×
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

Показаны записи 71-80 из 117.
27.12.2015
№216.013.9e7f

Способ переработки углеводородсодержащих шламов в открытых хранилищах с использованием свч электромагнитного излучения

Изобретение относится к области экологии. Для переработки углеводородосодержащих (УВС) шламов в открытых хранилищах непрерывно воздействуют СВЧ электромагнитным излучением. На поверхность выделенного участка хранилища устанавливают металлический защитный кожух с закрепленным на нем генератором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572205
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3c9

Пластификатор поливинилхлорида

Изобретение относится к химии полимерных соединений, а именно к получению пластификаторов поливинилхлорида на основе эфиров фталевой кислоты, которые могут быть использованы в пластических массах на основе поливинилхлорида. Сущность изобретения состоит в создании пластификатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573571
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3cb

Способ получения базовых компонентов высокоиндексных нефтяных масел

Изобретение относится к получению базовых компонентов высокоиндексных нефтяных масел. Способ получения базовых компонентов высокоиндексных нефтяных масел осуществляют из неконвертированного остатка гидрокрекинга вакуумного газойля, получаемого в процессе вакуумной перегонки мазутов сернистых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573573
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3e9

Устройство защиты от потери питания

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в технике релейной защиты и автоматики. Технический результат - повышение устойчивости технологических систем за счет ускорения действия защиты и снижения времени простоя технологических агрегатов. Устройство содержит:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573603
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.cfa2

Устройство для ректификации

Изобретение относится к области энергосберегающих технологий и может использоваться в процессах ректификации. Устройство содержит ректификационную колонну в виде пленочного кожухотрубчатого тепломассообменного аппарата, в котором функции исчерпывающей секции и конденсатора для образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575036
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.04.2016
№216.015.3076

Система компаундирования высокосернистых нефтей по нескольким направлениям перекачки смешанного потока

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при подкачке нефти из одного трубопровода или из его нескольких ответвлений в несколько общих магистралей, по которым смесь нефтей транспортируется к потребителю. Отличительной особенностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580909
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.393a

Устройство для измерения электропроводности жидкости

Изобретение относится к области электроизмерений и может быть использовано для измерения электропроводности жидких сред. Устройство для измерения электропроводности жидкости содержит генератор синусоидальных сигналов, управляемый делитель частоты, питающий трансформатор с обмоткой возбуждения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582496
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3973

Способ получения (4e, 6z)-гексадека-4,6-диен-1-ола

Изобретение относится к способу получения (4E,6Z)-гексадека-4,6-диен-1-ола, который был идентифицирован как компонент полового феромона моли Stathmopoda. Результаты изобретения могут быть использованы в химии, малотоннажной химической промышленности и сельском хозяйстве. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582619
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.3dfb

Способ получения 2-этил-1,3-диоксоланов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению 2-этил-1,3-диоксоланов, которые находят применение в качестве растворителей, компонентов лакокрасочных материалов и субстратов в тонком органическом синтезе. Способ заключается в том, что проводят процесс конденсации двухатомного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584008
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e6e

Многоточечное частотное устройство измерения давления, массы и деформаций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления, массы, деформаций и напряжений. Устройство содержит тензорезисторы, которые размещены в контролируемых точках объекта и соединены с внешними конденсаторами в фазирующую RC-цепочку, образуя совместно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584341
Дата охранного документа: 20.05.2016
Показаны записи 71-80 из 157.
20.12.2014
№216.013.1097

Способ получения реактивного топлива для сверхзвуковой авиации

Изобретение относится к способу получения реактивного топлива для сверхзвуковой авиации путем гидрирования концентрата ароматических углеводородов в присутствии водородсодержащего газа и катализатора, при повышенных температуре и давлении который характеризуется тем, что в качестве сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535670
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1376

Способ получения аллобетулина

Изобретение относится к способу получения аллобетулина (19β,28-эпокси-18α-олеанан-3β-ола) путем изомеризации бетулина под действием кислотного агента в органическом растворителе, при чем изомеризацию осуществляют в хлороформе под действием сильнокислотного катионита Амберлист 15, содержащего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536405
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.148f

Способ получения 3-(хлорметил)-3-(алкоксиметил)оксетанов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 3-(хлорметил)-3-(алкоксиметил)оксетанов, заключающемуся в том, что проводят алкилирование 3,3-бис(хлорметил)оксетана алифатическими спиртами в присутствии катамина АБ в качестве катализатора в течение 4 часов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536687
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.1516

Способ управления процессом полимеризации этиленпропиленовых синтетических каучуков

Изобретение относится к способу управления по показателям качества в производстве этиленпропиленовых каучуков на основе моделей расчета показателей качества, которые адаптируются к текущему технологическому режиму. Способ обеспечивает оперативную адаптацию модели под изменяющиеся характеристики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536822
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1704

Способ получения 5-(хлорметил)-5-(алкоксиметил)-1,3-диоксанов

Изобретение относится к органической химии, конкретно к способу получения 5-(хлорметил)-5-(алкоксиметил)-1,3-диоксанов, заключающемуся в том, что проводят алкилирование 5,5-бис(хлорметил)-1,3-диоксана алифатическими спиртами в присутствии катамина АБ в качестве катализатора в течение 4 часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537320
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.17f8

Способ получения амина

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения аминов взаимодействием дихлорэтана и аммиака. Получаемый в результате взаимодействия раствор аминогалогеногидрата обрабатывают щелочью с последующим выпариванием и ректификацией. Сточную воду, представляющую собой легкую фракцию,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537564
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0b

Способ получения цис-2,3-диалкоксиметил-1,1-дихлорциклопропанов

Изобретение относится к способу получения цис-2,3-диалкоксиметил-1,1-дихлорциклопропанов, которые широко применяют в органическом синтезе, а также как высокотемпературные растворители и компоненты лакокрасочных материалов. Способ заключается в том, что проводят реакцию дихлоркарбенирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538607
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c0c

Топливная композиция

Изобретение относится к топливной композиции для дизельных двигателей, включающей среднедистиллятное жидкое топливо и присадку, повышающую цетановое число, при этом присадка представляет собой алкилнитратсодержащий продукт нитрования фракции НК-195°C кубового остатка продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538608
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1c9d

Способ получения (4е)-тридец-4-ен-1-илацетата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения (4E)-тридец-4-ен-1-илацетата. (4E)-Тридец-4-ен-1-илацетат является половым феромоном томатной моли (Keiferia lycopersicella), опасного вредителя пасленовых культур. Результаты изобретения могут быть использованы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538753
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1de5

Буровой раствор

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - получение бурового раствора, обладающего низкими показателями величины статического напряжения сдвига и водоотдачи, высокими значениями вязкости и солестойкости, высокой термо- и ферментативной устойчивостью при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539081
Дата охранного документа: 10.01.2015
+ добавить свой РИД