Прогрессивные технологии сооружения скважин
ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ
Действие эксцентричных расширителей основано на создании в породоразрушающем инструменте эксцентричной массы, смещенной относительно оси скважины. При вращении колонны бурильных труб за счет центробежных сил эксцентричная масса смещается к стенкам скважины и начинает подрабатывать боковую поверхность ствола. Колонна бурильных труб при этом описывает прецессионное движение, при котором инструмент вращается вокруг оси скважины, окатывая боковой забой.
Наиболее широкое применение в практике получила конструкция эксцентричного расширителя (рис. 4.2), предложенного в Краснодарском СУ Промбурвод И. Я. Пархоменко. Расширитель состоит из переходника с замковым соединением для стыковки с бурильной колонной и жестко закрепленной на нем эксцентричной лопасти. Толщина лопасти составляет обычно 12-16 мм при длине 400-800 мм. Ширина лопасти выбирается, чтобы размер вместе с замковым переходником обеспечивал беспрепятственный спуск инструмента в скважину при ее заданном диаметре.
В нижней части лопасти имеется вытянутый вдоль оси скважины забурник, предохраняющий инструмент от чрезмерно глубокого проникновения в каверну и способствующий центрации расширителя. Промывка осуществляется через специальную трубку, выведенную с противоположной стороны от породораз-
Рис. 4.2. Эксцентричный расширитель Краснодарского СУ Промбурвод:
1 - переходник для соединения с бурильными трубами;
2 - лопасть; 3 - забурник в нижней части лопасти; 4 —
Трубка для промывки
Рушающей лопасти и соединенной с внутренним каналом переходника и бурильных труб.
Расширитель спускают в заданный интервал скважины и начинают промывку. Инструмент плавно перемещают вдоль обрабатываемого интервала. Расширение осуществляют поэтапно. Сначала ствол калибруют при минимальной скорости вращения инструмента. Постепенно частоту вращения инструмента увеличивают. С ростом частоты вращения инструмента увеличивается интенсивность колебаний бурильной колонны, возникает биение снаряда. Поэтому частота вращения инструмента резко превышает вторую скорость вращения ротора.
Применение эксцентричного расширителя конструкции И. Я. Пархоменко обеспечивает эффективное увеличение диаметра скважины в слабосцементированных породах. При наличии глинистых пропластков в более плотных вязких породах в интервале расширения формируется неравномерный, рваный ствол, затрудняющий доставку гравия на глубокие горизонты. В процессе расширения необходимо строго контролировать подачу инструмента, особенно при движении снаряда вниз. При резком спуске снаряда с одновременным вращением в случае кавернозности ствола появляется опасность попадания забурника на пологий склон каверны и обрыва инструмента. Эффективная сила струи промывочной жидкости используется в представленной конструкции только в момент забурки для отклонения инструмента к стенке скважины. При расширении гидромониторная насадка удаляется от стенки скважины и размыва породы не происходит.
Масса лопасти, являющейся эксцентричной относительно оси скважины, мала в сравнении с массой колонны бурильных труб, которые за счет отклонения лопастью к противоположной стенке создают другой эксцентриситет, более существенный. Поэтому в
Реальных условиях при спуске в скважину колонна бурильных труб в интервале продуктивного пласта будет смещаться лопастью к стенкам. При вращении снаряда забой каверны формируется лопастью, корпусом переходника и гидродинамической струей промывочной жидкости, истекающей из насадки промывочной трубки. Повышенный износ корпуса, который не армируется твердым сплавом, приводит к ускоренному выходу расширителя из строя, особенно при работе в абразивных породах.
Для создания каверн в геотехнологических скважинах используется эксцентриковый расширитель, состоящий из породораз - рушающей лопасти и полого корпуса, который выполнен в виде концентрично соединенных патрубков различного диаметра [20]. Расширитель снабжен тремя гидромониторными насадками (рис. 4.3). Одна из насадок направлена в сторону, противоположную породоразрушающей лопасти. При спуске инструмента в скважину и включении промывки предполагается, что гидродинамическая сила струи, вытекающей из этой насадки, будет способствовать интенсификации забурки снаряда. На самом деле, расход промывочной жидкости практически одинаков через каждую насадку и при включении промывки расширитель будет отклоняться в сторону, противоположную стороне контакта лопасти с породой. Это происходит из-за того, что гидродинамическая сила истечения потока из двух насадок, направленных в сторону породоразрушающей лопасти, в 2 раза больше силы, которая способствует забурке лопасти. При вращении снаряда за счет смещения бурильной колонны лопастью относительно оси скважины и возникновения центробежных сил он начинает сильнее прижиматься к стенкам скважины не лопастью, а противоположной стороной снаряда, т. е. корпусом переходника. В этой связи армированная твердым сплавом лопасть не контактирует с породой, а забой подрабатывается корпусом расширителя. Эффективность работ при этом резко снижается. Кроме этого, плоская поверхность нижнего торца расширителя исключает возможность очистки отстойника от обрушившейся породы, посадки фильтровой колонны в заданный интервал без дополнительного калибрования ствола долотом.
И. А. Сергиенко приводит данные по испытанию эксцентричного расширителя на объектах ПВ, представленные в табл. 4.1, которые следует оценивать лишь как ориентировочные, так как кавернометрия как правило, не обеспечивает замера диаметра ствола более 400 мм, а профилеметрия, применяемая крайне редко, более 800 мм.
При выборе параметров эксцентричных расширителей следует избегать отклонения колонны бурильных труб от оси скважины
Рис. 4.3. Эксцентриковый расширитель для геотехнологических скважин: 1 - переходник; 2 - полый цилиндр; 3 - центратор; 4 - лопасть породоразру - шающая; 5 - насадка; 6 - уплотнение; 7 - полый корпус; 8 - направляющий Башмак |
И создания эксцентричной массы, способствующей не забурке лопасти при вращении, а наоборот, ее отклонению от забоя. Автором предложено использовать эксцентричный расширитель, ширина которого вместе с лопастью и переходником меньше половины диаметра скважины в интервале расширения. В этом случае колонна бурильных труб располагается близко к оси симметрии скважины, а эксцентриситет создает лопасть, выполненная из толстостенного металлического листа, армированного твердым сплавом. Гидромониторная насадка в конструкции выводится в сторону, противоположную породоразрушающей лопасти или вниз на забой.
Таблица 4.1
|
При промывке колонна бурильных труб за счет гидродинамических сил смещается в центральные сечения скважины, а лопасть прижимается к стенкам скважины. Лопасть забуривается при передаче вращения на инструмент.
При использовании старого снаряда бурильных труб, когда расширитель спускают, колонна может не занять центрального положения, а сместиться к стенкам скважины. Силы гидродинамического давления при ограниченной мощности насосного оборудования недостаточны для забурки инструмента. В этих условиях рекомендуется использовать конструкцию эксцентричного расширителя с одним или двумя отклонителями. Необходимым условием работы инструмента считается различие масс отклони - телей и породоразрушающей лопасти. Масса породоразрушаю - щей лопасти должна существенно превышать массу отклоните - лей (рис. 4.4). Наличие отклонителей гарантирует фиксированную установку бурильных труб в скважине, создание требуемого эксцентриситета, надежную забурку и эффективную работу инструмента. Отклонители могут быть различной формы.
При необходимости промывки ствола в интервале отстойника вращение прекращают и снаряд при работе насоса доводят до заданной отметки, соответствующей глубине установки башмака фильтровой колонны. Размыв песчаной пробки осуществляется через нижнюю гидромониторную насадку.
При обеспечении центрации бурильной колонны, вывода расширителя в рабочее положение и прецессионного движения ин-
Рис. 4.4. Эксцентричный расширитель с разными отклонителями: 1 - скважина; 2 - бурильные трубы; 3 - отклонитель; 4 - породо - разрушающая лопасть |
Струмента из-за закручивания труб в обычных конструкциях расширителей, глубина внедрения лопасти в породу на каждом цикле расширения резко уменьшается. При определенных условиях инструмент может скользить по забою без видимого внедрения лопасти в породу. При этом эффективность увеличения диаметра скважины снижается. Динамика закручивания эксцентричного расширителя в скважине при снижении величины внедрения лопасти в породу с учетом баланса действующих сил, показана на рис. 4.5. Механизм закручивания расширителя в
Рис. 4.5. Динамика закручивания эксцентричного расширителя:
А - закручивание снаряда; б - прижатие корпуса; в - забурка лопасти; г - расширение
Скважине подтвержден работами М. Е. Грабовского, проводившего эксперименты на скважинах путем сопоставления характера износа поверхности корпуса расширителя.
С целью интенсификации внедрения породоразрушающей лопасти предложено выводить гидромониторную насадку перпендикулярно поверхности лопасти со стороны, противоположной поверхности контакта с породой. Под действием реактивной силы струи промывочной жидкости лопасть режущей поверхностью прижимается к забою и внедряется в породу.
(4.1) |
Рассмотрим механизм работы эксцентричного расширителя. Дифференциальное уравнение поворота лопасти при забурке расширителя относительно его центра масс имеет вид
J ~~a=Y М, J dt2 ^
Где J - момент инерции расширителя относительно точки 0'; D2A/Dt2 - ускорение вращения; ZM - сумма моментов сил, действующих на лопасть относительно точки 0'.
С началом вращения бурильной колонны на расширитель действует крутящий момент Т; сила струи промывочной жидкости, ^стр; Кт, Кп - тангенциальная и нормальная составляющие реакции забоя; Ft, Fn - тангенциальная и нормальная составляющие силы инерции.
Для равномерного установившегося разрушения породы ускорение вращения расширителя D2A/Dt2 = 0. С учетом этого условия сумма моментов, действующих на лопасть сил, равна нулю. Относительно крутящего момента Т с учетом D 2a/dt = 0 выражение (4.1) запишем
D - d
T = Ftp d + R
D + h |
Arctg |
Cos |
Тр 2 т
, d D - d
H„ +--- 1------- cos a
, D - d + Cos a |
Л 2 2
D - d
Arctg
, d D - d
H„ +--- 1------- cos a
D + h |
(4.2) |
+ R |
Sin |
Л 2 2
Где Ftp - сила трения корпуса расширителя о породу, D - диаметр корпуса расширителя, D - диаметр пилот-скважины, Ал - ширина лопасти, a - угол закручивания расширителя.
Крутящий момент можно определить из следующей зависимости:
(4.3) |
T = |
= JPGa ; 57,3!'
JР = 32(d[3] - DB4H),
Где Jp - полярный момент инерции, dBH - внутренний диаметр труб, G - модуль упругости второго рода для стали, равный 8-1010 Па, L - глубина скважины.
Сила трения может быть выражена через реакцию забоя R и коэффициент трения F
F-р = Rf. (4.4)
Коэффициент трения лопасти с песком обычно составляет 0,1.
Основная энергия затрачивается на преодоление сопротивления внедрению резцов и на преодоление сил трения их о забой.
Тангенциальная составляющая силы сопротивления
Rт = 2Af[P]S, (4.5)
Где A - коэффициент, учитывающий зависимость механической скорости расширения от вдавливающего усилия долота в породу (A = 0,03^1); [P] - предел прочности пород, S - площадь контакта лопасти с породой.
Остаточный угол закручивания инструмента a определяется из формулы (4.2) и при а = 0,03 близок к нулю, что свидетельствует о завершении забурки лопасти.
При работе расширитель передает на забой осевую нагрузку
Poc = A[P^]S. (4.6)
Площадь контакта лопасти с породой
Где Д - ширина пластин твердого сплава.
Сила сопротивления породы внедрению лопасти, приложенная к режущей грани при осевом перемещении расширителя
[Rh] = 2/ГрРоо. (4.8)
Дифференциальное уравнение (4.1) с учетом действия сил сопротивления породы внедрению лопасти [Rh] и силы струи жидкости Fip имеет сложный вид. Целесообразно решать уравнение (4.2) для конкретных условий проведения работ. В качестве примера приведем результаты расчетов для скважины глубиной L = 100 м, ширине пластин твердого сплава Д = 5-10 3 м, а = 1,0, площади контакта S = 10 3 м, коэффициенте трения F = 0,1; [Рпр] = 105^106 Па, силе прижатия R = 400 Н, полярном моменте
инерции Jp = 4,2-10 м, диаметре труб D = 0,089 м, ширине лопасти кл = 0,05 м, диаметре пилот-ствола D = 0,3 м.
Если a = 0, что характерно для устойчивого режима разрушения породы, то можно найти угол закручивания инструмента от силы гидродинамического воздействия струи.
Для обеспечения удовлетворительной забурки инструмента в породу угол закручивания лопасти должен быть минимальным. Как следует из приведенных данных, требуемая сила гидродинамического давления струи в приемлемых условиях изменяется в незначительных пределах, что упрощает определение требуемого расхода промывочной жидкости через сопло.
Расход жидкости при d0 = 0,01 м и рв = 1000 кг/м3 приведен |
Расход жидкости через сопло для создания необходимой силы давления струи
Q = 1000 , (4.9)
Где d0 - диаметр сопла.
" D0 = 0,01 м и рв ниже:
Q л/с......................... 4,78 4,71 4,66 4,5 4,16 3,76
A, градус.................... 1 2 3 5 10 15
F^, Н......................... 291,3 283,1 275,1 258,6 220,7 179,9
При нескольких насадках, используемых в расширителе, расход промывочной жидкости должен увеличиваться пропорционально числу насадок.
Автором разработан эксцентричный расширитель (рис. 4.6), обеспечивающий эффективное прижатие лопасти к породе за счет вывода струи потока промывочной жидкости на лопасть со стороны, противоположной поверхности контакта с забоем. Расширитель состоит из полого вала 1 и установленного на нем посредством шлицевого соединения корпуса 2, к которому жестко прикреплена породоразрушающая лопасть 3. Режущие поверхности лопасти А, В и С армированы твердым сплавом. Верхний торец вала 1 через муфту 4 соединен с бурильной колонной, а нижний - с долотом 5. Пружины 6 и 7 подпирают корпус 2 с нижнего и верхнего торцов. В корпусе 2 выполнены три промывочных канала, смещенные по вертикали. Средний канал сообщается с гидромониторной насадкой 8, выведенной на породо - разрушающую лопасть 3. Два крайних канала, выполненные в корпусе 2, имеют гидравлическую связь с насадками 9 и 10, выведенными со стороны противоположной направлению лопасти. Каналы 11 и 12, выполненные в валу 1, при продольном перемещении корпуса 2 относительно вала 1 распределяют поток про-
Мывочной жидкости между гидромониторными насадками 8, 9 и 10, размещенными на выходах из каналов в корпусе 2, 13, 14 и 15 соответственно.
Эксцентричный расширитель в транспортном положении спускают в скважину и устанавливают в интервале продуктивного пласта. Начинают промывку, в процессе которой промывочная жидкость по бурильным трубам поступает в полость вала 1 и из гидромониторных насадок 9 и 10 нагнетается в кольцевое пространство скважины. Возникающая при этом реактивная сила струи отклоняет расширитель, прижимая рабочую грань А поро - доразрушающей лопасти 3 к забою.
При вращении инструмента за счет центробежных и гидродинамических сил расширитель забуривается в заданном интервале, формируя уступ для режущих граней лопасти В и С. При приложении к расширителю осевой нагрузки пружины 6 или 7 сжимаются и корпус 2 с породоразрушающей лопастью 3 смещается относительно штока 1. При этом поток промывочной жидкости, нагнетаемый в скважину, перераспределяется между насадками. Если в момент забурки важно было вывести инструмент в рабочее положение и прижать лопасть к забою реактивной силой струи, истекающей из насадок 9 и 10, то при передаче вращения и расширении целесообразно предотвратить излишнее закручивание снаряда выводом струи на боковую поверхность лопасти в насадку 8. В случае сжатия пружины поток из насадок 9 и 10 Перераспределяется в насадку 5, что способствует устойчивому режиму разрушения породы.
В промежуточном положении корпуса относительно штока могут работать все три насадки. Если пружины не сжаты, то работают насадки, способствующие отклонению колонны от оси и забурке инструмента. Когда одна из пружин (в зависимости от направления перемещения инструмента вдоль продуктивного интервала) сжата полностью, то работает только насадка, способствующая увеличению углубки за счет снижения угла закручивания инструмента.
При установленной скорости осевой подачи расширителя изменение давления на насосе свидетельствует об изменении физико-механических свойств разрушаемых пород. С переходом в более твердые породы вертикальная сила на породоразрушаю - щую лопасть увеличивается, возрастает расход промывочной жидкости через насадку в лопасти, что способствует росту силы прижатия расширителя к забою и сохранению диаметра расширения. Переход в более мягкие породы увеличивает поток промывочной жидкости, истекающей из насадок в корпусе, снижает расход через насадку в лопасти и поддерживает постоянный диаметр каверны.
Наличие пружин в конструкции расширителя, выполняющих функцию амортизаторов, способствует снижению вибрации и колебаний инструмента. Поэтому представленная конструкция расширителя может использоваться при повышенных частотах вращения инструмента для создания каверн большого диаметра.
При большой глубине скважины или при использовании бурильной колонны малого диаметра инструмент на забое закручивается и для его распрямления силы гидродинамического давления струи бывает недостаточно. Для таких условий Русбурмаш рекомендует комплектовать корпус расширителя двумя лопастями (рис. 4.7), одна из которых выполняет функцию эксцентриситета, а другая - разрушения породы.
Для неоднородных разрезов полного контакта лопасти расширителя с породой обеспечить сложно. С целью повышения производительности расширения предложен расширитель, корпус которого снабжен шарошечными породоразрушающими органами
Рис. 4.7. Эксцентричный расширитель с двумя лопастями: 1 - корпус; 2 - пород ораз - рушающая лопасть: 3 - вспомогательная лопасть; 4 - промывочный канал; 5 - гидромониторная насадка; 6 - переходник |
(рис. 4.8). При вращении шарошечные породоразрушающие органы 8, 11, установленные на корпусе 9, перекатываются по забою, равномерно увеличивая диаметр скважины. Корпус расши-
Рис. 4.8. Шарошечный эксцентричный расширитель: 1 - канал в лопасти; 2 - насадка гидромониторная; 3, 5 - стабилизирующие лопасти; 4 - шестигранный полый шток; 6 - переходник; 7, 10 - втулки; 8, 11 - шарошечные породоразрушающие органы; 9 - корпус; 12 - долото |
Рис. 4.9. Шарошечный эксцентричный расширитель:
1 - корпус; 2 - опора; 3 - шарошка; 4 - насадка; 5 Долото
5
Рителя снабжен двумя стабилизирующими лопастями 3 и 5. Одна стабилизирующая лопасть предназначена для вывода струи промывочной жидкости и создания дополнительного реактивного усилия на забой.
С увеличением длины лопасти увеличивается момент реактивных сил струи, истекающей из насадки 2. Верхняя стабилизирующая лопасть 5 предназначена для центрации инструмента в скважине, исключения попадания инструмента в каверны, возникновения биения и вибрации снаряда. Породоразрушающие органы установлены на шестигранном полом штоке 4 с целью возможности передачи на них вращения от бурильной колонны. В нижней части расширителя монтируется долото 12, а в верхней части находится переходник 6 для соединения с бурильными трубами.
Для расширения скважин в относительно крепких породах, при наличии твердых пропластков, разработан шарошечный эксцентричный расширитель РШ (рис. 4.9). В качестве породораз - рушающего органа в расширителе используется шарошка. Одновременно шарошка и опора, закрепляющая ее на корпусе, выполняют функцию эксцентрика. Инструмент РШ приспособлен для расширения как снизу вверх, так и сверху вниз, в зависимости от используемой технологии.
Д. А. Петросовым в ЗАО «Русбурмаш» разработана конструкция эксцентричного расширителя для скважин на воду и подземного выщелачивания.
На рис. 4.10 приведена схема эксцентричного скважинного расширителя с рабочим органом и стабилизатором устойчивости.
Гидромеханический расширитель представляет систему рабочих скоб, армированных восьмигранниками твердого сплава ВК-8.
Такая система крепления скоб различного размера должна обеспечить более приемлемую конфигурацию зоны расширения для укладки гравия.
Конструкция расширителя достаточно проста; расширитель может быть изготовлен в мастерских комбината, без использования каких-либо дорогостоящих материалов и устройств.
Эффективная работа эксцентричного расширителя обеспечивается в специальный компоновке со стабилизатором, выполняющим функцию центра - ции инструмента в скважине. Расстояние от центратора до рабочего органа рассчитывают по специальной методике, исходя из конструкции скважины, требуемого диаметра и интервала расширения с учетом возможных режимов вращения инструмента и промывки. Типовая компоновка представлена на рис. 4.11.
Д. А. Петросовым и сотрудниками ЗАО «Русбурмаш» разработан расширитель комбинированного действия, приводящийся в действие давлением промывочной жидкости и прижимающийся рабочими органами к стенкам скважины за счет эксцентриситета инструмента и обусловленных этим действием инерционных сил. Наличие одной выдвижной массивной лопасти обеспечивает высокую надежность конструкции и простоту использования (рис. 4.12, 4.13).
Рис. 4.10. Эксцентричный скважинный расширитель с измененным рабочим органом и стабилизатором устойчивости конструкции «Ин - тер-Аква 2000»: 1 - штанга СБТ-5-0, ЛБТ-50; 2 - стабилизатор устойчивости УБТ; 3 - СБТ-73; 4 - переход; 5 - трубка; 6 - свинец; 7 - армированный рабочий орган; 8 - гидромониторная насадка |
В предварительно пробуренную скважину опускают расширитель до кровли продуктивного пласта. При спуске в скважину, рабочая лопасть 9 находится в закрытом (транспортном) поло-
R Рис. 4.11. Эксцентричный скважинный расширитель: 1 - трубка; 2 - УБТ диаметром 108 мм, L = 6^8 м; 3 - СБТ-73, L = 4,5^4,7 м; 4 - переход; 5 - армированный рабочий орган; 6 - штанга СБТ-50; R - габарит Расширителя |
Промывочная жидкость по бурильным трубам поступает в корпус расширителя 1 и воздействует на поршень 7. Поршень 7 Идет вниз, сжимая возвратную пружину 3, и посредством толкателя поршня 13, воздействуя на эксцентрик рабочей лопасти 10,
Рис. 4.12. Расширитель гидравлический раздвижной одноступенчатый: I - корпус расширителя; 2 - шток поршня; 3 - возвратная пружина; 4 - упор возвратной пружины; 5 - промывочные каналы; 6 - уплотнительный сальник поршня; 7 - поршень; 8 - упор рабочей лопасти; 9 - рабочая лопасть расширителя; 10 - эксцентрик рабочей лопасти; II - технологические окна; 12 - вал рабочей лопасти; 13 - толкатель поршня; 14 - УБТ |
Выдвигает ее в рабочее положение. При приведении лопасти расширителя в рабочее положение открываются промывочные каналы 5. Резко падает давление в нагнетательной магистрали. Инструменту передается вращение и осевая нагрузка.
Осуществляют подачу расширителя вдоль интервала расширения, увеличивая тем самым диаметр пилот-скважины до расчетного диаметра. При достижении расширителем границы интервала расширения промывку выключают. Под действием возвратной пружины 3 и силы тяжести поршень 7 с толкателем поршня 13 приводятся в исходное положение. Рабочая лопасть
расширителя 9 приводится в транспортное положение, упираясь в нерасширенный интервал или башмак технической колонны при подъеме инструмента.