×
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

Показаны записи 161-170 из 173.
16.05.2023
№223.018.62f7

Байпасная и импульсная обвязки линейных кранов в составе крановых узлов многониточных магистральных газопроводов, проложенных в одном технологическом коридоре

Изобретение относится к области эксплуатации магистральных газопроводов и может быть использовано для безопасного выполнения предремонтных (опорожнение) и предпусковых (заполнение участков магистральных газопроводов природным газом) операций, а также для создания резервного питания импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777810
Дата охранного документа: 10.08.2022
16.05.2023
№223.018.6379

Блочно-модульный мобильный автономный малотоннажный комплекс подготовки и переработки попутного и природного газа

Изобретение относится к области формирования структуры производства по подготовке и переработке попутного и природного газа и может быть использовано на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Блочно-модульный мобильный автономный малотоннажный комплекс подготовки и переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779480
Дата охранного документа: 07.09.2022
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748711
Дата охранного документа: 31.05.2021
21.05.2023
№223.018.682d

Способ получения легких газообразных и жидких углеводородов путем каталитической конверсии бензина термического крекинга

Изобретение относится к способу получения легких газообразных и жидких углеводородов путем каталитической конверсии углеводородных соединений в среде неорганического расплавленного катализатора на основе двойных солей хлоридов металлов. В качестве углеводородных соединений используют бензин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794942
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.68b4

Способ оценки качества потенциально пригодного сырья для получения игольчатого кокса по интегральным параметрам оптических спектров поглощения

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу оценки качества сырья для получения игольчатого кокса, и направлено на упрощение и ускорение процесса оценки качества сырья для получения игольчатого кокса. Способ осуществляют следующим образом. Различные виды сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794435
Дата охранного документа: 18.04.2023
21.05.2023
№223.018.6903

Способ определения остаточной ёмкости химических источников тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу определения остаточной электрической емкости первичных химических источников тока (ХИТ), т.е. неперезаряжаемых гальванических элементов питания, непосредственно в условиях эксплуатации, без отключения от нагрузки. Определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794518
Дата охранного документа: 20.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b71

Способ определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей

Изобретение относится к способам исследования и анализа топлива, а именно определения октанового числа моторных топлив, и может быть использовано для контроля качества бензинов в нефтепереработке. Для осуществления способа определения октановых чисел многокомпонентных углеводородных смесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795820
Дата охранного документа: 11.05.2023
22.05.2023
№223.018.6baa

Полимерная композиция пониженной горючести

Изобретение может быть использовано в строительной, мебельной и машиностроительной отраслях промышленности. Полимерная композиция на основе синтетического полимера для производства изделий содержит органический наполнитель, синтетический наполнитель и целевые добавки. Органический наполнитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795810
Дата охранного документа: 11.05.2023
30.05.2023
№223.018.731e

Способ получения 1-(5-метил-1,3-диоксана-5-ил)этанола

Изобретение относится к органической химии, конкретно к получению 1-(5-метил-1,3-диоксана-5-ил)этанола, который может применяться для получения биоактивных препаратов. Способ заключается в том, что гидрирование 1-(5-метил-1,3-диоксана-5-ил)этанона проводят в присутствии катализатора Pd/C при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770901
Дата охранного документа: 25.04.2022
06.06.2023
№223.018.792c

Способ получения полимерасфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному и аэродромному строительству, а именно к технологии получения полимерасфальтобетонных смесей на основе нефтяных органических связующих, и может быть использовано при строительстве, ремонте и эксплуатации дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749771
Дата охранного документа: 16.06.2021
Показаны записи 41-47 из 47.
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