水平井钻井专用工具Word文档下载推荐.docx
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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。
L1L2L3L4
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:
Si第i段钻柱的轴向力N
Mi第i个稳定器处的钻柱内弯矩N·
M
Ri第i个稳定器处的井壁反力N
R0钻头处的井壁反力N
Qi第i段钻柱的横向载荷N/m
Ii第i段钻柱的惯性矩m4
E钻柱的弹性模量N/m2
Pi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(°
)
Δri第i个稳定器与井壁之间的半径差值m
Yi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
由上述三式可以求得钻头处的侧向力Pc:
式中ΔrI=Di-D井眼
DI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。
稳定器间距与造斜率的相关关系
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。
统计结果表明,在以转盘钻方式钻进过程中,稳定器间距在水平井钻具组合中对造斜率的影响基本上与普通井的规律相吻合:
a)当L1<1.15m,L2<10m,L3<10m时,该工具组合有稳斜、稳平作用。
b)当L1<1.15m,L2≈20m,工具组合有增斜效果,且造斜率随着L2的增大而增大。
c)当L1>4m,L2≈20m,工具组合有降斜效果,且降斜率随着L1的增大而提高。
应当指出,以上规律仅为胜利油田范围内部分水平井的统计结果,现场操作者的实际经验、操作水平以及地质情况对工具造斜性能的影响都是非常重要的,因此所提供的数据只能作为使用者在设计钻具组合时的参考。
水平井特殊管具
一、无磁钻铤
1.无磁钻铤的材料及性能
无磁钻铤使用无磁材料制成,目前现场使用无磁钻铤的材料多为孟乃尔合金(monels),它的弹性模量为:
E=26*106磅/英寸,普通钢钻铤弹性模量为:
E=29*106磅/英寸,铝为∶E=11*106磅/英寸。
由于无磁钻铤的机械性能不同于普通钻铤,弹性模量较小,且费用高,因此使用应特别小心防止损坏。
2.无磁钻铤的作用
当使用磁性单多点测斜仪测量井眼数据时,磁罗盘必须与地球磁场相符合,因此罗盘所在的钻柱处不能有使罗盘读数失真的局部磁场。
普通钢钻铤是可以磁化的,尤其在接头处还会形成"
磁极"
。
为了防止罗盘失真,必须将罗盘放置在无磁环境中,所以仪器保护筒和测量时仪器所在的钻铤必须都使用不能磁化的无磁材料制成。
一般使用铜、镍、铬和其他金属合金制成。
3.无磁钻铤的安放位置及长度的确定
无磁钻铤在钻具组合中的安放位置。
使用降斜钻具组合时,无磁钻铤直接与钻头连接;
使用增斜钻具组合时,无磁钻铤安放在近钻头稳定器上方;
使用井底动力钻具组合时,无磁钻铤应安放在动力钻具或弯接头之上。
图5-2无磁钻铤长度选择图
无磁钻铤长度的确定及测量时罗盘所处的位置是和井斜角度、井斜方位角及井位所处的地理位置有关系的。
a.在曲线A以下,无磁钻铤选用9米(一单根)
b.在曲线B以上,无磁钻铤选用18米(两单根)
c.在曲线A与B之间,钻具组合使用一个近钻头稳定器时,无磁钻铤选用9米,无磁钻铤以下是多个稳定器或动力钻具时,无磁钻铤选用18米。
二、螺旋钻铤和加重钻杆
螺旋钻铤和加重钻杆是定向井施工中必不可少的井下工具,螺旋钻铤和加重钻杆除起到加重和钻具稳定之外,还能够有效的防止粘附卡钻事故。
钻铤或加重钻杆重量的确定
常规定向井钻铤重量的确定,应根据设计的最大钻压,计算确定所需钻铤的总重量,在
确定各种尺寸钻铤的长度。
所需钻铤在空气中的总重量按下式计算:
式中:
Gt----钻铤在空气中的总重量,t
p----设计的最大钻压,KN
k----安全系数;
f----钻井液浮力校正系数;
α----井斜角,(°
常规定向井的安全系数,一般应取1.4以上。
以保证中和点始终处于钻铤或加重钻杆之上。
在大位移井、水平井中或复杂井中,为了减少钻柱的旋转扭矩
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