СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ НА ЭТАПАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИНЫ К ПРОТАСКИВАНИЮ В НЕЕ ТРУБОПРОВОДА Российский патент 2010 года по МПК E21B7/28 E02F5/18 

Описание патента на изобретение RU2399742C2

Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения.

Перед протаскиванием трубопровода методом наклонно-направленного бурения площадь поперечного сечения скважины должна быть больше поперечного сечения рабочего трубопровода. Поэтому перед протаскиванием скважина должна быть расширена. Расширение ствола скважины производится поэтапно с увеличением диаметра расширителей с шагом, обычно равным 200 мм (2. О.Н.Благов, Г.Г.Васильев и др. «Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения». Учебно-методическое пособие. М., 2003 г., с.163, 164).

В практике используют различные конструкции расширителей, но принцип их работы одинаков - расширители закрепляются на бурильной колонне, приводятся во вращение и протягиваются по направлению к буровой установке.

Величина расширения скважины зависит от грунтовых условий и диаметра трубопровода. Известен способ, по которому площадь поперечного сечения скважины должна не менее чем на 25% (в 1,25 раза) превышать площадь поперечного сечения протаскиваемого в ней трубопровода (1, 2, с.160).

Наиболее близкими по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ расширения ствола скважины, который производится поэтапно с нарастающим увеличением диаметра расширителя.

Способ заключается в том, что после достижения проектного значения диаметра скважины путем поэтапного нарастающего увеличения диаметров расширителей, пропускаемых через скважину, скважина считается подготовленной к протаскиванию трубопровода (2. О.Н.Благов, Г.Г.Васильев и др. «Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения». Учебно-методическое пособие. М., 2003 г., с.162, 163).

Недостатком способа является то, что для этого требуется применение высокоэнерговооруженных установок горизонтально-направленного бурения, оборудование буровых установок, бурильные трубы и буровой инструмент при этом работают в условиях экстремальных нагрузок от крутящего момента, поскольку конечный расширитель, с диаметром в 1,25 раза, превосходящий диаметр трубопровода, срезает за один свой проход по скважине площадь грунта с поперечным сечением, равную площади поверхности, срезаемой за два прохода расширителем одинакового диаметра согласно данному изобретению.

Задачей настоящего изобретения является снижение нагрузок на оборудование бурового станка, бурильные трубы и буровой инструмент в процессе предварительных и заключительном расширении скважины, получение возможности выполнять переходы трубопроводов больших диаметров, применяя менее энерговооруженные установки горизонтально-направленного бурения.

Сущность настоящего изобретения заключается в том, что известный способ снижения величины крутящих моментов буровой установки на этапах предварительного расширения скважины при подготовке скважины к протаскиванию в нее трубопровода, включающий установку горизонтального бурения, бурильную колонну, расширитель, при этом расширение ствола скважины производят поэтапно путем пропуска расширителей, согласно изобретения формируют поперечное сечение скважины, близкое к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости, снижают площадь срезаемого грунта за один проход расширителя по скважине путем повторного пропуска по скважине расширителя без увеличения диаметра расширителя.

Поперечное сечение скважины должно обеспечивать свободный естественный прогиб трубопровода под собственным весом, т.е. предоставлять трубопроводу наибольшую степень свободы в вертикальной плоскости, а другими словами поперечное сечение скважины должно представлять собой фигуру, близкую к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости. Указанное поперечное сечение скважины может быть сформировано расширителем меньшего диаметра, чем диаметр конечного расширения путем повторного пропуска расширителя меньшего диаметра по скважине в специальном технологическом режиме.

Кроме этого, на этапах предварительных расширений скважины, повторный пропуск расширителя одного диаметра облегчает, а порой является единственно возможным условием для получения возможности дальнейшего расширения скважины расширителем с большим диаметром.

Способ осуществления показан на следующем примере.

Необходимо протащить в скважину трубопровод диаметром 820 мм.

Применяемая система навигации обеспечивает выполнение профиля скважины точно по стволу перехода.

Наибольший допустимый радиус изгиба трубопровода, диаметром 820 мм при его естественном изгибе определяется по следующей формуле [1], стр.31:

1200×820 мм=924 м.

Допустимая максимальная интенсивность искривления 2 на длину одной буровой штанги 3, длиной 4 м равна:

57,3/924 м × 4 м=0,24 град.,

где 57,3 количество градусов в одном радиане.

При этом условии нижняя образующая расширителя 1, изменив свое первоначальное положение в процессе своего повторного протаскивания по скважине по глубине на 0,016 м 4 на длине одной штанги 3, равной 4 м, создаст сечение, максимально достаточное для расположения в этом сечении трубопровода с учетом его естественного изгиба (фиг.1).

Т.е. протащив расширитель 1 диаметром, равным 1000 мм по скважине дважды, можно добиться такого сечения скважины, близкого к эллипсу, которое обеспечит свободное прохождение в нем трубопровода.

При этом повторном расширении будет срезаться площадь поверхности грунта 5, равная

0,016 м × 1 м=0,016 м2 (фиг.2).

При первичном расширении скважины расширителем 1000 мм, после расширителя диаметром 800 мм (выдерживая шаг расширения в 200 мм) будет срезана площадь, равная:

0,785(12-0,82)=0,4976 м2.

В сумме величина площади срезаемого грунта при повторном и первичном расширениях составит

0,016+0,4976=0,5136 м2,

причем это сечение, подобное эллипсу, предоставит возможность наиболее рационального расположения в нем трубопровода, т.к. будет расположено именно в плоскости естественного изгиба трубопровода.

Выполняя требование нормативных документов, а именно: площадь поперечного сечения скважины должна быть не менее чем на 25% (в 1,25 раза) превышать площадь поперечного сечения протаскиваемого в ней трубопровода

(0,785×0,822)×1,25=0,6597 м2

площадь срезаемой поверхности получится большей, кроме этого, эта площадь будет срезаться за один проход расширителя 1 и при полученной при этом в сечении окружности трубопровод будет иметь меньшую степень свободы в плоскости своего естественного изгиба.

При первичном расширении скважины на расширитель 1 в основном действуют крутящий момент и сила тяги бурильных труб, стремящаяся отцентрировать расширитель в скважине. В идеале, при этом получается сечение скважины, близкое к окружности (фиг.3).

При повторном расширении скважины на расширитель 1 в основном действуют: крутящий момент и сила веса самого расширителя 1, под действием которой расширитель 1 формирует сечение скважины, близкое к эллипсу (фиг.4). Сила тяги бурильных труб, приложенная к расширителю при повторном расширении будет мала.

Чем меньше скорость повторного протаскивания расширителя 1 по скважине, тем будет больше его углубление относительно оси скважины.

В случае необходимости дальнейшего расширения скважины до большего диаметра, площадь поверхности, срезаемая следующим по размеру расширителем 1, снизится на величину 0,016 м2, а значит снизится и величина крутящего момента при его работе.

Порой описанный способ является единственной возможностью выполнения работ по строительству перехода, при имеющейся в наличии установке горизонтально-направленного бурения с низкой характеристикой крутящего момента, что было подтверждено промышленными испытаниями.

Принципиально вышеприведенные выкладки справедливы и к остальным возможным диаметрам применяемых расширителей и трубопроводов как на этапах предварительных расширений скважины, так и на этапах ее заключительного расширения.

Преимущества данного изобретения состоят в том, что:

- появляется возможность выполнения строительства переходов трубопроводов с применением менее энерговооруженных буровых установок горизонтального бурения;

- снижаются нагрузки на буровое оборудование, буровой инструмент от крутящего момента на этапах предварительного расширения скважины и на этапе подготовки скважины к протаскиванию в нее трубопровода.

Источники информации

1. СП 108-34-97. Строительство подводных переходов.

2. О.Н. Благов, Г.Г. Васильев и др. "Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения". Учебно-методическое пособие, М., 2003 г.

Похожие патенты RU2399742C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОТАСКИВАНИЯ ТРУБОПРОВОДА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ ПОД ВОДНЫМИ И ДРУГИМИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ 2005
  • Жвачкин Сергей Анатольевич
  • Баканов Юрий Иванович
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Иващенко Сергей Викторович
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Снегирев Сергей Николаевич
  • Шостак Андрей Валерьевич
RU2313636C2
СБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОТАСКИВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В СКВАЖИНАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ В НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 2009
  • Баканов Юрий Иванович
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Иващенко Сергей Викторович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Хубов Георгий Леонович
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Шабров Пётр Николаевич
RU2428544C2
РАСШИРИТЕЛЬ СТВОЛА СКВАЖИН 2005
  • Баканов Юрий Иванович
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Кучеренко Сергей Анатольевич
  • Снегирев Сергей Николаевич
  • Бондарев Александр Георгиевич
  • Кобелева Надежда Ивановна
RU2338035C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДА, ПРОТАСКИВАЕМОГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ ПОД ВОДНЫМИ И ДРУГИМИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 2008
  • Жвачкин Сергей Анатольевич
  • Баканов Юрий Иванович
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Кучеренко Сергей Анатольевич
  • Климов Вячеслав Васильевич
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Егоров Владимир Александрович
RU2384673C2
СПОСОБ ПРОТАСКИВАНИЯ ТРУБОПРОВОДА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ ПОД ВОДНЫМИ И ДРУГИМИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРЕГРАДАМИ 2005
  • Баканов Юрий Иванович
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Кучеренко Сергей Анатольевич
  • Кобелева Надежда Ивановна
  • Васильев Максим Игоревич
RU2323304C2
РАСШИРИТЕЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 2005
  • Сусликов Сергей Петрович
  • Гераськин Вадим Георгиевич
  • Иващенко Сергей Викторович
  • Шабров Сергей Николаевич
  • Снегирев Сергей Николаевич
  • Уткин Сергей Александрович
  • Бондарев Александр Георгиевич
RU2303108C2
Способ протаскивания трубопровода в горизонтальной скважине 2019
  • Маянц Юрий Анатольевич
  • Ширяпов Дмитрий Игоревич
  • Елфимов Александр Васильевич
RU2734198C1
Устройство для корректируемого по направлению расширения пилотной скважины 2022
  • Наговицын Александр Леонидович
RU2778870C1
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ПОД ВОДНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ 2007
  • Селезнев Геннадий Анатольевич
RU2342585C2
СПОСОБ ПРОВОДКИ КОММУНИКАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ 2005
  • Ермолин Дмитрий Анатольевич
  • Зайнашев Мирзанур Мухамедович
RU2299967C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 399 742 C2

Реферат патента 2010 года СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ НА ЭТАПАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИНЫ И ПРИ ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИНЫ К ПРОТАСКИВАНИЮ В НЕЕ ТРУБОПРОВОДА

Изобретение относится к области строительства переходов трубопроводов методом наклонно-направленного бурения. Техническим результатом является снижение энергоемкости процесса при уменьшении крутящего момента. Способ снижения величины крутящих моментов буровой установки на этапах предварительного расширения скважины при подготовке скважины к протаскиванию в нее трубопровода включает бурение пилотной скважины и ее расширение перед протаскиванием трубопровода. При этом расширение производят поэтапно путем пропуска расширителей и формируют поперечное сечение скважины, близкое к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости, снижают площадь срезаемого грунта за один проход расширителя по скважине путем повторного пропуска по скважине расширителя без увеличения диаметра расширителя. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 399 742 C2

Способ снижения величины крутящих моментов буровой установки на этапах предварительного расширения скважины при подготовке скважины к протаскиванию в нее трубопровода, включающий установку горизонтального бурения, бурильную колонну, расширитель, при этом расширение ствола скважины производят поэтапно путем пропуска расширителей, отличающийся тем, что формируют поперечное сечение скважины близкое к эллипсу, с расположением его наибольшего диаметра в вертикальной плоскости, снижают площадь срезаемого грунта за один проход расширителя по скважине путем повторного пропуска по скважине расширителя без увеличения диаметра расширителя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2399742C2

БЛАГОВ О.Н., ВАСИЛЬЕВ Г.Г
и др
Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-направленного бурения
- М., 2003, с.162-163
СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ БЕСТРАНШЕЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ 0
  • А. И. Гальперин, А. С. Дельников, Г. Е. Лавров, Т. Саттаров Н. П. Шагов
SU291065A1
Устройство для бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте 1981
  • Игнатов Александр Васильевич
  • Игнатов Борис Александрович
  • Духовный Семен Беньяминович
SU998676A1
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 1998
  • Морозов А.С.
  • Дровалев С.Г.
RU2156847C2
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА 2001
  • Басс В.Н.
  • Бедретдинов Г.Х.
  • Кизяев Б.М.
  • Левчиков А.А.
RU2200800C2
US 4319648 A, 16.03.1982
Способ получения метиловых эфиров синтетических эстрогенов 1972
  • Гриненко Галина Семеновна
  • Попова Елена Викторовна
  • Осминская Татьяна Александровна
  • Лейбельман Фаина Яковлевна
SU493459A1

RU 2 399 742 C2

Авторы

Жвачкин Сергей Анатольевич

Баканов Юрий Иванович

Гераськин Вадим Георгиевич

Сусликов Сергей Петрович

Шабров Сергей Николаевич

Кучеренко Сергей Анатольевич

Кобелева Надежда Ивановна

Егоров Владимир Александрович

Побегайло Елена Алексеевна

Даты

2010-09-20Публикация

2008-06-16Подача