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文档简介
ia在石油钻井中,带动钻具破碎岩石,向地下钻进,获得石油或天然气的机械设备。 一部常用石油钻机主要由动力机、传动机、工作机及辅助设备组成。 组成一般有八大系统(起升系统、旋转系统、钻井液循环系统、传动系统、控制系统、动力驱动系统、钻机底座、钻机辅助设备系统),要具备起下钻能力、旋转钻进能力、循环洗井能力。其主要设备有:井架、天车、绞车、游动滑车、大钩、转盘、水龙头(动力水龙头)及钻井泵(现场习惯上叫钻机八大件)、动力机(柴油机、电动机、燃气轮机)、联动机、固相控制设备、井控设备等、 石油钻机的主要系统起升系统 为了起升和下放钻具、下套管以及控制钻压、送进钻具,钻具配备有起升系统。 起升系统包括绞车、辅助刹车、天车、游车、大钩、钢丝绳以及吊环、吊卡、吊钳、卡瓦等各种工具。 起升时,绞车滚筒缠绕钢丝绳,天车和游车构成副滑轮组,大钩上升通过吊环、吊卡等工具实现钻具的提升。下放时,钻具或套管柱靠自重下降,借助绞车的刹车机构和辅助刹车控制大钩的下放速度。在正常钻进时,通过吊环、吊卡等工具实现钻具的提升,下放时,钻具或套管柱靠自重下降,借助绞车的刹车机构和辅助刹车控制大钩的下放速度。在正常钻进时,通过刹车机构控制钻具的送进速度,将钻具重量的一部分作为钻压施加到钻头上实现破碎岩层。 旋转系统 旋转系统是转盘钻机的典型系统,其作用是驱动钻具旋转以破碎岩层,旋转系统包括转盘、水龙头、钻具。 根据所钻井的不同,钻具的组成也有所差异,一般包括方钻杆、钻杆、钻铤和钻头,此外还有扶正器、减震器以及配合接头等。 其中钻头是直接破碎岩石的工具,有刮刀钻头、牙轮钻头、金刚石钻头等类型。钻铤的重量和壁厚都很大,用来向钻头施加钻压,钻杆将地面设备和井底设备联系起来,并传递扭矩。方钻杆的截面一般为正方形,转盘通过方钻杆带动整个钻柱和钻头旋转,水龙头是旋转钻机的典型部件,它既要承受钻具的重量,又要实现旋转运动,同时还提供高压泥浆的通道。 循环系统 为了将井底钻头破碎的岩屑及时携带到地面上来以便继续钻进,同时为了冷却钻头保护井壁,防止井塌井漏等钻井事故的发生,旋转钻机配备有循环系统。 循环系统包括钻井泵,地面管汇、泥浆罐、泥浆净化设备等,其中地面管汇包括高压管汇、立管、水龙带,泥浆净化设备包括震动筛、除砂器、除泥器、离心机等。 钻井泵将泥浆从泥浆罐中吸入,经钻井泵加压后的泥浆,经过高压管汇、立管、水龙带,进入水龙头,通过空心的钻具下到井底,从钻头的水眼喷出,经井眼和钻具之间的环行空间携带岩屑返回地面,从井底返回的泥浆经各级泥浆净化设备,除去固相含量,然后重复使用。 动力设备 起升系统、循环系统和旋转系统是钻机的三大工作机组,用来提供动力,它们协调工作即可完成钻井作业,为了向这些工作机组提供动力,钻机需要配备动力设备。 钻机的动力设备有柴油机、交流电机、直流电机。 柴油机适应于在没有电网的偏远地区打井,交流电机依赖于工业电网或者是需要柴油机发出交流电,直流电机需要柴油机带动直流发电机发出直流电,目前更常用的情况是柴油机带动交流发电机发出交流电,再经可控硅整流,将交流电变成直流电。 传动系统 传动系统将动力设备提供的力和运动进行变换,然后传递和分配给各工作机组,以满足各工作机组对动力的不同需求。 传动系统一般包括减速机构、变速机构、正倒车机构以及多动力机之间的并车机构等。 由柴油机直接驱动的钻井多采用统一驱动的形式,传动系统相对复杂,由交直流电动机驱动的钻机多采用各机组单独或分组驱动的形式,传动系统得到了很大的简化。 控制系统 为了保证钻机的三大工作机组协调的工作,以满足钻井工艺的要求,钻机配备有控制系统。 控制方式有机械控制、气控制、电控制和液控制等。 目前,钻机上常用的控制方式是集中气控制。司钻通过钻机上司钻控制台可以完成几乎所有的钻机控制:如总离合器的离合;各动力机的并车;绞车、转盘和钻井泵的起、停;绞车的高低速控制等。 井架和底座 井架和底座用来支撑和安装各钻井设备和工具、提供钻井操作场所。井架用来安装天车、悬挂游车、大钩、水龙头和钻具,承受钻井工作载荷,排放立根;底座用来安装动力机组、绞车、转盘、支撑井架,借助转盘悬持钻具,提供转盘和地面之间的高度空间,以安装必要的防喷器和便于泥浆循环。 辅助设备 为了保证钻井的安全和正常进行,钻机还包括其他的辅助设备,如防止井喷的防喷器组,为钻井提供照明和辅助用电的发电机组,提供压缩空气的空气压缩设备以及供水、供油设备等。 工作原理吊环与吊环座之间用销轴连接,吊环座与钩杆焊接成一体,筒体与钩身用左旋螺纹连接,并用止动块防止螺纹松动。钩身和筒体可沿钩杆上、下运动。内、外负荷弹簧的作用是起钻时能使立根松扣后向上弹起。 通体内装有机油。止推轴承的座圈将油腔分为两部分,座圈上开有油孔。由于油流到通过的阻尼作用,吸收了其下钻作业时钩身的冲击震动,可以防止钻杆街头螺纹损坏。 通体上端由6个小弹簧和定位盘组成定位装置,借助定位与吊环座环形接触面之间的摩擦力,可以防止提升空吊卡时转动使调换转位,方便井架工操作。螺杆钻具(PDM drill),是一种以钻井液为动力,把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。当泥浆泵泵出的泥浆流经旁通阀进科马达,在马达的进、出口形成一定的压力差,推动转子绕定子的轴线旋转,并将转速和扭矩通过万向轴和传动轴传递给钻头,从而实现钻井作业。螺杆钻具是一种以钻井液为动力,把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。当泥浆泵泵出的泥浆流经旁通阀进入马达,在马达的进出口形成一定的压力差,推动转子绕定子的轴线旋转,并将转速和扭矩通过万向轴和传动轴传递给钻头,从而实现钻井作业。 螺杆钻具的组成螺杆钻具主要由旁通阀、液马达、万向轴和传动轴等四大总成组成. 螺杆马达是钻具的主要部件,很多实践和理论分析结果表明,如欲使马达正常有效地工作,每级马达所能承受的压降以不超过0.8Mpa为宜,否则马达就有漏失。转速很快降低,严重时则完全停止转动,马达损坏。(马达的一个导程为一级) 现场使用的泥浆流量应在推荐的使用范围内,否则将影响马达效率,甚至加大磨损。螺杆马达的性能参数是螺杆钻具的主要性能参数。马达的理论输出扭矩和马达压降成正比,输出转数与输入泥浆流量成正比,随着负荷的增加钻具转数降低,所以只要控制地面上的压力表的读数和泵的流量,就能控制井下钻具的扭矩和转速。 螺杆钻具使用要求1、钻井液要求:螺杆钻具对于各种泥浆都能有效地工作,包括油基泥浆、乳化泥浆和粘土泥浆,甚至清水等。泥浆粘度和比重对钻具的影响很小,但对整个系统的压力有直接影响,如果推荐排量下的压力大于额定泵压值,就得减少泥浆排量,或者有必要降低通过钻具和钻头的压力降。泥浆中的砂粒等杂质会影响钻具性能,加速轴承和马达定子的磨损,因此泥浆中含砂量必须控制在1%以下。每种型号的钻具都有自身的输入流量范围,只有在此范围内钻具才能有较高的效率,一般应取输入流量范围的中间值为最佳输入流量值。 2、泥浆压力要求: 钻具悬空时,排量不变,则通过钻具的泥浆压力降也不变,随着钻头 接触井底钻压增加时,泥浆循环压力增加,泵压也增加,司钻可用以下公式来控制操作: 打钻泵压=循环泵压+钻具负载压降 循环泵压就是钻具没有接触井底时泵压,也叫离底泵压,钻具加大扭矩,泵压就要上升,这时压力表的读数就叫打钻泵压。离底泵压不是一个常数,它随井深和泥浆的特性变化而变化,但实际操作中,无必要随时测取循环泵压的精度值,一般取每次接单根后的离底泵压为近似值,这样做完全可以满足公式的精度要求。钻具在工作中,打钻泵压达到最大推荐压力时,钻具产生最佳扭矩继续增加钻压将增加泵压,当超过最大设计压力时,马达可能会制动,此时应立即降低钻压,以防钻具内部损坏。钻铤使用轧制或锻造的AISI4145H铬钼合结钢制造,对化学成分及微量元素的含量进行有效的控制。 钻铤(drill collar)处在钻柱的最下部,是下部钻具组合的主要组成部分。其主要特点是壁厚大(一般为3853mm,相当于钻杆壁厚的46倍),具有较大的重力和刚度。 钻井过程中主要起以下几方面的作用(1)给钻头施加钻压; (2)保证压缩条件下的必要强度; (3)减轻钻头的振动、摆动、和跳动等,使钻头工作平稳; (4)控制井斜。 钻铤一般分为3种:螺旋钻铤,无磁钻铤,整体钻铤。 (1)整体钻铤为光滑的厚壁圆管,两端加工连接螺纹。 (2)螺旋钻铤在圆钻铤外圆柱面上加工3条右旋的螺旋槽,以减少与井壁的接触面积,能有效的防止压差卡钻 (
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