涡轮钻具介绍课件.ppt
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1、深圳百勤石油技术有限公司,涡 轮 钻 具 技术介绍,目录,涡轮钻具的发展史 涡轮钻具同PDM的对比 涡轮钻具结构性能介绍-基本特征-标准组件-钻具的改进-定向性-振动性-耐高温高压性-井眼质量-欠平衡钻井的配合 涡轮钻具的业绩 涡轮钻具总结,涡轮钻具发展史,涡轮原理在几百年前已存在(如风车),现在也广泛应用于航空器和发电厂等领域1873年美国就公布了用井下螺杆给钻头提供动力的技术专利,这个专利比旋转钻井专利早11年19世纪20年代后期涡轮钻具在俄罗斯开始开发,在1924年成功将涡轮钻具应用到钻井中。1956年法国Neyrpic(目前Sii-Neyrfor公司的前身)公司最先取得俄罗斯工具的生产
2、许可,首次在西方钻井中使用,涡轮钻具发展史,Neyrfor、Preussag、Dresser、Christensen和其他的一些公司开始生产涡轮钻具,但是Neyrfor公司一直占据市场的主导地位。目前除俄罗斯外,Sii-Neyrfor生产的涡轮钻具占世界销售市场的90以上1982年Neyrfor公司首次在油田定向井中推广使用定向钻井系统,大大减少了起下钻次数,降低了成本1992年先进的PDC轴承、平衡毂和弯筒技术引进到涡轮钻具中,PDC轴承的使用使涡轮钻具适应超高温的钻井环境,大大提高了涡轮的效率,导向技术大大提高了钻井定向的能力2002年低速、大扭矩涡轮系统的开发大大扩展了涡轮钻具的应用优势
3、,涡轮钻具发展史,井下动力钻具基本原理,动力钻具是转换液能到机械能输出动力小于输入动力一般来讲,输出动力大约是输入动力的5565影响传输特性的主要因素是效率的输出和效率的保持提高性能和可靠性的关键是先进的设计和科学选材,应用在所有液动动力钻具(如容积式液动螺杆和涡轮钻具)中的简单物理特性和参数:,井下动力钻具基本原理,任何井下动力钻具的功率计算方法(英制单位):,机械功率(速度扭矩)5252液力功率(压降流量)1714动力钻具功率 液力功率效率,涡轮钻具同PDM对比,涡轮钻具和容积式液动螺杆 对比,属于反作用式螺杆泵扭矩速度的应用范围取决于波瓣的比率压降和扭矩成比例相对来讲比较容易组配工具,涡
4、轮钻具和容积式液动螺杆 对比,容积式液动螺杆的主要技术特点:,本身固有的机械性能限制了使用寿命,而且动力也受到温度的极大限制容易受到憋停的损坏液动噪音和较差的轴向平衡能力引起严重的颤动,并传输到钻头和钻柱组件(如随钻测量工具串等),涡轮钻具和容积式液动螺杆 对比,容积式液动螺杆的主要技术特点:,本身的机械性能提供了较高的动力潜能极高的可靠性几乎完美的轴向平衡动力系统不再依赖于橡胶材质采用了液力联轴节效应(不再由于憋停而损坏),涡轮钻具和容积式液动螺杆 对比,涡轮钻具的主要技术特点:,转速可达800rpm至2000rpm采用适用于高转速的专用钻头强动力输出在小井眼中效果更好,涡轮钻具和容积式液动
5、螺杆 对比,涡轮钻具的主要技术特点:,性能参数如下:排量530gpm、工作压差1160psi、输出效率60 的情况下,最大可得到215马力的输出功率 但是实际中工作压差更可能是大约400psi-600psi,所以在工作压差600psi、输出效率60时,最大输出功率是111马力注意:容积式液动螺杆的效率随着工作时间的增长快速下降,涡轮钻具和容积式液动螺杆 对比,6-3/4M2PXL(2:3波瓣):,性能参数如下:排量530gpm、工作压差1676psi(用比重10ppg的泥浆)、输出效率55 的情况下,最大可得到285马力的输出功率。同容积式液动螺杆在工作压差1160psi时的输出功率相比高出P
6、DM30多 如果按照PDM的实际工作压差仅是600psi计算,那么使用该涡轮钻具提供的功率是PDM的150多注意:涡轮钻具的效率下降非常慢,即使是在几百小时的工作后,涡轮钻具的工作效率也只是有很少的下降,涡轮钻具和容积式液动螺杆对比,Sii-Neyrfor 6-5/8FBS T1 MK2型涡轮钻具:,涡轮钻具结构性能介绍,涡轮钻具的基本特征,飞机机翼的基本原理,流动空气,举升力(比如功率)是通过压差产生的,机翼下面的压力较高,机翼上部的压力较低,涡轮钻具的基本特征,液体动力流态图(如 流量压力),涡轮钻具的基本特征,扭矩/速度/功率关系图,涡轮钻具的标准组件,常规的T3(三级动力单元)涡轮钻具
7、图,工具全长达70英尺(21.3m)(精确长度根据不同工具尺寸(外径)来定),涡轮钻具的标准组件,涡轮叶片盘排列图,涡轮钻具的标准组件,涡轮弹性轴承排列图,涡轮钻具的标准组件,涡轮径向轴承排列图,HNBR型橡胶,下径向轴承,中间径向轴承,涡轮钻具的标准组件,轴承部分驱动轴下部流态图,涡轮钻具的改进,涡轮钻具叶片的设计原理,MK 1是恒压降型,不管驱动轴的转速有多快,叶片产生的压降不变,这是三种叶片中效率最高的,主要应用在直井钻井中MK 2是压降变化型,地面压力随着驱动轴转速的降低而减小,它的工作效率比MK1稍低,但是给司钻的提供了更多的钻头运转状况的反馈信息,主要应用在定向井钻井中MK 3和M
8、K 2同属于压降变化型,但是比MK2结构性能加强了,从而可以用在高压、大排量的环境中,涡轮钻具的改进,涡轮钻具叶片的压力分布图,涡轮钻具的改进,涡轮钻具轴承座圈图,PDC止推轴承具有较高的耐研磨能力,可以在超高温(目前最高温度233)下进行作业,并能够承受较大的轴向载荷PDC材质具有较小的摩擦系数,不受钻井中存在的天然的或者泥浆里的化学物质的影响轴承的承载能力和低摩擦系数从而使其高效、结构紧凑,因此也大大缩短了钻具长度,涡轮钻具的改进,轴承受力和承受载荷图,泵排量 750gpm(3410L/m),用标准的9-1/2T3(MK1)涡轮钻具,涡轮钻具的改进,涡轮平衡毂图,涡轮钻具的改进,涡轮平衡毂
9、(TSB型)图(TSB型是指由单级动力单元组成的涡轮钻具,旁通阀是直接通到环空的),注意:对于4-3/4或者更小的工具,平衡毂不需要使用,因为推力是非常小的,而且也可以被钻压平衡掉,涡轮钻具的改进,涡轮平衡毂(TSH型)图(TSH型是指由单级动力单元组成的涡轮钻具,旁通阀是通过中空的驱动轴到钻头),TSH型利用中空驱动轴流向旁通,涡轮钻具的改进,金属径向轴承图,注意:已经成功地在超过260的高温环境中操作过,涡轮钻具的改进,FBS涡轮钻具的典型结构图FBS是指由固定的或可调节的弯筒组成的定向轴承式的涡轮钻具,涡轮钻具的改进,目前FBS型涡轮钻具的尺寸,钻具尺寸 井眼尺寸 2-7/8 3.25-
10、4.0 3-3/8 3.75-5.375 4-3/4 5.625-6.75 5 6.0-6.75 6-5/8 7.625-9.875 7-1/4 8.375-9.875 9-1/2 12.0-17.5,涡轮钻具定向性,稳定性,注意:涡轮钻具顶部钻柱稳定器的尺寸大小也可对整个钻具的稳定性实现“微调”,涡轮钻具定向性,挠性钛驱动轴,可调弯筒(带开口环),可调弯筒(不带开口环),可调弯筒的调节范围为0.85-1.5,相应的狗腿范围控制在2-12/100英尺(详细准确的参数查阅性能参数表)。弯筒角度的调节是通过旋转开口环两侧的半筒来实现的,涡轮钻具定向性,反扭矩,容积式液动螺杆,涡轮钻具,涡轮钻具定向
11、性性,定向能力,涡轮钻具的振动性,容积式螺杆和涡轮钻具对比,涡轮钻具耐高温高压性能,涡轮的优点,不受高温限制叶片类型和数量适应泥浆比重和压力限制适应地面低转速要求使用孕镶金刚石钻头不需要“压力平衡”过去的10年中,在高温(140以上)高压下钻尺超过300,000米,涡轮钻具耐高温高压性能,流体静压头对塑性页岩的影响,涡轮钻具耐高温高压性能,流体静压头对塑性页岩的影响,井眼质量,井眼质量为什么是重要的?经检验它是确定井眼质量的主要因素,另外:,能确保钻压的顺畅传递降低扭矩,减小阻力有助于大大降低钻柱的卡钻事故容易下入测井工具提供较好的测井质量数据(使用贴井壁工具时)容易下入套管/衬管/取芯筒容易
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