该井口装置是稠油开采的必备专用装置,适用于蒸汽吞吐,蒸汽驱作、热水循环开采烷基和环烷混合基原油的作业,也适用于一般采油作业。
额定工作压力:21MPA、35MPA
执行标准:SY/T5328-1996热采井口装置 适用工作温度:<=37
套管法兰丝扣连接丝扣:4 1/2UP TBG
阀门类型:单闸板平板闸阀 性能要求级别:PR1、PR2
6.套管悬挂器:
(1)套管悬挂器分螺纹式(芯轴式)、卡瓦式两大类。 (2)卡瓦式悬挂器的型式有:G型、W型、WD型、WE型等。 (3)WD型悬挂器用于连接套管头和表层套管,它通过外力作用 。
(4)使卡瓦牙抱紧套管;
(5)W型悬挂器是套管自重激发密封的结构;
(6) WE型和G型是手动激发密封结的构。
图为套管悬挂器
(十)钻机起升和井下工具综合实验装置
1.主要技术参数:
井架高度:21m 最大承载能力:10t 最大起升载荷:5T 提升速度:0~1m/s 转盘转速:0~300rPm 最大扭矩:1000N/m 自动送钻速度:0~30m/h 无级可调,钻压0~5T无级可调。 井筒最大压力:40MPa 井筒最高温度:150℃
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系统功率:<100kw
2.实验系统的组成: (1)转盘及电机
(2)滚筒、游动系统、井架、起升液缸、自动送钻系统。 (3)交流变频电机:直流电机和减速电机。 (4)链条并车:减速器。
(5)起升系统的实时监测和控制系统。 (6)高温高压下井筒及监控系统。
3.可开展的主要研究: (1)井架实验研究
① 井架本身起身实验 井架静载系统 ② 井架静载系统 ③ 井架动载系统
(2)起升系统实验研究
① 起升动力学,运动学实验。 ② 起升系统动力学优化实验。
③ 起升系统运动学及其行程优化实验。 ④ 系统单元实验
(3)钻柱动力学实验 (4)电力拖动特性:
① 直流电机电力拖动性能实验 ② 交流电机电力拖动性能实验
(5)井下工具实验: (6)电气控制实验装置 (7)气液压控制实验
(8)井口工具实验、井口机械化、井下工具实验
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(9)系统远程监控实验 其整体结构图如图所示:
3.1.2 校内课堂理论学习
2014年5月6日,我们参观完井架,了解了井架各部分的功用后,在教室里绘制了布局图,在这里第一次听说到了方钻杆,水龙头,爬坡铰链,泥浆泵,天车等等东西,第一次进入一个实际的井架,有点小小的激动和震撼的感觉。
这天下午,我们在教室听取了老师对钻机的讲解。结合老师的讲解,课本的内容再加上自己通过网络,图书馆资源的查找,我对钻机的认识从无知到熟悉,有了质的飞跃,同时对钻机的机械性能,优点,缺点及其改进方案都有了浓厚的兴趣。
钻机是在地质勘探中,带动钻具向地下钻进,获取实物地质资料的机械设备。又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石,下入或提出在孔内的钻具 。 可用于钻取岩心 、矿心、岩屑、气态样、液态样等,以探明地下地质和矿产资源等情况。
备用泥浆池(下层) 28
泡沫钻井实验平台
固控系统分四级:双联振动筛(一级) 过滤器 (二级) 除砂器,除气器(三级) 离心机 (四级)
钻井台及井架结构:
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备用泥浆搅拌器(上层) 钻机泵1 钻机泵2 泥浆池(下层) 柴油机 固控系统 污水池 柴油机 柴油机 主轴 调速器 司钻控制台 转盘,井架 (上) 离合器 防喷器(下) 钻杆台 防喷器 转盘 方钻杆 大钩 水龙头 游车 二层台 柴油机 吊环 鹅颈管 天车 泥浆管 离合器 主轴 减速器 2014年5月22号下午,老师为我请来了我们学校的博士生给我们讲解我们学校正在研究的螺杆钻具。以下是我们这堂课的收获和真个知识系统的一个总结。
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。
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爬坡铰链 泥浆泵