井下高压环境模拟试验台系统的改进毕业论文说明书.doc
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1、 摘 要自动垂直钻井系统AADDS通过控制均匀分布在与钻杆相连的导向套内的三个液压纠斜集成块的协调动作来实现主动纠斜。液压纠斜集成块由单柱塞泵、电磁阀、纠斜液压缸以及浮动油箱等构成。在井下,纠斜集成块需承受高温、高压、强震等复杂恶劣环境,使得纠斜集成块液压系统在井下与地面上的工作特性可能会有很大差异。因此对纠斜集成块液压系统在井下恶劣环境下的工作特性研究,对于保证纠斜集成块在井下的可靠工作具有实际工程意义。本文主要是对以前的井下高压环境模拟试验台系统的改进。为了能掌握在高温高压下纠斜集成块性能的一些参数,现已研发出一套超深井井下高压环境模拟试验台,但是在实际的实验中发现,整个试验台占地空间太大
2、,且不方便实验的操作,同时液压动力源的设计也有不合理之处,因此需要对其进行改进。此次设计主要是对原实验台的液压泵站进行改造,即将原来两个分离的液压泵站合并成一个完整的泵站。改造后的泵站除了结构更加紧凑外,还实现了高低压泵互补,即减少了给高压油缸供油时间又能保证所需的实验压力。论文首先根据系统要求设计了液压原理图,并通过计算确定各元件选型;其次对液压泵站上的阀块进行设计,包括两个阀块的装配图和零件加工图;最后是系统的装配图的绘制。关键词: 自动垂直钻井系统; 高压试验台; 液压泵站; 高压液压元件 AbstractAutomatic vertical drilling system AADDS
3、realize active anti-deviation by controlling the three hydraulic rectification integrated block which equally distribute in the guide sleeve connected with the drill pipe. Hydraulic rectification integrated block include a single plunger pump, solenoid valve, hydraulic cylinder and a floating oil ta
4、nk straightening. underground, rectification integrated block have to sustain a complex and hostile environment such as high temperature, high pressure and strong motion. it make a different of operating characteristics of the rectification integrated block hydraulic system underground and on the gr
5、ound. So the study on the operating characteristics of the rectification integrated block hydraulic system underground where the environment is harsh have actual engineering significance ,which can ensure work of the rectification integrated block in underground is reliably.This article is a former
6、underground high-pressure environment simulation test bed system improvements. To be able to grasp at high temperature and pressure Correct performance of some of the parameters oblique manifold, has developed a set of ultra-deep underground high-voltage environment simulation test bench, but in the
7、 actual experiment, the entire test rig occupies too much space, and inconvenient experimental operation, while the hydraulic power source design also has unreasonable, therefore it needs to be improved. The design is mainly the original bench hydraulic pump station renovation, coming originally two
8、 separate hydraulic pump station combined into a complete pumping stations. After transformation, the pumping station in addition to a more compact structure, but also complement each other to achieve a high pressure pump, which reduces the high pressure cylinder injection time can guarantee the req
9、uired test pressure. Firstly, according to the system requirements and design a hydraulic schematic diagram and determined by calculating the component selection; Secondly pump station valve block design, including two valve block assembly drawing and parts processing map; final assembly of the syst
10、em mapping.Keywords: Automatic vertical drilling system; high-pressure test rig; hydraulic pump station; pressure hydraulic components 目 录1 绪论11.1 本课题的研究意义21.2 井下高压环境模拟试验台研究现状31.2.1高压环境模拟试验台31.2.2 VDS液压集成块31.3 深水液压系统研究现状41.4本文的研究内容52 液压系统的设计62.1 井下高压模拟试验台的液压系统62.2 试验台改进设计72.2.1 实验台改进要求72.2.2 改进后的液压系
11、统方案设计73 液压元件的计算和选型93.1 液压泵的确定93.1.1液压泵选用原则93.1.2 液压泵组的参数计算和选型93.2 阀类元件的选用113.2.1 换向阀的选择113.2.2 溢流阀的选择123.3 油箱的设计133.3.1油箱的设计要点143.3.2油箱容积的设计计算143.3.3 油箱结构设计及尺寸确定163.4 其他163.4.1 蓄能器选择163.4.2 液压管路174 液压阀块的设计184.1 阀块设计中的术语184.2 阀块体的设计要求184.3液压阀块设计规范194.4阀块体的设计20结束语23参考文献24致 谢261 绪论1.1 本课题的研究意义 石油是重要的能源
12、和战略物资,影响着国计民生和国防安全。建国60年以来,我国的石油工业从新中国成立前的近乎空白发展壮大成为现代化的工业体系,成为国民经济的支柱产业,为新中国的经济发展和小康社会建设做出了重大贡献1。随着国内东部油田石油产量的递减,以及国际石油价格的一路飙升,西部已成为我国越来越重要的油气战略接替基地之一。西部的钻探实践表明,这里蕴藏着丰富的油气资源,但同时也存在着很大的钻探风险2。根据我国第二次油气资源评价资料,西部地区的石油资源储量占全国总石油资源储量的38%,其中73%埋藏在深部地层,即使在浅层也普遍存在着高陡构造地层3;因此,西部深井超深井提速、高陡构造地层的防斜打快成为主要的技术难点。自
13、动垂直钻井工具是一种带有井下闭环控制系统、可实现井下主动纠斜、保持井壁垂直、具有极高技术含量的先进钻井工具8。这种工具特别适用于高陡构造地层及深井的垂直钻探,因此在我国的油气资源开发,特别是西部石油资源的开发中有着很好的应用前景。我们知道当钻井深度达到3000米时,井下的压力可达30MPa,温度可达100度以上。液压油随着压力的升高、体积会不断缩小,随着温度的升高,体积不断膨胀。同时液压油黏度会随温度的升高而降低,阀芯与阀体之间间隙也会发生变化6。由于高温高压环境对液压系统的影响比较大,必须采取一些措施来保证液压系统能够在高温高压环境下可靠工作2。因此,有必要研发一套井下高温高压试验系统来模拟
14、垂直钻井在深井时液压系统所可能遇到的环境。中国石油勘探开发研究院钻井所与武汉科技大学合作,于2005年试制成功首台石油自动垂直钻井工具(简称AADDS)的室内原理样机。该机构的主体为一个通过偏心轴承与钻杆相连的浮动导向套,导向套内三个可独立伸缩的导向块(纠斜集成块)均匀分布,每个导向块内的伸缩装置是一套液压控制系统。导向套内同时还装有井下微处理器和重力加速度计。重力加速度计可以测定井眼的井斜及方位角, 井下微处理器接收重力加速度计传来的信号, 经过判别处理后, 向液压电磁阀发出指令, 从而控制导向块的伸缩。纠斜集成块液压系统的工作介质是液压油,但纠斜动力不是由泥浆提供而是直接取自钻柱的旋转,由
15、钻柱与浮动导向套之间的转速差作为凸轮旋转的动力,通过凸轮带动柱塞做往复运动完成油泵的吸油和排油。1.2 井下高压环境模拟试验台研究现状1.2.1高压环境模拟试验台 高压环境模拟试验台由试验台架、高压缸体、模拟钻杆驱动电动机、高压泵站以及信号传递单元等组成,如图1.1所示。其中,电动机用于为安装于高压缸内地VDS集成块提供动力;泵站1用于给泵站2补油,泵站2则直接给高压缸体提供高压油液,油泵输出的压力由泵站上的溢流阀调定;信号传递单元用于高压缸内VDS集成块上的压力传感器的输出信号取出并传递给计算机的A/D转换器,同时该单元还可为集成块上的电磁阀提供驱动信号。 图1.1高压环境模拟试验台1.2.
16、2 VDS液压集成块VDS液压集成块的工作原理如图1.2所示。图1.2中集成块的工作动力由试验台上的电动机提供。电动机驱动模拟钻杆转动,钻杆上的偏心轴承再驱动集成块上的柱塞泵作往复运动,当电磁阀通电,油路断开后,柱塞泵产生的压力油将进入纠斜油缸无杆腔,并推动活塞运动,产生纠斜动作;电磁阀断电后,纠斜油缸在复位弹簧作用下返回原位。进行高压环境实验时,集成块将安装于高压缸内,其无杆腔的压力由压力传感器并通过接口送至计算机进行检测,也可用万用表在信号传递单元的测量孔上进行观察,以确定油缸的工作状态。 图1.2 VDS集成块工作原理及其测试系统1.3 深水液压系统研究现状海洋石油勘探所遇到的深水钻井作
17、业中的液压系统也同样面临着高压外部环境问题。随着水深的不断增加,液压系统各个元件承受的外部压力增加,环境温度会随之变化,如何解决外部高压环境对液压系统的影响是深水液压系统设计的关键问题,其经验也可为深井垂直钻具中纠斜集成块的设计提供参考。液压油介质随着压力的升高,体积会不断缩小,随着温度的降低,其黏度不断增加。因此在选择液压油时应尽量选择弹性模量较大,黏度指数较高的液压油才能满足液压系统在较宽的压力及温度范围内工作性能的要求。航空液压油以其良好的压力及温度特性在钻井液压油介质中得到了广泛的应用。深水液压系统中动力源一般采用封闭式油箱使液压系统与周围环境隔离。设计封闭式油箱时需要使油箱内部油液压
18、力与外界环境压力平衡以保证油泵能够正常吸油。特别是在水下整个液压系统所受外界环境压力可达上百兆帕,这种高压环境对液压系统的影响不可忽略,因此需对液压动力源进行压力补偿以平衡液压系统与外界环境压力差。常用的补偿器有金属薄膜盒式、波纹管式和皮囊式三种形式。在自动垂直钻井工具(AADDS)纠斜液压系统中动力源采用皮囊式油箱对外部环境压力进行自动补偿,通过皮囊的弹性变形将外界环境压力传递给内部的液压油,从而有效平衡液压系统内外压差。环境温度对液压元件也存在一定的影响:由于热胀冷缩的原因,温度变化将会使阀芯阀体间隙发生变化。在设计阀时一般会选择膨胀系数相近的材料来制作阀芯和阀体,这样就能降低因温度变化而
19、引起的配合间隙的变化量,确保在较宽的温度变化范围阀芯与阀体间隙密封能够起密封作用并且不至于卡死,从而有效提高阀在较宽温度变化范围内工作的可靠性和稳定性。在水下要保证各个液压元件的可靠密封,一旦发生泄漏不仅会降低工作效率而且污染环境,密封件的选用要遵循耐高压、耐高温、耐磨、耐腐蚀等原则,特别是油泵处的动密封是液压系统中极易发生泄漏的部位。为研究纠斜液压系统在井下的工作特性,并对纠斜液压系统进行改进和完善,武汉科技大学钻井实验室对纠斜液压系统的工作特性开展了一系列的理论和实验研究工作:(1) 通过仿真和实验分析并结合实际情况对各个液压阀的复位弹簧刚度和阀口极限位移进行优化设计,从而确定合理的复位弹
20、簧刚度和阀口极限位移。(2) 通过建立该液压系统高压环境下的仿真模型对各个液压元件的在高压环境下的工作特性进行了研究,特别是电磁换向阀和柱塞泵的高压响应特性分析,分析得出:高压环境下转杆转速过高时可能会出现电磁阀断电时液压缸活塞无法可靠缩回,这种情况下需减小柱塞泵排量以确保电磁换向阀对液压系统的可控性;高压环境能够改善柱塞泵的吸油特性,使得纠斜液压缸在高压环境下具有比常压环境下更快的响应速度。由于条件的限制未对液压纠斜集成块进行井下高压环境下工作特性的实验研究,因此亟需开发高压环境模拟实验台对纠斜集成块的高压特性进行实验研究对仿真结果进行验证说明。(3) 将液压纠斜集成块置于振动实验台上进行振
21、动实验并与未开启振动台的实验结果进行比较分析,实验结果表明在震动环境下纠斜液压系统能够可靠工作且纠斜液压缸的稳态压力在振动前后均能保持稳定,压力波动小,说明该纠斜液压系统能够在井下超常环境压力下正常工作。1.4本文的研究内容 针对井下高温高压模拟试验台在实验过程中出现的问题,本文主要探讨实验台的改进情况,通过分析得出实验的液压原理图以及各阀块零件图。 根据实验台的改进要求,经过整理分析将本论文的安排如下: 第一章主要介绍本课题的研究意义及井下高温高压模拟实验台的研究现状; 第二章主要是液压系统的设计; 第三章主要是各液压元件的选型; 第四章主要是阀块的设计; 第五章是对全文的总结,并指出本次研
22、究工作中的不足之出和待改进之处。2 液压系统的设计2.1 井下高压模拟试验台的液压系统 绪论中已经详细介绍了该实验台的组成,本节着重讨论该系统的液压部分。该系统液压泵组由高、低压两台液压泵站组成,高压泵站提供试验台050MPa的压力油(由溢流阀调节输出压力),低压泵站则向高压泵站补充液压油,以避免高压泵吸空。液压泵站通过软管与高压缸连接。该液压系统的原理图如图2.1: 图2.1 改进前试验台液压系统原理图 图2.1中,1.1为高压泵向高压容器供油,而1.2也为高压泵但只向1.1的油箱13.1补油,这两个泵组结构基本相同,可以互换。8.1和8.2为两溢流阀,分别调节1.1和1.2泵出油口压力。当
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