное устройство содержит с первого по третье реле тока, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530543
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fcbc

Способ улавливания и локализации летучих форм радиоактивного йода из газообразных выбросов

Изобретение относится к атомной энергетике и экологии и может быть использовано при авариях на АЭУ, сопровождающихся нарушением целостности защитной оболочки и самого реактора, когда в окружающее воздушное пространство происходит выброс радионуклидов, продуктов деления ядерного топлива, когда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530546
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fd79

Способ генерации ускоренных позитронов

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации позитронов с большой энергией для последующего использования в дефектоскопии, томографии, радиационных испытаниях стойкости материалов, лучевой терапии и др. Способ генерации ускоренных позитронов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530735
Дата охранного документа: 10.10.2014
+ добавить свой РИД