水平井钻井专用工具
旋转导向钻井智能钻井介绍 Auto Trak,Power Drive, Geo Pilot
目录
旋转导向钻井技术概况
背景:为克服滑动导向技术的不足,从20世纪80 年代后期,国际上开始研究旋转导向钻井技术。 发展:20世纪90年代初期,多家公司形成了商业化 的旋转导向技术,目前有三种比较成熟导向系统。 组成:旋转导向钻井系统实质上是一个旋转导向 工具与测量传输仪器(MWD/LWD)联合组成的井下 闭环工具系统。 应用:非常适合目前开发特殊油藏的超深井、高 难度定向井、水平井、大位移井和水平分支井等。
3、动态指向式旋转导向钻井工具
4、基于旋转导向钻进方式的可控弯接头系统 5、指向式旋转导向钻井工具
动态推进式旋转导向钻井工具
• 胜利油田承担国家“863”计划“旋转导向钻井系统关键
技术研究”后,与西安石油大学联合开发 • 原理:斯伦贝谢的PowerDrive基本一样。
• 现状:进行了20 多次的地面试验,2006 年8 月在营122斜
动态指向式旋转导向钻井工具
由海洋石油工程股份有限公司及西南石油大学,结合了哈 里伯顿的Geo–Pilot的指向式结构和斯伦贝谢的Power Drive的随钻的下盘阀结构,提出了动态指向式旋转导向
钻井工具的设计思想,目前还停留在理论阶段。
基于旋转导向钻进方式的可控弯接头系统
由西安石油大学机械工程学院中原油田第三采油厂在CNPC
典型旋转导向钻井工具介绍
• Baker Hughes推出的Auto Trak不旋转外筒式 闭环自动导向钻井系统。
• Schlumberger Anadrill公司的Power Drive
全旋转导向钻井系统。 • Sperry-Sun 产品服务公司推出的Geo-Pilot 旋转导向自动钻井系统。
1.Auto Trak 旋转导向钻井系统
一种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法
一种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法
水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法涉及一种钻井工具,特别是涉及一种用于水平井钻井的降摩减阻液力离合器钻井工具及其使用方法。
水平井钻井中,钻柱在水平段运动时,会与井壁产生较大的摩擦力,这不仅会导致钻柱磨损,还可能影响钻井效率。
为了解决这个问题,我们设计了一种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具。
该工具包括钻柱、液力离合器和控制模块。
液力离合器设置在钻柱上,用于在钻柱与井壁接触时,根据摩擦力的大小自动调整离合器的状态,从而减小钻柱与井壁的摩擦力。
控制模块则用于控制液力离合器的状态,保证其在合适的时机和条件下进行工作。
使用该工具进行水平井钻井时,首先将钻柱放入井中,然后启动控制模块。
当钻柱在水平段运动时,如果与井壁产生的摩擦力超过一定阈值,液力离合器会自动调整状态,减小摩擦力。
同时,控制模块会持续监测摩擦力的大小,保证离合器始终在合适的工作状态下运行。
此外,为了进一步提高该工具的性能,我们还对液力离合器的结构和材料进行了优化设计。
例如,我们采用了高强度耐磨材料制造离合器,以增加其使
用寿命;同时,我们还设计了独特的液力传动系统,使离合器能够快速响应并精确控制摩擦力的大小。
总的来说,这种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及其使用方法,能够有效降低水平井钻井中的摩擦阻力,提高钻井效率,延长钻柱使用寿命。
对于石油和天然气等行业来说,这种工具具有重要的实用价值和应用前景。
钻井井下工具
井下工具井下工具分类井下工具包括扶正器、随钻震击器、取心筒、浮阀、水力割刀、刮管器、铅模、公锥、母锥、卡瓦打捞筒、磁铁打捞器和反循环强磁打捞器、一把抓、反循环打捞篮和反循环强磁打捞篮、磨鞋、安全接头、套管捞矛、接头等。
扶正器扶正器是下部钻具结构的重要组成部分,它可以防止井壁对钻具的磨损,根据扶正器在钻柱中的位置不同起到防斜、纠斜和稳斜的作用。
按其安装位置分为钻柱型和井底型(近钻头);按照扶正器翼片形式分为整体扶正器和可换套式扶正器;按照扶正器翼片形状分为螺旋扶正器和直翼扶正器。
随钻震击器随钻震击器是随钻柱一起进行钻井作业的井下解卡工具,当钻井过程中发生卡钻事故时,可根据需要及时启动震击器,进行连续上击或下击,使之解卡恢复正常钻进。
我公司现用随钻震击器是ANADRILL CO.E.Q.全机械式的,有4 3/4“、 6 1/2”、8“等几种规格。
该震击器可以单独选择向上、向下两个方向的冲击力,震击负荷预先在地面调较,也可以在井口现场调校,该震击器对扭矩不敏感,它有一个全机械释放机构,配有能在油中密封的工作部件,可以减少内部磨损。
另外,为了减少震击器心轴的挠曲应力,在震击器的下端要接上挠性接头。
随钻震击器的安装位置随钻震击器一般安置在最上倒数第二和第三根钻铤之间,也就是在中性点之上5吨张力部位,这样状况最好;但根据井下复杂情况,也可以安装在中性点之下使用。
经过检修的随钻震击器送井时都带了维修报告,维修报告中包括一份震击力调试报告。
在震击力调试报告中,标明了几种上击和下击的震击负荷,并标有“字母”记号,意思是此时定位的上、下击负荷。
这个震击负荷是根据一般状况下需要的。
如果需要比“字母”位高或低的震击负荷,现场可以调节。
浮阀钻井过程中,特别是钻到很疏松的砂粒岩且岩石很细碎,在井眼的环空会有很多的细砂,在下钻、接单根时泥浆会倒流,大量砂粒从钻头水眼进入钻具内,开泵就可能造成堵死水眼。
目前各油田正普遍开展钻大角度斜井、水平井,钻井中一般须使用MWD和井下动力钻具。
钻井工具
钻井工具一、钻头:钻头是破碎岩石的主要工具。
钻头的质量,钻头与岩性,以及与钻头工艺是否适应,直接影响钻井速度,钻井质量和钻井成本。
目前,石油钻井中使用的钻头分为刮刀钻头,牙轮钻头和金刚石钻头。
1、刮刀钻头:刮刀钻头是旋转钻井中最早使用的一种钻头,其特点是结构简单,制造方便,适用于较软底层,机械钻速和钻头进尺较高,不适用于硬地层或软硬较错地层。
2,牙轮钻头;是使用最广泛的一种钻头。
牙轮钻头工作时切削齿交替接触井底,破岩扭矩小,切削齿与井底接触面积小,比压高,易吃入地层,工作刃总长度大,因而,减小了麽损。
牙轮钻头能适应从软到硬的多种地层。
牙轮钻头按牙轮的数量可分为单牙轮钻头,双牙轮钻头,三牙轮和四牙轮钻头。
3、金刚石钻头:是用金刚石材料作为切削刃的钻头。
金刚石钻头由刚体,胎体,水利结构(包括水眼或喷嘴,水槽亦称流道,排屑槽),保径,切削刃(齿)5部分组成。
金钻头按其形状可分为,双锥阶梯形,双锥形,B形,带泼纹B 形。
金刚石钻头是体形钻头,它没有牙轮钻头那样的活动部件,也没有结构薄弱环节,因而,它可以使用高的转速,适用于和高转速的井下动力钻具的一起使用,取得高的效益。
金刚石钻头结构设计,制造比较灵活,生产设备简单,因而,能满足非标准的异型尺寸井眼的钻井需要。
金刚石钻头使用正确时,耐麽且寿命长,适用于深井及研麽性地层使用。
金刚石钻头价格较高。
聚晶金刚石复合片(PDC)钻头:PDC钻头实际上就是微型切削片刮刀钻头。
因而,PDC 钻头的工作原理与刮刀钻头基本相同。
钻头在软到中硬地层以剪切方式破碎岩石,采用较小的钻压就能获得较高的机械钻速。
由于聚晶金刚石层极簿(1㎜左右),极硬,且比碳化钨衬底的耐麽性高100倍以上。
因此,在切削岩石过程中刃口能保持自锐。
锐利的刃口切入地层后,沿扭矩作用方向移动。
剪切岩石,充分利用了岩石剪切强度低的特点,适用于低钻压,高转速。
二、钻柱:钻柱是钻头以上,水龙头以下部分的刚管柱的总称,包括方钻杆,钻杆,钻铤,各种接头,稳定器,减震器,震击器等井下工具。
定向井专用工具解读
(7)、导向总成
导向钻具有单弯钻具和双弯钻具两种。 导向单弯钻具,是在马达下部设置一带角度的短 节,从而使弯曲点尽可能靠近钻头,提高造斜率。 导向双弯钻具,是在单弯钻具的基础上增加一弯 接头,以提高造斜性能,根据其弯曲方向、度数 及联接部位可有多种组合方式。
2、钻具规格及技术参数
(1)钻具表牌说明 (2)技术参数
(7)钻具轴承间隙要求
钻具经过一段时间的使用,必须进行检修,否则 将影响钻具的再次下井使用,判断钻具能否继续 下井使用的一般方法是:钻具除在井口试验正常 外,还要看其推力轴承的磨损程度,可测量主轴 的轴向窜动量,窜动量要在额定范围之内,否则, 钻具必须进行维修。测试方法如下:(如下图)
首先,将钻具用吊卡吊起来,测量并记录不转 动部分的最下端一下径向轴承的下端和驱动接 头之间的间隙尺寸D1。 然后,将钻具座在转盘上,用钻具自身重量压 缩轴承总成,测 量并记录不转动部分的最下 端和驱动接头之间的间隙尺寸D2。 D1—D2即为推力轴承间隙值,见表1。
d.地面检查结束后,用吊钳卡住驱动接头,用 钻头盒将钻头和钻具上紧扣,卸下方钻杆,按 设计的钻具组合把各联接件上紧,要防止粘扣、 错扣,应保证传动轴驱动接头相对于上面的壳 体反时针转动,以防止钻具内部的零件松扣或 脱扣。 使用定向弯接头时,定向弯接头带的定位键必 须和工具面对正,如果在钻头和传动轴之间加 转换接头,建议其长度不超过 250mm 长,否则 将影响轴承寿命及造斜效果,甚至损坏传动轴。
a.组合推力轴承:
用以承受工作状态时的钻压,马达、钻头水眼压 降产生的轴向力及转子、万向轴、传动轴、钻头 重量等各轴向力的合力。
b.径向滑动轴承
它分为上、下两组,主要作用是承受转子作行星 运动引起的弯曲载荷和钻头转动时产生的侧向力, 上径向轴承对钻井液起限流作用,它允许马达流 出钻井液的 5—10%通过轴承组件,起着冷却和润 滑轴承的作用。
钻井井下作业工具大全展示ppt课件
03
常见钻井井下作业工具介绍
牙轮钻头
01
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结构组成
由钻头体、牙轮、轴承及 喷嘴等部件组成。
工作原理
通过牙轮在井底滚动破碎 岩石,同时利用喷嘴喷射 钻井液清洗井底并冷却钻 头。
适用范围
适用于软到中硬地层的钻 井作业。
金刚石钻头
02
01
03
结构组成
由钻头体、金刚石复合片、喷嘴等部件组成。
工作原理
尺寸检查
核对工具尺寸是否符合设计要求,特别是关键部位的尺寸。
使用前检查与准备工作
• 性能测试:对工具进行必要的性能测试,如密封性、耐压性等。
使用前检查与准备工作
清洁工具
清除工具表面的油污、泥土等杂质。
润滑保养
对需要润滑的部位进行润滑保养,确保工具在井下作业过程中运 转顺畅。
安装调试
按照操作规程对工具进行安装和调试,确保工具处于正常工作状 态。
• 经济性:在满足安全和适应性的前提下,选择性价比高的工具。
选型原则和方法
01
选型方法
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04
了解井身结构和井眼轨迹,确 定所需工具的基本类型和规格
。
分析地层特性,选择适合地层 特性的工具材料和结构。
参考类似井的作业经验,选择 经过验证的可靠工具。
使用前检查与准备工作
外观检查
检查工具表面是否有裂纹、变形、严重磨损等缺陷。
02
钻井井下作业工具核心技术
钻头设计与制造技术
钻头类型与结构
包括刮刀钻头、牙轮钻头、金刚石钻头等,介绍各 种钻头的结构特点、适用地层及工作原理。
钻头材料
阐述钻头制造中常用的高性能合金钢、硬质合金、 金刚石等材料的性能特点与选用原则。
无线随钻原理说明
WMD产品介绍一,概述在地质钻探、石油钻井中,特别是受控定向斜井和大位移水平井中,随钻测量系统是连续监测钻井轨迹、及时纠偏必不可少的工具。
MWD无线随钻测斜仪是一种正脉冲的测斜仪,利用泥浆压力变化将测量参数传输到地面,不需要电缆连接,无需缆车等专用设备,具有活动部件少,使用方便,维修简单等优点。
井下部分是模块状组成并具有柔性,可以满足短半径造斜需要,其外径为48毫米,适用于各种尺寸的井眼,而且整套井下仪器可以打捞。
MWD无线随钻系统创造了多项钻井指标,钻井提速效果明显。
近年来,随钻测量及其相关技术发展迅速,应用领域不断扩大,总体趋势是从有线随钻逐渐过渡到无线随钻测量,并且随钻测量的参数不断增多,大力发展无线随钻测量技术是当前石油工程技术发展的一个主要关注方向。
在新型MWD仪器方面,国外各大公司厂家近几年也推出了更具特色、能满足更高要求的仪器,如:美国NL Sperry-Sun 公司、Scientific Drilling 公司和法国Geoservice等公司为了满足欠平衡钻井施工的需要,各自开发出了电磁波无线随钻测量系统,可以加挂自然伽马测井仪器进行简单地层评价。
Sperry-Sun公司的Solar175TM高温测量系统,能在175℃的高温环境下可靠地测量定向参数和伽马值,耐温能力高达200℃,耐压能力高达22000psi。
Anadrill公司推出了具有创历史意义的新型无线随钻测量仪器PowerPulserTM。
采用全新的综合设计方案,简化了维修程序,现场操作简单,可以实现平均无故障时间1000h的目标;采用连续波方式传送脉冲信号,压缩编码技术使数据传输的速度提高了近10倍。
国内多家公司及研究院所正在致力于无线随钻测量技术的研究,开发出了有限的几种无线随钻测量仪器,并投入到商业化运营,从石油工程的市场需求来看,无线随钻测量技术仍然具有较大的发展空间。
本文全面介绍了国内外无线随钻测量技术的主要进展和应用现状,并指出了各类仪器的应用特点,针对各类仪器的使用情况,提出了无线随钻测量技术的发展思路,对提高国内无线随钻测量技术水平具有重要的意义。
钻井工具
二、螺杆钻具的原理 螺杆钻具是以泥浆为动力的一种井下工具,由传动轴总成、 马达总成、万向轴总成、防掉总成和旁通阀总成五大部分组成 。 见下图。 泥浆泵输出的泥浆,流经旁通阀进入马达,在马达进出口 形成一定压差推动马达的转子旋转,并将扭矩和转速通过万向 轴和传动轴传递给钻头。 螺杆钻具的马达是一种新型的内啮合回转式容积马达。主 要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。
1LZ203Bx7.0- Ⅷ L 技术参数:
钻具参数 公称直径 马达头数 马达级数 井眼尺寸 钻头螺纹 英制 8 in 1:2 4 97/8-121/4 in 65/8 REG 公制 203 mm 1:2 4 251-311 mm 65/8 REG
连接螺纹
钻头水眼压降 流量 钻头转数 马达工作压力降 马达最大压力降 工作扭矩 最大扭矩 功率
钻头螺纹
连接螺纹 钻头水眼压降 流量 钻头转数 马达工作压力降 马达最大压力降 工作扭矩 最大扭矩
65/8 REG
65/8 REG 200-1000 psi 300-590 gpm 77-141 rpm 466 psi 659 psi 3704 ft-lb 4920 ft-lb
一、螺杆钻具的应用范围 螺杆钻具比较适合于钻各种弯曲半径的定向斜井,钻水平 井段和进行侧钻、分支井眼的钻进。 由于螺杆钻具的直径可以做得很小,长度也可以比较短, 并可以分成几节连结使用,因此在造斜的弯曲井段、在小直径 的井眼都可以方便地使用。在无法使用转盘或顶驱钻进的井, 螺杆钻具能发挥其功能。 螺杆钻具的转速与牙轮钻头、金刚石钻头都能很好地匹配, 可以选用不同的螺杆头数,得到不同的转速和扭矩,钻进的速 度比较高。 螺杆钻具可以与普通钻杆配合,也可以与连续油管配合使 用。 螺杆钻具的出现,使水平井、侧钻井、分支井、小井眼井 得到成功。
6英寸小井眼水平井无磁钻铤的改进
6英寸小井眼水平井无磁钻铤的改进【摘要】随着井眼直径6英寸的水平井在大牛地气田的大规模推广,在小井眼水平井的定向施工过程中,定向仪器的磨损和故障率明显升高,定向仪器的维修、折旧费用急剧增加。
定向仪器损坏造成的起下钻作业明显增多。
小井眼水平井施工现场急需要一种切实、有效地降低定向仪器故障率的措施。
从井下仪器的工作环境和状态出发,分析导致仪器损坏的各种因素。
提出有效降低定向仪器磨损和故障率的方法是加大水平段无磁钻铤的内径。
在不影响无磁钻铤本身机械性能的前提下,将无磁钻铤的内径改造成台阶孔形式,以扩大无磁钻铤的内径。
改造后的无磁钻铤经过数口水平井的实际使用测试,对定向仪器的保护表现出明显的优势,定向仪器的磨损明显减轻,仪器的故障率也显著下降,对水平井施工的提效、提速具有积极的意义。
【关键词】小井眼水平井无磁钻铤 mwd 钻具振动随着水平井钻井技术的发展,6英寸小井眼水平井在大牛地气田已得到深入推广。
相比之前的常规水平井,小井眼水平井在钻井施工过程中存在着诸多的优势,较小的钻具结构减少了钻井成本,降低了钻井施工难度,增加了机械钻速,缩短了建井周期。
但是在钻具尺寸变小后,我们在定向施工过程中发现,定向仪器的故障率明显比在大井眼水平井施工时增大很多。
在6英寸小井眼水平井的定向施工过程中,定向仪器的磨损、损坏特别严重,由于井下仪器损坏造成的起下钻作业也相应增多。
定向仪器的频繁损坏导致生产成本的急剧增加,严重的影响了气田水平井的钻井实效。
在此情形下,分析定向仪器的损坏机理,对大牛地气田6英寸小井眼水平井所用无磁钻铤进行技术改造,在满足正常定向钻井施工的同时,改善定向仪器的工作环境,延长定向仪器的使用寿命,降低定向仪器损坏事故率。
1 原因分析无磁钻铤在水平井钻井施工中不但起到钻铤的作用,还由于其具有极低的磁导率,能够为井下磁性测量仪器创造一个无磁干扰的工作环境。
无磁钻铤是水平井钻井施工中必需的专用工具,也是安装无线随钻测量仪器(mwd)的载体,无线随钻测量仪器都被安放在无磁钻铤的内部。
一种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法
一种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法一、背景随着地质勘探的深入和油气开采的加剧,水平井钻井技术越来越受到人们的关注。
由于水平井钻井中地层复杂、摩阻大、井深深等特点,传统的钻井工具和方法已经不能满足需求,因此需要一种新的水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法。
二、现状和问题目前水平井钻井中,通常采用的是传统的机械连接器进行传递扭矩和承受负载。
当遇到较大的摩阻时,机械连接器容易出现断裂的情况,导致钻井工作中断,同时还容易造成井下工具损坏、工作效率低等问题。
现有技术中尚未出现一种有效的降摩减阻液力离合器钻井工具。
三、创新本文提出了一种新型的水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及其方法。
该工具采用液压原理,利用液力传递扭矩和负载,避免了传统的机械连接器容易断裂的问题。
该工具结构简单、可靠性高、使用寿命长,能够有效提高水平井钻井的工作效率和安全性。
四、具体实施方案(一)工具结构本工具主要由壳体、叶片、液力沟槽、液压输入输出口、液压传动轴等部件组成。
壳体内设置有多个叶片,叶片与壳体之间形成液力沟槽,液压输入输出口分别连接液压源和下游设备,液压传动轴与液力沟槽中的液体相互作用。
(二)工作原理当液压源施加一定的压力时,液体通过液压输入输出口进入液力沟槽,与叶片相互作用产生液力,实现扭矩和负载的传递。
当输入压力发生变化时,液力沟槽中的液体将产生相应的变形,从而实现传感器输出扭矩和负载。
(三)应用方法将本工具安装在钻井管柱上,通过液压源施加一定的压力,即可实现扭矩和负载的传递。
在钻井过程中,可以根据需要调节液压源的压力,以适应不同的摩阻情况和钻井作业要求。
五、优势和应用价值本工具在水平井钻井中具有如下优势和应用价值:1. 由于采用了液力传递,能够有效降低摩阻,提高钻井效率;2. 结构简单、可靠性高、使用寿命长,减少了钻井中断、工具损坏等情况的发生;3. 可根据需要调节液压源的压力,具有一定的适应性和灵活性。
六、总结本文所述的一种水平井降摩减阻液力离合器钻井工具及方法,具有一定的创新性和实用性,能够有效解决传统水平井钻井中摩阻大、井深深等问题,提高钻井作业的安全性和效率。
随钻测井仪器介绍
钻井过程中测量的方法、参数和基准
地理北极
磁北极
栅极北极
子午线 收敛角
磁偏角
S O
性质和特点
石油钻井过程中的测量需要借助三种媒介, ——大地的重力场、大地磁场、天体坐标系
测量仪器分类
适用范围
1. 磁罗盘单、多点照相测斜仪 这类仪器适用于普通定向井和无邻井磁干扰的丛式井中与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向或测取 井身轨迹数据。 2. 有线随钻测斜仪 有线随钻测斜仪适用于较深的定向井、无邻井磁干扰的丛式井或大斜度井、水平井中与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向。 3. 无线随钻测斜仪 无线随钻测斜仪适用于超深定向井、大斜度井、水平井中或海洋钻井平台上与无磁钻铤配合使用, 为井下 钻具组合定向或测取井身轨迹数据。 4. 电子多点测斜仪 电子多点测斜仪适用于精度要求较高的定向井、无邻井磁干扰的丛式井、大斜度井、水平井中或海洋钻井 平台上与无磁钻铤配合使用, 为井下钻具组合定向或测取井身轨迹数据。 5. 照相单、多点陀螺测斜仪 这类仪器适用于已下探管的井眼中测取井身轨迹数据, 或在丛式井、套管开窗井中为井下钻具组合定向。 6. 电子陀螺测斜仪 电子陀螺测斜仪适用于已下探管的井眼中测取较高精度的井身轨迹数据, 或在丛式井、套管开窗井中为井 下钻具组合定向。
元件为测角器、罗盘重锤或重力加速度计等。这类仪器的测 量基准是测点与地心的连线, 即铅垂线。
钻井过程中测量的方法、参数和基准
1、测量方法:间接测量 2、测量参数:大地的重力场、 3、基本测量单元:重力测量仪
性质和特点
石油钻井过程中的测量需要借助三种媒介, ——大地的重力场、大地磁场、天体坐标系
旋转导向+地质导向+水平井工具仪器介绍
±2.0°
±2.0°
0~360°
工具面角 外径 耐温 抗压筒抗压 抗压筒外径
系统精度
±2.0°
35mm 125℃ 15000 Psi 44.5mm
±2.0°
25mm 182℃ 15000 Psi 34.5mm
25mm 182℃ 15000 Psi 34.5mm
导向(几何)井下仪器工具
3、导向测量仪器 3.1.3有线随钻测量仪器-MS3
导向(几何)井下仪器工具
2、导向常用井下钻具组合
MWD导向钻具常用组合
SST 导向钻具常用组合
导向(几何)井下仪器工具
3、导向测量仪器
3.1 有线随钻测量仪
有线随钻测量仪采用单芯铠装电缆传输数据,整个系统 主要由 5 部分组成: 地面数据处理系统 井下仪器总成
地面数据显示系统
电缆操作设备 辅助作业工具。
发展成熟 带地质参 数的无线 随钻测斜 仪
无线随钻地质参 数仪器越来越全 面,随钻井底成 像技术日趋成 熟,地质仪器与 井下工具融为一 体
测量仪器发展历程
2)、国内测量仪器的发展
年代
内容
60-70 年代
年
80 代
90 代
年
第五章 钻井井口起下钻操作设备
2、吊环的规格 、
3、吊环的使用、维护和保养 、吊环的使用、 4、吊环使用要求及注意事项 、 1)吊环应配套使用; 2 2)不得在单吊环情况下使用; 3)经常检测吊环直径、长度变化情况,成对 的吊环直径长度不相同时,不得继续使用; 4)应保持吊环清洁,不得用重物击打吊环。
四、卡瓦
卡瓦按结构分:三片、四片式卡瓦和长型、短型卡瓦等。 卡瓦按结构分:三片、四片式卡瓦和长型、短型卡瓦等。 钻井现场多用于三片式卡瓦。卡瓦各项技术规范应符合标准。 钻井现场多用于三片式卡瓦。卡瓦各项技术规范应符合标准。 卡瓦本体要无裂纹、无变形。卡瓦牙要规格一致, 卡瓦本体要无裂纹、无变形。卡瓦牙要规格一致,符合设计要 成套换装。左右手把要对称,无变形,固定牢固, 求,成套换装。左右手把要对称,无变形,固定牢固,高低差 小于15mm。要保持各个部件的完好状态,各铰链部件转动灵 小于 。要保持各个部件的完好状态, 无阻卡现象。部件之间不允许用电焊连接。 活,无阻卡现象。部件之间不允许用电焊连接。 1、钻杆卡瓦 、钻杆卡瓦适用的钻杆直径为2 3/8-5 1/2in(60.3139.7mm),按卡瓦牙与钻杆的接触长度分为短型(SDS)、 中型(SDML)和加长型(SDXL)。SDS适用于浅井、SDML 适用于中深井、SDXL适用于深井。 2、DCS型钻铤 、 型钻铤卡瓦有S、R、L三个型号,适用于卡持直径3in 型钻铤 (76.2mm)至14in(355.6mm)的钻铤。
•
吊卡是用来卡住并起吊油管、钻杆、套管等的专用工具,在起下 管柱时,用双吊环将吊卡悬吊在游车大钩上,吊卡再将油管、钻杆、 套管等卡住,便可进行起下作业。修井施工中常用的吊卡一般有侧开 活门式和月牙式两种吊卡。 1、吊卡的结构 、 1)侧开活门式吊卡结构如图3-17所示。 该型吊卡重量较重,适用于对钻杆、套管和油管卡持,使用较广泛, 能与双臂吊环配合起下钻杆、油管。 2)月牙式吊卡(闭锁环式吊卡) 月牙式吊卡它只适用于小尺寸、中等载荷的油管。 • 2、吊卡的规格 、 • 3、使用维护和保养 、
钻具组合图
钻具组合图一、常规钻井(直井)钻具组合:BIT钻头;DC钻鋌;SDC 螺旋钻鋌;LZ螺杆钻具;SJ双向减震器;DP钻杆;HWOP加重钻杆;STB或LF钻具稳定器;LB随钻打捞杯;DJ震击器;1、塔式钻具组合:Φ444.5mmBIT×0.50m+Φ229mmDC×27.24m +Φ203mmDC×54.94m+Φ165 mmDC×54.51m+Φ139.7mmDPΦ311.1mmBIT×0.40m+Φ229mmDC×54.38m+Φ203mmDC×82.23m+Φ165m mDC×81.83m+Φ139.7mmDPФ311.1mmBIT×0.32m+Ф244.5mm LZ×9.50m+Ф229mmDC×45.40m+Ф203 mmDC×73.13m+Ф165mmDC×81.83m+Ф139.7mmDPΦ311.1mmBIT×0.30m+Φ229mm SJ×6.62m+Ф229mmDC×53.94m+Ф203mm DC×81.75m+Ф165mmDC×81.83m+Ф139.7mmDP钻头FX1951X0.44 m(Φ311.1mm)+6A10/630×0.61 m+9″钻铤×52.17m (6根)+6A11/5A10×0.47 m+ 8″钻铤×133.19m(9根)+410/5A11×0.49 m+61/2″钻铤×79.88m(9根)+51/2″HWOP×141.88m(15根)+51/2″钻杆(**根)+顶驱Φ215.9mmBIT×0.25m+430/4A10+Ф165mmSDC×161.56m+4A11/410+Ф165 mmDJ×8.81m+411/4A10+61/2″钻铤×79.88m(9根)+51/2″HWOP×141.88m (15根)+51/2″钻杆(**根)+顶驱2、钟摆钻具组合:Φ660.4mmP2×0.50m+730/NC61母+Φ229mm SJ×9.24m+Φ229mmSDC×1 8.24m+730/NC61公+26″LF+731/NC61母+Φ229mmSDC×9.24m+730/NC61公+ 26″LF+731/NC56母+Φ203mmDC×94.94m+410/NC56公+Φ139.7mmDP+顶驱Φ444.5mmGA114×0.50m+730/NC61母+Φ229mmSJ×9.24m+Φ229mm SDC ×18.24m+171/2″LF+Φ229mmSDC×9.24m+171/2″LF+NC61公/NC56母+Φ2 03mmDC×121.94m+8″随震+8″DC×18.94m+410/NC56公+Φ127mmH WOP×141. 94m +Φ139.7mmDP+顶驱Φ311.1mmBIT×0.46m+Φ229mmDC×18.08m+Φ308mmLF×1.82m+Φ203 mmDC×9.10m+Φ308mmLF×1.51m+Φ229mmDC×27.32m+203mmDC×73.13m+Φ178mmDC×81.83m+Φ139.7mmDP+顶驱Φ311.1mmDB535Z×0.50m+630/NC61母+Φ229mmSJ×9.24m+Φ229mm SDC×18.24m +NC61公/NC56母+121/4″LF + NC56 公/ NC61母+Φ229mm SDC×9. 24m +NC61公/NC56母+121/4″LF+Φ203mmDC×121.94m+8″随震+8″SDC×27.9 4m+410/NC56公+Φ139.7mmHWOP×141.94m +Φ139.7mmDP+顶驱Φ311.1mmDB535FG2×0.50m+630/731+95/8″LZ+Φ229mmSJ×18.64m+ 12 1/4″LF ++Φ229mm SDC×9.24m +121/4″LF+Φ203mmDC×148.94m+410/NC56公+Φ139.7mmHWOP×141.94m +Φ139.7mmDP+顶驱Φ215.9mmBIT×0.33m+Φ172mmLZ×8.55m+Φ165mmSDC×1.39m+Φ165mmSD C×1.39m+Φ214mmSTB×1.38m+Φ165mmDC× 236.14m+Φ139.7mmHWOP×141.94 m +Φ139.7mmDP+顶驱3、满眼钻具组合:Φ311.1mmH136×0.30m+121/4″LF +NC56 公/ NC61母+Φ229mmSJ×9.24m+NC61公/NC56母+121/4″LF + NC56 公/ NC61母+Φ229mm SDC×18.24 m+NC61公/NC56母+121/4″LF+Φ203mmDC×121.94m+8″随震+8″SDC×18.94m +410/NC56公+Φ139.7mmHWOP×141.94m +Φ139.7mmDP+顶驱Φ215.9mm牙轮BIT×0.24m+Φ190mm LB×1.10m+Φ214mmSTB×1.39m+Ф16 5mm SDC×1.39m+Φ214mmSTB×1.40m+Ф165mm DC×8.53m+Φ214mmSTB×1.39m+Φ165mm SJ×5.08m+Ф165mm DC×244.63m+Φ139.7mmHWOP×141.94m +Φ139.7m mDP+顶驱Φ215.9mm牙轮BIT×0.24m+Φ214mmLF×1.49m+Ф165mmSDC×1.39m+Φ21 4mmLF×1.40m+Ф165mmDC×8.53m+Φ214mmLF×1.39m+Φ165mm SJ×5.08m+Ф16 5mmDC×244.63m+Φ139.7mmHWOP×141.94m +Φ139.7mmDP+顶驱Φ215.9mm牙轮BIT×0.25m+Φ214mmSTB×1.50m+Ф165mmSDC×1.38m+Φ2 14mmSTB×1.40m+Ф165mmDC×8.81m+Φ214mmSTB×1.40m+Ф165mm SJ×6.11m+Ф165mmDC×229.22m+Φ139.7mmHWOP×141.94m +Φ139.7mmDP+顶驱二、定向井(水平井)钻具组合:1、直井段钻具组合:采用塔式钻具组合、钟摆钻具组合、满眼钻具组合。
螺杆钻具
摘要:螺杆钻具是一种井下动力钻具,它是由高压泥浆驱动的容积式马达,把液压能转化为钻头转动所需的动能。
它具有结构简单、过载性能好、在小井眼和转盘不易加扭矩时也能得到大的扭矩和功率,钻进快,已广泛应用于垂直钻井、定向钻井、水平钻井、直井和修井作业中。
随着钻井工程的快速发展,螺杆钻具也有了长足的发展,目前国产螺杆钻具在国内市场已基本上占有主导地位,已较好地满足了我国钻井工程的需要,但还存在许多不足之处。
在对螺杆钻具的基本原理和结构功能分析之后,并对改进措施和今后的发展提出了自己的一点看法。
关键词:螺杆钻具;基本原理;钻具失效;钻具改善目录1 绪论 (3)1.1研究的目的和意义 (3)1.2国内外发展概况及趋势 (3)2 螺杆钻具的基本原理 (4)2.1螺杆钻具的基本原理与结构特征 (4)2.1.1 工作原理 (4)2.1.2 螺杆钻具结构 (5)2.2螺杆钻具的性能特点与工作特性 (7)2.2.1 螺杆钻具的性能特点 (7)2.2.2 螺杆钻具的工作特性 (8)3 螺杆钻具的失效分析 (9)3.1螺杆钻具失效主要原因 (9)3.1.1失效的结构因素 (9)3.1.2失效的工艺因素 (10)3.1.3失效的使用因素 (10)3.2螺杆钻具技术改进措施 (11)3.2.1 壳体防脱 (11)3.2.2 壳体防断 (11)3.2.3 传动轴防断防掉 (12)4 螺杆钻具的参数计算及设计要点 (12)4.1螺杆马达的工作原理的进一步介绍 (12)4.2螺杆钻具的设计要点 (13)4.2.1 螺杆钻具的总体设计 (13)5 结论 (14)1 绪论1.1 研究的目的和意义螺杆钻具又称定排量马达,是一种容积式井下动力钻具,是目前最广泛使用的一种井下动力钻具,主要用于定向井、水平井的造斜及扭方位施工,一部分也用于直井反扣或侧钻作业中。
螺杆钻具具有功率大、转速低、扭矩大、压降小、容易启动等优点,目前被油田广泛应用。
认知和研究螺杆钻具让更多的人了解螺杆钻具的基本原理、结构、失效形式、以及改进方法。
水平井钻井工具
压降 效率 转速 输出功率
» »
排量恒定时 涡轮钻具工作特性曲线
3.3 动力钻具
2. 螺杆钻具
– 螺杆钻具的组成
» » » » 旁通阀总成 马达总成 万向轴总成 传动轴总成
3.3 动力钻具
2. 螺杆钻具
– 螺杆钻具的组成
» 旁通阀总成:其作用是在 停泵时使钻柱内空间与环 空沟通,以免起下钻和接 单根时钻柱内钻井液溢出, 污染钻台。 旁通阀 总成
emu-----绝对电磁单位
3.2 无磁钻铤
4. 无磁钻铤使用长度的选择
Ⅰ
3.2 无磁钻铤
4. 无磁钻铤使用长度的选择
Ⅱ
3.2 无磁钻铤
4. 无磁钻铤使用长度的选择
Ⅲ
井斜角不变,方位越靠向东西, 需要NMDC越长。
井斜方位不变,井斜角越大, 需要NMDC越长。
3.2 无磁钻铤
4. 无磁钻铤使用长度的选择
右边为正 常工作区
»
排量恒定时 螺杆钻具实际特性曲线
3.3 动力钻具
3. 动力钻具造斜率计算
– 三点定圆法
» 三点定圆法是美国H. Karisson等人提出的一
种计算带有双稳定器单弯壳体动力钻具组合
造斜率的方法。 » 他们认为,钻头和两个稳定器这三点肯定与 下井壁相接处,由于不共线的三点可以确定 一个圆弧,因此这三点确定的圆弧的曲率就 是实钻井眼的曲率。
L1 L2 R 2 2
3.3 动力钻具
3. 动力钻具造斜率计算
– 三点定圆法
三点定圆法的缺点:
1) 只能用于带有双稳定器单弯壳体动力钻具组
合造斜率的计算; 2) 未考虑钻柱受力及变形对工具造斜率的影响;
3) 未考虑井眼扩大对工具造斜率的影响
石油工程技术 水平井压裂工具:趾端滑套
水平井压裂工具:趾端滑套页岩气水平井分段压裂施工前,通常采用连续油管射孔建立第一段压裂通道。
目前页岩气储层平均埋深超过3500m,井深超过5500m。
连续油管一般作业长度小于等于5500m,且在井眼轨迹复杂、井斜角及狗腿度大、水平段末端呈“上翘型”等情况下易发生卡钻、自锁等问题。
趾端压裂滑套作为第一级压裂滑套,随套管一起入井至预定位置,并完成固井作业,压裂时只需通过井口打压的方式即可打开滑套,形成第一段压裂通道,可代替连续油管射孔作业,提高作业效率,降低作业风险和成本。
1趾端滑套适用环境及技术要求1.1适用环境:趾端滑套主要用于深层长水平段页岩气井第一段压裂施工环境:①地层温度介于0-150℃;②压力介于0.1-140MPa;③固井环境;1.2技术要求:趾端滑套主要实现在高温、高压、固井环境中建立第一段压裂通道的功能,需满足以下3个方面的要求:①高温、高压下的密封性;②精确开启;③固井及大排量压裂施工的要求。
2趾端滑套的结构趾端滑套主要由上接头、下接头、“O”形密封圈、定位销钉、内滑套和破裂盘等零件组成。
上、下接头通过螺纹连接,采用密封圈密封。
内滑套装在上、下接头内部腔室中,与上接头通过定位销钉固定,破裂盘装在内滑套上。
3趾端滑套工作原理趾端滑套作为第一级压裂滑套,与套管一起下入、固井;压裂施工前,从井口向套管内打压,任一破裂盘被击穿后,定位销钉被剪断,内滑套上行,滑套打开,建立起第一段压裂通道。
4技术优势及相关技术参数4.1技术优势趾端压裂滑套只需通过井口打压的方式即可打开,形成第一段压裂或泵送通道,与常规连续油管带射孔枪建立第一段压裂通道相比,趾端压裂滑套具有以下4个优势:4.1.1通过套管内部打压的方式开启滑套,建立第一段压裂通道,其开启压力由套管内绝对压力决定;4.1.2无需射孔,不受井深、水平段长度、连续油管工作长度等因素的影响;4.1.3特别适用于深层长水平段页岩气井的固井环境。
压裂喷砂孔采用可溶性材料封堵,避免固井时水泥进入滑套内;内滑套采用上行开启的方式,防止固井作业导致滑套意外开启;滑套内表面采用特殊涂层处理,避免水泥固结,影响正常开启;破裂盘传压孔采用高温固体黄油封堵,避免固井水泥进入。
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水平井钻井专用工具水平井钻井技术是指在一定钻井工艺的控制下使井眼由垂直状态变为水平状态或近似水平状态,这种钻井原理同定向钻井极为类似,也可以说,水平井钻井即是一种难度较大的特殊定向钻井。
水平井要求在产层或某一指定的地层钻成有一定长度延伸的水平段,这就决定了其工艺上固有的特殊性。
而工具的选择与使用必须能够保证钻头(或钻柱)按照设计的井眼轨迹准确运行。
水平井、特别是中半径水平井井身轨迹的特殊性,需要造斜工具必须具有较高的造斜能力,这是钻成水平井的基本保障;其次,在满足高造斜率要求的基础上还必须使工具有较好的稳定性。
要想使井眼有一定的偏斜并不困难,以往的定向钻井工艺早已解决了这方面的问题,但当井斜角大到一定程度后,继续增斜、至使井斜角接近或超过90°,这就存在着很大的难度,这是常规的定向钻井工具所不能完成的。
另外,水平井段的钻进也是我们前未遇的新问题,钻柱在这种特殊状态下的延伸必须有特殊的工具辅以维持。
为了满足水平井钻井施工的需要,设计制造出钻各种大、中曲率半径水平井的井下专用工具,通过现场试验使用进一步改进完善,总结出适合水平井钻井的工具模式。
一般说来,水平井钻井的生产工序环节,大致上分为造斜,增斜、稳斜或稳平,有时根据地质要求需另附加水平取芯段。
水平井井身轨迹的控制要求严格,各阶段使用的工具不尽相同,各种工具的研究技术难点也各不相同。
水平井钻井工具主要包括水平井钻井常用井下工具和地面工具两部分,该章主要介绍的井下工具是稳定器、无磁钻铤、螺旋钻铤、加重钻杆、定向接头、弯接头、定向弯接头、定向造斜专用PDC钻头、井底动力钻具(螺杆动力钻具、涡轮钻具)•和水平井取心工具等。
地面工具主要包括转盘量角器、钻杆量角器、钻铤量角器、方钻杆标定尺、钻杆划线规、定向键调节扳手。
稳定器一、概述稳定器用途最为广泛,不论是增斜降斜段,还是稳斜稳平段,都是不可缺少的工具之一。
根据不同生产段的需要和水平井自身的特点,有着不同稳定器的形状及几何尺寸。
综合考虑各种客观因素,确定稳定器在钻具组合中的最佳位置.1。
稳定器的种类:按稳定器的结构可将稳定器分为以下几种类型:螺旋稳定器、直条稳定器、无磁稳定器、可换片稳定器、滚子稳定器、偏心稳定器、近钻头稳定器(双母稳定器)等。
2。
各种稳定器的特点:(1)•直条稳定器有结构简单起钻较容易的特点,对井壁切削最严重,稳定器效果不如螺旋稳定器好。
(2)螺旋稳定器稳定器效果好,但起钻困难,易泥包.(3)•滚子稳定器扭矩最小,稳定效果好,方位不易右漂,但存在结构复杂、价格高、更换滚子困难等缺点.(4)无磁稳定器用于无磁钻铤之间需要使用稳定器的情况下。
(5)•近钻头稳定器(双母稳定器)直接接钻头,不需要配合接头,缩小了钻头到稳定器中点的距离。
3.稳定器的用途特点井底钻具组合通过在不同部位接入稳定器,可以有效的改变钻具与井壁的触点,使得钻具成为增斜组合、稳斜组合、降斜组合等.稳定器与钻具组成不同钻具组合用以完成各井段的施工,其基本工作原理在水平井中同样得到了充分利用,水平井稳定器应具有如下几个方面的特点:a)在大斜度或水平井段使用旋转方式钻进时必须具有更好的保径性能及耐磨性能。
b) 在大斜度或水平段使用时,要有利于传递钻压、减少摩阻。
c)在钻具组合中能更好地起到单点支撑作用,有利于控制井身轨迹达到设计要求。
d)在各类地层中都有良好的扶正效果,并使井径扩大率控制到最小。
e)减少泥浆流动的环空阻力,保证井眼畅通,起下顺利。
f)在测量对磁性干扰有特殊要求的场合,稳定器应采用无磁材料。
二、水平井稳定器的结构稳定器在水平井中的作用效果与其本身的形状和外形尺寸有密切关系。
为了满足水平井钻井过程中控制增斜,稳斜或降斜等的需要,设计了短螺旋稳定器、球形稳定器,锥形稳定器、偏心稳定器和动力钻具稳定器。
1. PWZ锥形稳定器PWZ 型锥形稳定器主要用于近钻头的钻具扶正.设计扶正翼较短、取三棱螺旋状结构,螺旋槽在转动时能使泥浆以较小的阻力流过,有利于清洗井壁,扶正翼与本体间以30°倒角过渡,螺旋条凸起表面及倒角背锥加密镶装硬质合金以增加其耐磨性。
为在软地层中加强稳定效果并能有效地控制井径扩大率,螺旋体取圆锥外形增加了与井壁接触面积.2。
PWD型短螺旋稳定器PWD 型外螺旋稳定器为钻柱型稳定器,•在钻具组合中通常加于PWZ之上,与一般螺旋稳定器相比,其主要特点是减少了扶正面积,可降低磨擦阻力,其他设计要求与 PWZ基本相同。
3. PWQ球形稳定器PWQ 形稳定器表面设计近似球形,主要是为了减小磨阻,容易通过造斜井段。
在旋转钻井钻具组合中通常配接在 PWD之上,用于稳直段;有时,该稳定器也替代 PWD与 PWZ配合用于增斜或降斜。
4。
PWL型动力钻具稳定器PWL 型动力钻具稳定器用于弯壳体动力钻具的近钻头扶正,主要作用为增斜。
•基于减少磨阻和便于钻压传递的考虑,PWL型稳定器初始设计为五棱鼓形结构,由于在使用中发现因块正条翼间距较大,条翼凸部与动力钻具的背弯不易准确对正,难以实现与井壁稳定地支撑,而凸、凹部位做为支点所产生的造斜效果却相差较大,为此在设计上做了如下的改进:将其中两扶正条间填平加工成一个宽条,其宽度约为原在单扶正条的3倍,宽块正条安装在动力钻具的背弯方向,在井内支撑于下井壁。
这一改进较好地解决了稳定扶正和有效控制造斜率的问题,在以后水平井的施工中得到了满意的效果。
5. PWP型偏心稳定器PWP 型偏心稳定器通常加接在紧靠在动力钻具的上面,有利于增强动力钻具的刚性,•从而使造斜率均匀一致并保证方位稳定.PWP偏心稳定器的加入可与动力钻具组配成更有利于造斜的钻具结构。
安装时应使其偏心距最大的部位与动力钻具弯向一致,使之与上井壁接触,从而迫使稳定器的背部成为钻具在下井壁的一个稳定支点。
PWP与近钻头稳定器相互作用,使动力钻具的倾斜、钻头偏移量和侧向力的方向都将更有利于井身轨迹沿增斜趋势延伸。
三、稳定器在定向井、水平井钻具组合中的作用原理稳定器在钻具组合中的安放位置不同,钻具组合所表现的性质就不同,一般地将,近钻头稳定器离钻头越近,钻头的增斜力就越大,反之钻头的增斜力则越小。
对于用两只以上稳定器的钻具组合来讲,一号稳定器和二号稳定器之间的距离在有效范围内越大,钻头的增斜力越大,反之钻头的增斜力越小。
下边应用力学理论对稳定器的作用原理进行分析。
图5-1 底部钻具组合示意图设a.井壁是刚性的;b.稳定器与井壁之间无摩擦;c.钻柱旋转无影响;d 。
钻具组合中共有n 个稳定器。
根据纵横连续梁理论,那么第i (i=1,2,…,n )个稳定器的三弯矩方程为:式 中:S i 第i 段钻柱的轴向力 N M i 第i 个稳定器处的钻柱内弯矩 N ·M R i 第i 个稳定器处的井壁反力 N R 0 钻头处的井壁反力 N Q i 第i 段钻柱的横向载荷 N/m I i 第i 段钻柱的惯性矩 m4 E 钻柱的弹性模量 N/m2 P i 第i 段钻柱在空气中单位长度重量 N/m ρc 钢材密度 g/cm3 ρm 钻井液密度 g/cm3 α 井斜角 (°) Δr i 第i 个稳定器与井壁之间的半径差值 mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iii EQ I L q I L q M I L M I L I L M I L 64421311131111111+--=+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++++++++++++-γγαββα211123)2sin(3Ii i i i ii i i i i u u u L r r L r r Q -=∆-∆-∆-∆=++-α212324)(3)2(23)2(3⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=-=-=i ii i ii i i i i i I EIL S u u u tgu u tg u u γβY i 第i 段钻柱的最大挠度 m θφ 钻头转角 rad切点处的辅助方程:第i 个稳定器处的井壁反力式 中:由上述三式可以求得钻头处的侧向力Pc :式中 Δr I =D i -D 井眼D I 为稳定器的外径, D 井眼 为井眼直径。
上式表明了稳定器的安放位置、外径对钻头的侧向力起着重要作用。
当井径一定时,稳定器外径在有限范围内越大,钻头的增斜力越大。
安放位置离钻头越远,钻头增斜力越小。
四、稳定器在定向井、水平井轨迹控制中的应用实践稳定器在钻具组合中的工作原理,早已在一般直井和定向井的钻井实践中得到了认识。
由于水平井和大位移井在世界各油田的普及与发展,使得人们对稳定器的工作原理及其作用下的造斜规律取得了更为深刻的认识,虽然理论推导和公式计算与实际有一定差距,但也正确地反映了其作用规律.下边针对多年来的钻井实践,通过对部分井使用情况的统计分析,•可以看出稳定器在钻具组合中影响造斜性能的一般规律。
1111311111246+++++++++∆-∆=+n n n n n n n n n n n L r r EI L q EI L M γα"'i i i R R R +=1111211"1112'1)(21)(2+++++++--⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆-∆--+=⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆-∆+-+=i i i i i i i i i i i i i i i ii iL r r S M M L q R L r r S M M L q R ii i i ii c L r S M L q R P 1220⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-+-=-=稳定器间距与造斜率的相关关系类井号井段钻压稳定器间踞(m)造斜率别 (m) (kN)LL2L3 °/30m1增埕科-11791.2-2069.9 1.0120.8 2.4永35-平11825.93-1893.6 1.0126.5 4.68水平11742.84-2454.4 1.2726.28 5.07斜水平22004.55-2033.60.9119.38 3.1降水平20-12583.77-2667.81609.9318.71-3.3水平20-12230.87-2285.680-1009.9318.71-1.97水平20-12423.15-2448.880-120 4.1127.49-0.72斜草20-平21321.36-1419.8120-1607.5-1.69稳埕科-12230.26-2370 1.1710.4210.230.59斜永35-平11893.48-2017.30.91 4.413.830.16或水平12302.32-2454.40.91 4.3310.450.18稳草20-平1844.11-890.32120-1600.95 4.3510.110.33平胜2-1-平11695.9-1839.8140-180 1.28 4.810.5-0.22胜2-1-平12042.76-2167.81600.92 4.6910.140.33水平21898.83-1967.40.91 4.5210.55-0.56注:表中 L1 为钻头与第一稳定器的间距, L2、L3 分别为第一、第二和第二、三稳定器的间距。