×
18.05.2019
219.017.567c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ НА ЭТАПАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИНЫ К ПРОТАСКИВАНИЮ В НЕЕ ТРУБОПРОВОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения. Техническим результатом является снижение энергоемкости процесса при уменьшении крутящего момента. Способ снижения величины крутящих моментов буровой установки на этапах предварительного расширения скважины при подготовке скважины к протаскиванию в нее трубопровода включает бурение пилотной скважины и ее расширение перед протаскиванием трубопровода. При этом расширение производят поэтапно путем пропуска расширителей и формируют поперечное сечение скважины, близкое к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости, снижают площадь срезаемого грунта за один проход расширителя по скважине путем повторного пропуска по скважине расширителя без увеличения диаметра расширителя. 4 ил.

Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения.

Перед протаскиванием трубопровода методом наклонно-направленного бурения площадь поперечного сечения скважины должна быть больше поперечного сечения рабочего трубопровода. Поэтому перед протаскиванием скважина должна быть расширена. Расширение ствола скважины производится поэтапно с увеличением диаметра расширителей с шагом, обычно равным 200 мм (2. О.Н.Благов, Г.Г.Васильев и др. «Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения». Учебно-методическое пособие. М., 2003 г., с.163, 164).

В практике используют различные конструкции расширителей, но принцип их работы одинаков - расширители закрепляются на бурильной колонне, приводятся во вращение и протягиваются по направлению к буровой установке.

Величина расширения скважины зависит от грунтовых условий и диаметра трубопровода. Известен способ, по которому площадь поперечного сечения скважины должна не менее чем на 25% (в 1,25 раза) превышать площадь поперечного сечения протаскиваемого в ней трубопровода (1, 2, с.160).

Наиболее близкими по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ расширения ствола скважины, который производится поэтапно с нарастающим увеличением диаметра расширителя.

Способ заключается в том, что после достижения проектного значения диаметра скважины путем поэтапного нарастающего увеличения диаметров расширителей, пропускаемых через скважину, скважина считается подготовленной к протаскиванию трубопровода (2. О.Н.Благов, Г.Г.Васильев и др. «Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения». Учебно-методическое пособие. М., 2003 г., с.162, 163).

Недостатком способа является то, что для этого требуется применение высокоэнерговооруженных установок горизонтально-направленного бурения, оборудование буровых установок, бурильные трубы и буровой инструмент при этом работают в условиях экстремальных нагрузок от крутящего момента, поскольку конечный расширитель, с диаметром в 1,25 раза, превосходящий диаметр трубопровода, срезает за один свой проход по скважине площадь грунта с поперечным сечением, равную площади поверхности, срезаемой за два прохода расширителем одинакового диаметра согласно данному изобретению.

Задачей настоящего изобретения является снижение нагрузок на оборудование бурового станка, бурильные трубы и буровой инструмент в процессе предварительных и заключительном расширении скважины, получение возможности выполнять переходы трубопроводов больших диаметров, применяя менее энерговооруженные установки горизонтально-направленного бурения.

Сущность настоящего изобретения заключается в том, что известный способ снижения величины крутящих моментов буровой установки на этапах предварительного расширения скважины при подготовке скважины к протаскиванию в нее трубопровода, включающий установку горизонтального бурения, бурильную колонну, расширитель, при этом расширение ствола скважины производят поэтапно путем пропуска расширителей, согласно изобретения формируют поперечное сечение скважины, близкое к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости, снижают площадь срезаемого грунта за один проход расширителя по скважине путем повторного пропуска по скважине расширителя без увеличения диаметра расширителя.

Поперечное сечение скважины должно обеспечивать свободный естественный прогиб трубопровода под собственным весом, т.е. предоставлять трубопроводу наибольшую степень свободы в вертикальной плоскости, а другими словами поперечное сечение скважины должно представлять собой фигуру, близкую к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости. Указанное поперечное сечение скважины может быть сформировано расширителем меньшего диаметра, чем диаметр конечного расширения путем повторного пропуска расширителя меньшего диаметра по скважине в специальном технологическом режиме.

Кроме этого, на этапах предварительных расширений скважины, повторный пропуск расширителя одного диаметра облегчает, а порой является единственно возможным условием для получения возможности дальнейшего расширения скважины расширителем с большим диаметром.

Способ осуществления показан на следующем примере.

Необходимо протащить в скважину трубопровод диаметром 820 мм.

Применяемая система навигации обеспечивает выполнение профиля скважины точно по стволу перехода.

Наибольший допустимый радиус изгиба трубопровода, диаметром 820 мм при его естественном изгибе определяется по следующей формуле [1], стр.31:

1200×820 мм=924 м.

Допустимая максимальная интенсивность искривления 2 на длину одной буровой штанги 3, длиной 4 м равна:

57,3/924 м × 4 м=0,24 град.,

где 57,3 количество градусов в одном радиане.

При этом условии нижняя образующая расширителя 1, изменив свое первоначальное положение в процессе своего повторного протаскивания по скважине по глубине на 0,016 м 4 на длине одной штанги 3, равной 4 м, создаст сечение, максимально достаточное для расположения в этом сечении трубопровода с учетом его естественного изгиба (фиг.1).

Т.е. протащив расширитель 1 диаметром, равным 1000 мм по скважине дважды, можно добиться такого сечения скважины, близкого к эллипсу, которое обеспечит свободное прохождение в нем трубопровода.

При этом повторном расширении будет срезаться площадь поверхности грунта 5, равная

0,016 м × 1 м=0,016 м2 (фиг.2).

При первичном расширении скважины расширителем 1000 мм, после расширителя диаметром 800 мм (выдерживая шаг расширения в 200 мм) будет срезана площадь, равная:

0,785(12-0,82)=0,4976 м2.

В сумме величина площади срезаемого грунта при повторном и первичном расширениях составит

0,016+0,4976=0,5136 м2,

причем это сечение, подобное эллипсу, предоставит возможность наиболее рационального расположения в нем трубопровода, т.к. будет расположено именно в плоскости естественного изгиба трубопровода.

Выполняя требование нормативных документов, а именно: площадь поперечного сечения скважины должна быть не менее чем на 25% (в 1,25 раза) превышать площадь поперечного сечения протаскиваемого в ней трубопровода

(0,785×0,822)×1,25=0,6597 м2

площадь срезаемой поверхности получится большей, кроме этого, эта площадь будет срезаться за один проход расширителя 1 и при полученной при этом в сечении окружности трубопровод будет иметь меньшую степень свободы в плоскости своего естественного изгиба.

При первичном расширении скважины на расширитель 1 в основном действуют крутящий момент и сила тяги бурильных труб, стремящаяся отцентрировать расширитель в скважине. В идеале, при этом получается сечение скважины, близкое к окружности (фиг.3).

При повторном расширении скважины на расширитель 1 в основном действуют: крутящий момент и сила веса самого расширителя 1, под действием которой расширитель 1 формирует сечение скважины, близкое к эллипсу (фиг.4). Сила тяги бурильных труб, приложенная к расширителю при повторном расширении будет мала.

Чем меньше скорость повторного протаскивания расширителя 1 по скважине, тем будет больше его углубление относительно оси скважины.

В случае необходимости дальнейшего расширения скважины до большего диаметра, площадь поверхности, срезаемая следующим по размеру расширителем 1, снизится на величину 0,016 м2, а значит снизится и величина крутящего момента при его работе.

Порой описанный способ является единственной возможностью выполнения работ по строительству перехода, при имеющейся в наличии установке горизонтально-направленного бурения с низкой характеристикой крутящего момента, что было подтверждено промышленными испытаниями.

Принципиально вышеприведенные выкладки справедливы и к остальным возможным диаметрам применяемых расширителей и трубопроводов как на этапах предварительных расширений скважины, так и на этапах ее заключительного расширения.

Преимущества данного изобретения состоят в том, что:

- появляется возможность выполнения строительства переходов трубопроводов с применением менее энерговооруженных буровых установок горизонтального бурения;

- снижаются нагрузки на буровое оборудование, буровой инструмент от крутящего момента на этапах предварительного расширения скважины и на этапе подготовки скважины к протаскиванию в нее трубопровода.

Источники информации

1. СП 108-34-97. Строительство подводных переходов.

2. О.Н. Благов, Г.Г. Васильев и др. "Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения". Учебно-методическое пособие, М., 2003 г.

Способ снижения величины крутящих моментов буровой установки на этапах предварительного расширения скважины при подготовке скважины к протаскиванию в нее трубопровода, включающий установку горизонтального бурения, бурильную колонну, расширитель, при этом расширение ствола скважины производят поэтапно путем пропуска расширителей, отличающийся тем, что формируют поперечное сечение скважины близкое к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости, снижают площадь срезаемого грунта за один проход расширителя по скважине путем повторного пропуска по скважине расширителя без увеличения диаметра расширителя.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
29.03.2019
№219.016.f15c

Наконечник кабельный

Изобретение относится к исследованию горизонтальных и наклонных нефтяных и газовых скважин, в частности к соединению устройств доставки и приборов для исследования скважин. Наконечник кабельный содержит верхний и нижний корпусы, электрические разъемы и накидные гайки, установленные на корпусах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393599
Дата охранного документа: 27.06.2010
29.03.2019
№219.016.f219

Способ контроля балластировки трубопровода, протаскиваемого в горизонтальной скважине под водными и другими естественными преградами установкой горизонтального бурения

Изобретение относится к строительству переходов магистральных трубопроводов методом наклонно направленного бурения. Технический результат - уменьшение тягового усилия при протаскивании трубопровода, сокращение времени протаскивания и сохранение целостности изоляционного покрытия трубопровода....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384673
Дата охранного документа: 20.03.2010
29.04.2019
№219.017.423f

Устройство для обследования и диагностики трубопроводов

Изобретение относится к области дефектоскопии и диагностики магистральных нефтегазопроводов. Технический результат направлен на повышение эффективности устройства. Устройство для обследования и диагностики трубопроводов содержит несущий корпус, выполненный в виде двух сфер с наружным диаметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379674
Дата охранного документа: 20.01.2010
29.04.2019
№219.017.451d

Строительная конструкция для защиты объектов гражданского и промышленного строительства от разрушения при оползневых явлениях в неустойчивых грунтах

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям, предназначенным для защиты объектов гражданского и промышленного строительства от разрушения при оползневых явлениях в неустойчивых грунтах и в районах с повышенной сейсмоопасностью. Строительная конструкция для защиты объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409726
Дата охранного документа: 20.01.2011
18.05.2019
№219.017.5681

Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину

Изобретение относится к исследованию горизонтальных и наклонных нефтяных и газовых скважин, в частности к устройствам для доставки приборов в скважину. Техническим результатом является повышение надежности и скорости движения устройства в горизонтальной скважине. Для этого устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394984
Дата охранного документа: 20.07.2010
18.05.2019
№219.017.571a

Устройство для исследования высокотемпературных скважин

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к устройствам для исследования скважин. Техническим результатом изобретения является повышение защиты электронной схемы прибора от поступления тепла по проводникам и надежности работы скважинного прибора в высокотемпературных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386809
Дата охранного документа: 20.04.2010
18.05.2019
№219.017.571e

Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину

Изобретение относится к исследованию горизонтальных и наклонных газовых скважин, в частности к устройствам для доставки приборов в скважину. Технический результат - повышение надежности, увеличение тянущего усилия, а также увеличение скорости движения. Устройство для доставки приборов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386778
Дата охранного документа: 20.04.2010
18.05.2019
№219.017.5727

Система загрузки буровых штанг в рабочую зону буровой установки наклонно-направленного бурения

Изобретение относится к буровым установкам для строительства трубопроводов различного назначения методом наклонно-направленного бурения, в частности к устройствам для манипуляции буровыми штангами. Система загрузки буровых штанг в рабочую зону буровой установки наклонно-направленного бурения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384690
Дата охранного документа: 20.03.2010
18.05.2019
№219.017.5a6d

Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину

Изобретение относится к исследованию скважин, в частности к устройствам для доставки приборов в скважину. Позволяет доставлять приборы в любую горизонтальную скважину; обеспечивает многократный процесс спуска и подъема прибора, жесткое сцепление с обсадной колонной, надежность и повышенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400621
Дата охранного документа: 27.09.2010
10.07.2019
№219.017.af72

Устройство для определения количества жидкости в пробе газа

Изобретение относится к устройствам для исследования газового потока и может быть использовано для определения массового или объемного содержания в нем взвешенной жидкости. Техническим результатом изобретения является повышение достоверности определения содержания жидкости в потоке газа с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422804
Дата охранного документа: 27.06.2011
Показаны записи 11-20 из 100.
27.06.2014
№216.012.d630

Аксиальная индукторная электрическая машина с электромагнитным возбуждением

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к электрическим машинам и касается выполнения аксиальных индукторных электрических машин. Предлагаемая аксиальная индукторная электрическая машина с электромагнитным возбуждением содержит корпус статора, магнитные пакеты статора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520610
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e443

Противооползневое защитное сооружение

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям, обеспечивающим борьбу с оползневыми явлениями на объектах газотранспортной системы и иных объектах промышленной инфраструктуры. Противооползневое защитное сооружение включает в себя защитную стенку, построенную из габионов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524225
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.10.2014
№216.013.0245

Устройство для измерения скорости и направления движения грунта относительно подземного трубопровода

Изобретение относится к устройству для измерения скорости и направления движения грунта относительно подземного трубопровода, расположенного в местах с возможными оползневыми явлениями. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения перемещения грунта. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531979
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.024c

Противооползневое защитное сооружение

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям, обеспечивающим борьбу с оползневыми явлениями на объектах газотранспортной системы и иных объектах промышленной инфраструктуры. Противооползневое защитное сооружение включает в себя защитную стенку, построенную из габионов. Имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531986
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.01.2015
№216.013.1e03

Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей

Изобретение относится к области испытания материалов и может быть использовано для определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей класса прочности К65 и выше с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м. Сущность: от трубы отбирают несколько заготовок, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539111
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.07.2015
№216.013.60d9

Интерактивная система мониторинга технического состояния магистрального трубопровода на участках надземных переходов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для диагностики технического состояния надземных переходов магистральных трубопроводов, а также автоматического восстановления геометрии трубы надземного перехода по результатам диагностики. Целью настоящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556335
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.08.2015
№216.013.747f

Конструкция наблюдательной геоэкологической скважины для отбора проб воздуха

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для отбора проб воздуха из грунта в местах подземных переходов магистральных газопроводов под водными и иными преградами, в местах расположения подземных газовых хранилищ, емкостей и т.д. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561398
Дата охранного документа: 27.08.2015
27.08.2015
№216.013.7480

Способ установки защитных футляров в горизонтальной скважине под водными или иными преградами

Изобретение относится к строительству переходов магистральных трубопроводов методом наклонно-направленного бурения с применением составного защитного футляра. Технический результат - сохранение целостности расширенных участков горизонтальной скважины в поверхностных слабосцементированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561399
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.7925

Система диагностики технического состояния магистрального трубопровода на участках надземных переходов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту. Технический результат - создание экономичной, стационарной оптической системы мониторинга надземных переходов магистральных трубопроводов, позволяющей получать информацию о реальном изменении геометрии трубы надземного перехода и положения ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562602
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.8891

Способ позиционирования подводного оборудования относительно судна-носителя

Изобретение относится к системам позиционирования подводных аппаратов. Для позиционирования подводного оборудования относительно судна-носителя включают в себя наличие кабеля-троса, используют экранированный кабель-трос и программное обеспечение. На экранированном кабеле-тросе через равные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566564
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД