×
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 31-40 из 100.
19.01.2018
№218.016.0960

Электронный магнитографический дефектоскоп

Изобретение относится к области контроля неразрушающего магнитного, а именно к магнитографическому методу, основанному на записи магнитных полей объекта контроля. Электронный магнитографический дефектоскоп состоит из двух ферромагнитных колес, при этом дополнительно содержит ось на постоянном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631909
Дата охранного документа: 28.09.2017
04.04.2018
№218.016.2ebc

Универсальная платформа на магнитных колёсах для внутритрубных устройств

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при внутритрубной диагностике. Универсальная платформа на магнитных колесах для внутритрубных устройств содержит магнитные мотор-колесные модули. Дополнительно заявленное устройство содержит рычажный подъемный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644432
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f47

Автономная система мониторинга атмосферного воздуха санитарно-защитных зон промышленных объектов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для мониторинга атмосферного воздуха санитарно-защитных зон промышленных объектов. Сущность: система включает в себя стационарный экологический павильон (1), систему (3) пробоподготовки воздуха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644623
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2fe0

Способ сохранения природного газа путём предупреждения его выбросов в атмосферу при ремонте газопроводов

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при ремонте газопроводов с целью сохранения и дальнейшего использования находящегося в нем природного газа. Ремонтируемый участок газопровода (1) между крановыми узлами (2) и (3) перекрывается кранами (8) и (9), природный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644605
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.39db

Устройство для определения планово-высотного положения подземных трубопроводов

Изобретение относится к транспорту углеводородов в нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации трубопроводов, расположенных в местах с возможными оползневыми явлениями. Целью изобретения является создание простого механического устройства, обеспечивающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647215
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39e2

Платформа для внутритрубного дефектоскопа на магнитных колёсах

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для внутритрубной диагностики при строительстве и капитальном ремонте объектов, имеющих трубопроводную обвязку. Целью настоящего изобретения является создание малогабаритной платформы для внутритрубного дефектоскопа на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647173
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.4c02

Способ динамического позиционирования для проведения подводных работ

Изобретение относится к области судостроения и касается выполнения подводных работ с использованием подводного оборудования, предназначенного для поиска и диагностики подводных объектов, а также для проведения монтажных работ. Предложен способ динамического позиционирования для проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651932
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4cd8

Способ осушки и очистки природных газов

Изобретение относится к подготовке природного и попутного нефтяного газа к транспорту и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Осушку и очистку природных газов осуществляют путем пропускания газов через сорбенты в двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652192
Дата охранного документа: 25.04.2018
09.06.2018
№218.016.5d37

Способ определения концентрации диэтиленгликоля в стабильных жидких углеводородных фракциях

Изобретение относится к области аналитической химии применительно к газовой и нефтяной промышленности и может быть использовано для анализа стабильных газоконденсатных фракций, широких фракций легких углеводородов, прочих технологических углеводородных жидкостей. Способ определения концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656132
Дата охранного документа: 31.05.2018
11.06.2018
№218.016.60a8

Способ определения и подтверждения определённых дефектов асинхронных электродвигателей

Использование: для определения дефектов асинхронных электродвигателей. Сущность изобретения заключается в том, что при диагностике дефектов асинхронных электродвигателей выполняют в комплексе с тепловым контролем вибродиагностику и получают информацию, которая позволяет безошибочно выявлять и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657048
Дата охранного документа: 08.06.2018
+ добавить свой РИД