Колонковый буровой снаряд с электрическим приводом

 

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к колонковым буровым снарядам на грузонесущем кабеле, и может быть использовано для бурения и очистки нефтяных и газовых скважин, склонных к пескопроявлению. Колонковый буровой снаряд с электрическим приводом содержит насосный узел и размещенные в нижнем корпусе колонковой трубы коронку, керноприемную трубу, соединенную со шламовой трубой, в которой расположен фильтр и шламоподъемная труба, вал с закрепленным на нем ротором электродвигателя, статор которого расположен в верхнем корпусе колонковой трубы, к верхней части которой прикреплен кабельный замок. Снаряд снабжен системой управления, связанной с электродвигателем, и упругим элементом, жестко связанным с кабельным замком с одной стороны и ротором электродвигателя с другой, с возможностью поворота на упругом элементе нижнего корпуса относительно верхнего. Насосный узел закреплен через переходник на шламовой трубе в нижнем корпусе колонковой трубы. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции бурового снаряда за счет устранения реактивного момента. 3 ил.

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к колонковым буровым снарядам на грузонесущем кабеле, и может быть использовано для бурения и очистки нефтяных и газовых скважин, склонных к пескопроявлению.

Известно устройство для проведения канала в сплошном массиве осадка в лифтовой колонне газовой скважины по а.с. №1633097 А1, Е 21 В 37/02, 07.03.91. Бюл. №9. Изобретение относится к области добычи газа, а именно к работам по удалению из скважин солевых и гидратных пробок. Устройство состоит из ударного механизма, соединенного через верхний переводник с головкой для закрепления на проволоке. Через нижний переводник ударный механизм соединен с корпусом с глухой верхней частью, в котором выполнены отверстия. Нижняя часть корпуса снабжена режущим элементом. Недостатком этого устройства является малая мощность и частичная очистка фильтрованной зоны продуктивного пласта.

Известен колонковый электромеханический буровой снаряд по а.с. №1472613 А1, E 21 В 4/04, 15.04.89. Бюл. №14, принятый за прототип.

Колонковая труба снаряда нижним торцом соединена с коронкой. Внутри колонковой трубы размещена керноприемная труба. При этом колонковая и керноприемная труба в верхней части соединены с переходником, к верхней части которого крепится шламовая труба. В шламовой трубе расположен фильтр, внутри которого размещена шламоподъемная труба с радиальными отверстиями, закрепленная нижней частью в переходнике. С шламоподъемной трубой в верхней ее части соединен редуктор с полым валом, соединенным с электродвигателем. К последнему прикреплен насосный узел в виде насоса и насосного переходника с распорным узлом на верхнем торце. На верхнем торце снабжен автономным приводом и размещен в полости снаряда между насосным узлом и электродвигателем. Недостатком этого бурового снаряда является присутствие реактивного момента, который приводит к закручиванию его в скважине.

Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, т.е. устранение реактивного момента, который требует применения распорных устройств, а это в свою очередь приводит к усложнению конструкции бурового снаряда.

Задача решается тем, что колонковый буровой снаряд с электрическим приводом, содержащий насосный узел и размещенные в нижнем корпусе колонковой трубы коронку, керноприемную трубу, соединенную со шламовой трубой, в которой расположен фильтр и шламоподъемная труба, вал с закрепленным на нем ротором электродвигателя, статор которого расположен в верхнем корпусе колонковой трубы, к верхней части которой прикреплен кабельный замок, согласно изобретению он снабжен системой управления, связанной с электродвигателем, и упругим элементом, жестко связанным с кабельным замком с одной стороны и ротором электродвигателя с другой, с возможностью поворота на упругом элементе нижнего корпуса относительно верхнего, при этом насосный узел закреплен через переходник на шламовой трубе в нижнем корпусе колонковой трубы.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена схема колонкового бурового снаряда с электрическим приводом, на фиг.2 приведена схема электрической части бурового снаряда, на фиг.3 изображены характеристики момента на валу асинхронного двигателя.

Колонковый буровой снаряд с электрическим приводом (фиг.1) содержит нижний корпус 1 колонковой трубы, на нижнем торце которой укреплена коронка 2, внутри нижнего корпуса 1 находится керноприемная труба 3. Нижний корпус 1 колонковой трубы и керноприемная труба 3 соединены переходником 4, к верхней части которого крепится шламовая труба 5, фильтр 6 и шламоподъемная труба 7. К верхней части шламовой трубы 5, крепится насосный переходник 8, на котором укреплен насос 9. К верхней части насосного переходника 8 крепится переходник 10, в который закрепляется вал 11. Ротор 12 электродвигателя устанавливается на вал 11. Статор 13 электродвигателя расположен в верхнем корпусе 14 колонковой трубы, которая соединена с кабельным замком 15. На верхней части вала 11 расположена жесткая муфта 16, через которую вал 11 соединяется с упругим элементом, торсионом 17. Другим концом торсион 17 крепится к кабельному замку 15, в котором закреплен грузонесущий кабель 18.

Электрическая часть бурового снаряда содержит источник питания (ИП). В качестве ИП может выступать обычная трехфазная электрическая сеть или преобразователь частоты. На фиг.2 показана электрическая схема бурового снаряда при питании от трехфазной сети. В каждую фазу включены конденсаторы C1, C2, С3. Система управления (СУ) управляет тиристорными ключами Т1, Т2, Т3, Т4. Тиристорный ключ содержит два встречно-параллельно соединенных тиристора. В качестве электромеханического преобразователя электрической энергии в возвратно-вращательные движения режущего элемента используется асинхронный электродвигатель (АД), (12, 13). Т1, Т3 открываются по каналу задания К1 и обеспечивают движение ротора 12 АД в одном направлении, а Т2, Т4 открываются по каналу К2 и обеспечивают движение ротора 12 АД в обратном направлении.

Колонковый буровой снаряд с электрическим приводом работает следующим образом. При постановке бурового снаряда на забой скважины на статор 13 АД с источника питания ИП (фиг.2) подается напряжение синусоидальной формы, формируемое СУ по каналам задания. Изменение направления вращения магнитного поля статора 13 АД достигается изменением порядка следования фаз, с прямого на обратный, а следовательно, изменяется и направление действия момента АД. Частота переключения тиристорных ключей совпадает с резонансной частотой двухмассовой механической системы с упругой связью. Электромагнитный момент на валу двигателя M1 на Фиг.3 представляет собой кривую при использовании только одного канала задания. На кривых М2 и М3 показано изменение электромагнитного момента при управлении по двум каналам задания. Кривая М3 отличается от М2 наличием паузы t. Для обеспечения требуемого времени переходных процессов в цепь статора включены конденсаторы C1, C2, С3, которые компенсируют индуктивную составляющую тока статора и уменьшают постоянную времени статорной цепи. Работа бурового снаряда основана на поворотах двухмассовой механической системы на резонансной частоте. Элементы 1-12 составляют одну массу с моментом инерции J2, а элементы 13-15 другую - с моментом инерции J1. Роль упругого элемента выполняет торсион 17. Коронка 2 совершает повороты, при которых достигаются оптимальные значения средней скорости режущего инструмента и осевых нагрузок для ведения процесса бурения, который продолжается до заполнения керноприемной трубы 3 керном, после чего отключается двигатель, производится отрыв керна и снаряд извлекается на поверхность. В процессе бурения шлам из забоя удаляется за счет обратной циркуляции заливочной жидкости, осуществляемой насосом 9. Шлам, увлекаемый потоком заливочной жидкости, поднимается по кольцевому зазору между нижним корпусом 1 колонковой трубы и керноприемной трубой 3, затем по шламоподъемной трубе 7 попадает в шламосборник и скапливается под фильтром 6. Заливочная жидкость, пройдя через фильтр 6, по центральному каналу в насосном переходнике 8, насосом 9 выводится в затрубное пространство.

Система дифференциальных уравнений описывает поведение двухмассовой системы с возмущающим воздействием, изменяющимся по гармоническому закону

где M=M0sint - электромагнитный момент на валу асинхронного двигателя, 1, J2 - моменты инерции верхней и нижней части бурового снаряда, с - коэффициент жесткости упругого элемента, , 1 ускорение и положение верхней части, , 2 - ускорение и положение нижней части, Mc - момент сопротивления на коронке.

Уравнение резонансной частоты:

где - коэффициент затухания, пропорциональный моменту сопротивления на коронке.

Угол закручивания и момент инерции верхнего и нижнего корпуса связаны соотношением

Для обеспечения эффективного процесса бурения необходимо выполнение следующего условия: J1/J2 810.

Предложенный буровой снаряд является динамически уравновешенным и не требует устройств для компенсации реактивного момента. Кроме того, к преимуществам бурового снаряда можно отнести высокий КПД, как и у всех резонансных машин, так как потребляемая электроэнергия расходуется на преодоление сил трения (разрушение забоя), а на поддержание резонансного режима затраты электроэнергии равны нулю. Буровой снаряд можно использовать не только для бурения инженерных скважин и геологоразведочных скважин на дне мирового океана, но и для очистки призабойной зоны нефтяных скважин, склонных к пескопроявлению. Поступление песка из пласта приводит к образованию каверн, обрушению кровли призабойной зоны, пробкообразованию, эрозии оборудования. Применение передвижной установки на базе предложенного бурового снаряда сократит стоимость очистки и ремонта нефтяных скважин и позволит за короткий срок вернуть их в действующий фонд.

Формула изобретения

Колонковый буровой снаряд с электрическим приводом, содержащий насосный узел и размещенные в нижнем корпусе колонковой трубы коронку, керноприемную трубу, соединенную со шламовой трубой, в которой расположен фильтр и шламоподъемная труба, вал с закрепленным на нем ротором электродвигателя, статор которого расположен в верхнем корпусе колонковой трубы, к верхней части которой прикреплен кабельный замок, отличающийся тем, что он снабжен системой управления, связанной с электродвигателем, и упругим элементом, жестко связанным с кабельным замком с одной стороны и ротором электродвигателя с другой, с возможностью поворота на упругом элементе нижнего корпуса относительно верхнего, при этом насосный узел закреплен через переходник на шламовой трубе в нижнем корпусе колонковой трубы.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для очистки фильтровой зоны продуктивного пласта и обсадных труб скважины

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения вертикальных скважин в рыхлых, слабосвязных и пористых горных породах

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к устройствам для бурения и расширения скважин электробуром на кабель-канате

Изобретение относится к технике и технологии строительства скважин с применением забойного двигателя, в частности электробура, и решает проблему повышения эффективности электробурения

Изобретение относится к горной промышленности , а именно к снарядам для бурения ледниковых отложений

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для бурения скважин при помощи забойных двигателей

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения скважин

Изобретение относится к горной пром-сти

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к колонковым буровым снарядам на грузонесущем кабеле

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано для бурения глубоких скважин с отбором керна в ледовых массивах Арктики и Антарктики. Электромеханический буровой снаряд включает колонковый набор, кабельный замок, электроотсек, насосный узел, приводной узел, шламосборник, включающий сетчатый фильтр с центральной перфорированной трубой. Центральная перфорированная труба установлена, как минимум, на всю длину фильтра и выполнена с дополнительной сеткой по всей ее поверхности и с возможностью перекрытия ее перфорационных отверстий. При этом на верхнем торце труба выполнена открытой, а полость фильтра по кольцевому зазору между наружной и внутренней сетками выполнена закрытой, а на нижнем торце фильтра, наоборот, труба выполнена закрытой, а указанная полость выполнена открытой за счет выполнения съемного корпуса сквозным. Изобретение обеспечивает расширение возможностей устройства и увеличение рейсовой проходки при бурении льда при температуре, близкой к точке фазового перехода. 4 ил.

Изобретение относится к гидрогеологическим исследованиям наклонно-направленных или горизонтальных скважин и предназначено для перемещения кабеля или колонны из труб, а также геофизических приборов, жестко связанных с ним вдоль скважины. Трактор состоит из цилиндрического корпуса, электродвигателя, соединенного с насосом, шарнирно установленные расклинивающиеся опоры с колесами и активатор. Насос связан с первым фильтром тонкой очистки, вторым фильтром тонкой очистки, соединенным с предохранительным клапаном, которые вместе с первым датчиком давления подключены к обратному клапану, соединенному через первый распределитель с активатором расклинивающихся опор, в каждое колесо которых вмонтированы первый, второй, третий и четвертый гидравлические моторы. При этом к каждому гидравлическому мотору насос подключен через второй распределитель и первый, второй и третий делители потока, каждый из которых связан со вторым, третьим, четвертым и пятым датчиками давления, которые связаны с аналогово-цифровым преобразователем и процессором. В состав гидравлической системы входит бак с уравнительным клапаном, причем бак связан с первым, вторым и третьим фильтрами тонкой очистки, при этом первый датчик давления соединен со вторым распределителем, а третий фильтр тонкой очистки подключен к обратному клапану, первому распределителю, второму распределителю и каждому гидравлическому мотору. Технический результат заключается в повышении коэффициента полезного действия скважинного трактора. 2 ил.

Предложенная группа изобретений относится к нефтедобывающей технике, в частности к средствам управления скважинной насосной установкой. Техническим результатом является повышение надежности работы насосной установки в скважинах малого диаметра. В одном из вариантов выполнения электродвигатель включает в себя комплект, по меньшей мере, из трех магнитов, включающих в себя два внешних магнита и внутренний магнит, расположенный между двумя внешними магнитами, имеющими внутренние поверхности с одинаковыми полюсами и внешние поверхности с одинаковыми полюсами. При этом источник переменного тока выполнен для изменения полярности одного из внутреннего и двух внешних магнитов, обеспечивая при этом возвратно-поступательное перемещение внутреннего или двух внешних магнитов и подачу выходной мощности в виде линейного перемещения для привода действующего эксплуатационного устройства. В другом варианте два смежных стационарных магнита и, по меньшей мере, один подвижный магнит являются примыкающими друг к другу. Источник переменного тока подключен к магнитам так, что меняется полярность одного из подвижных и стационарных магнитов, при этом обеспечивая подачу выходной мощности в виде возвратно-поступательного линейного перемещения для привода действующего эксплуатационного устройства. Предложены также варианты выполнения скважинной системы перекачки для механизированной добычи, содержащей эксплуатационный насос и указанный выше электродвигатель. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород. Устройство для бурения скважин содержит корпус, вращательно-подающий механизм для ротора бурового става, который включает соосно расположенные статор с витками и установленный внутри статора ротор. Кольцевые секции магнитопровода с уложенными в них витками статорной обмотки огибают цилиндрическую поверхность ротора бурового става так, что их оси совпадают, образуя минимальный рабочий воздушный зазор. Ротор оснащен храповым механизмом, содержащим прижимные валики на своих валах, оси которых перпендикулярны оси ротора, имеющие одностороннее вращение в опорах. Обеспечивается повышение эффективности работы бурового станка, увеличение срока службы бурового инструмента за счет повышения эффективности и увеличения скорости регулирования рабочих режимов в процессе бурения. 3 ил.

Данное изобретение относится к скважинному приводному агрегату (11) для ввода в скважину, содержащему: корпус (51) приводного агрегата, рычажное устройство (60), выполненное с возможностью перемещения между убранным положением и выдвинутым положением относительно корпуса приводного агрегата, устройство (41) для приведения в действие рычагов, расположенное в корпусе приводного агрегата и предназначенное для перемещения рычажного устройства между убранным положением и выдвинутым положением, и колесное устройство (90), содержащее неподвижную часть (91) и вращающуюся часть (92). Причем неподвижная часть соединена с рычажным устройством или образует часть рычажного устройства и соединена с вращающейся частью с возможностью вращения. Колесное устройство содержит гидравлический двигатель, содержащий корпус (93) гидравлического двигателя и вращающуюся секцию (84), соединенную с вращающейся частью для вращения части колесного устройства. Также предложена скважинная система, содержащая указанный приводной агрегат и применение указанного приводного агрегата. Технический результат заключается в повышении эффективности скважинного инструмента для перемещения рабочего инструмента вперед во всех частях скважины. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к скважинному приводному агрегату (11) для помещения внутрь скважины, содержащему: корпус (51) приводного агрегата; гидравлический двигатель (23), содержащий корпус гидравлического двигателя (93); колесное устройство (90), содержащее неподвижную часть (91) и вращающуюся часть (92). Неподвижная часть соединена с корпусом приводного агрегата и соединена с возможностью вращения с вращающейся частью. Причем неподвижная часть и вращающаяся часть образуют корпус гидравлического двигателя. Вращающаяся часть содержит закрытый с одного торца обод (99) колеса. Колесное устройство содержит пружинную деталь (113), обеспечивающую сборку корпуса гидравлического двигателя. Изобретение относится также к скважинной системе, содержащей указанный приводной агрегат и рабочий инструмент, соединенный с указанным приводным агрегатом для продвижения вперед внутри скважины или ствола скважины. Кроме того, изобретение относится к использованию указанного приводного агрегата внутри скважины или ствола скважины для перемещения самого приводного агрегата и/или рабочего инструмента вперед внутри скважины или ствола скважины. Технический результат заключается в повышении эффективности скважинного инструмента для продвижения рабочего инструмента вперед на всех участках скважины. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 19 ил.
Наверх