Հորատման և արտադրության տեխնոլոգիա | Ի՞նչ են հորատման արագությունը՝ գործիքների ավելացումը: Ինչպե՞ս արդյունավետորեն բարելավել հորատման արդյունավետությունը և կրճատել ծախսերը:

նորություններ

Հորատման և արտադրության տեխնոլոգիա | Ի՞նչ են հորատման արագությունը՝ գործիքների ավելացումը: Ինչպե՞ս արդյունավետորեն բարելավել հորատման արդյունավետությունը և կրճատել ծախսերը:

1Բարձր ջերմաստիճանի դիմացկունություն՝ հավասարաչափ՝ պատի հաստությամբ պտուտակային հորատման արագություն՝ աճող տեխնոլոգիա

Բարձր ջերմաստիճանին դիմացկուն հավասար պատի հաստությամբ պտուտակը արագությունը մեծացնող գործիք է, որը հատուկ նախագծված է հորատման արդյունաբերության մեջ բարձր կատարողականության և բարձր հուսալիության պահանջները բավարարելու համար: Ավանդական հորատման պտուտակների օգտագործման ժամանակ, բարձր ջերմաստիճանի և բարդ աշխատանքային պայմանների պատճառով, հաճախ տեղի են ունենում լուրջ մաշվածության և հոգնածության վնասներ, որոնք հանգեցնում են հորատման արդյունավետության նվազմանը: Այնուամենայնիվ, բարձր ջերմաստիճանին դիմացկուն հավասար պատի հաստությամբ պտուտակն ունի գերազանց բարձր ջերմաստիճանային դիմադրություն, որը կարող է պահպանել կայուն մեխանիկական հատկություններ բարձր ջերմաստիճանային միջավայրում, նվազեցնել բարձր ջերմաստիճաններից առաջացած սարքավորումների խափանումները և այդպիսով բարելավել հորատման արագությունը:

1.1 Տեխնիկական սկզբունք

Հորատանցքային շարժիչը ուղղակիորեն մղում է հորատման գլխիկը ապարը կոտրելու և հորատելու համար, ինչը կարող է ավելի արդյունավետորեն փոխանցել հզորությունը հորատման գլխիկին, նվազեցնել էներգիայի կորուստը և օպտիմալացնել հորատման գործիքների աշխատանքային կատարողականը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ շարժիչը ուղղակիորեն մղում է հորատման գլխիկը, ինչը կարող է կանխել փոխանցման համակարգի կորստի պատճառով հզորության կորուստը, այնպես որ ավելի շատ էներգիա է օգտագործվում ապարը կոտրելու հորատման համար, բարելավելով հորատման արագությունը և արդյունավետությունը: Սարքավորման բարձր ջերմաստիճանային դիմադրությունը հետագայում բարելավելու համար, բարձր ջերմաստիճանային դիմացկուն հավասար պատի հաստությամբ պտուտակը օգտագործում է որոշ հատուկ բարձր ջերմաստիճանային դիմացկուն նյութեր և մակերեսային մշակման տեխնոլոգիաներ: Օրինակ, բարձր համաձուլվածքով պողպատն օգտագործվում է որպես հիմնական նյութ, կամ սարքավորումների մակերեսը ենթարկվում է ջերմային մշակման կամ ծածկույթի մշակման՝ սարքավորումների բարձր ջերմաստիճանային դիմադրությունը բարելավելու համար: Քանի որ ստատորն օգտագործում է նախապես պատրաստված պողպատե պատյան՝ որոշակի լայնական հատույթի ձևով, ապա ներարկվում է սոսինձ՝ բարակ և հավասար հաստության ռետինե շերտ ստեղծելու համար, շարժիչն ունի ավելի մեծ ելքային մոմենտ և կարող է հարմարվել տարբեր բարդ երկրաբանական պայմաններին: Այս կառուցվածքը փոքրացնում է շարժիչի ստատորի և ռոտորի միջև եղած բացը, դրանով իսկ նվազեցնելով շփումը և մաշվածությունը, ինչպես նաև բարելավելով սարքավորումների ծառայության ժամկետը և հուսալիությունը: Գործիքը նաև ունի մեխանիկական ամրացման կամ շփման նվազեցման մեխանիզմ՝ սարքավորումների պտտման ճշգրտությունն ու կայունությունը բարելավելու և պտուտակի թրթռման կամ էքսցենտրիկության պատճառով հորատման արդյունավետության նվազումից խուսափելու համար։

1.2 Հարմարվողականության վերլուծություն

Արդյունավետության առումով, բարձր ջերմաստիճանին դիմացկուն հավասար պատի հաստության պտուտակըհորատման գործիքԱյն ոչ միայն ունի սովորական պտուտակային շարժիչների բոլոր բնութագրերը, այլև ունի մեծ պտտող մոմենտ, հեշտ մեկնարկ և ուժեղ գերբեռնվածության դիմադրություն, ինչը այն ավելի հարմար է դարձնում խորը, բարձր ջերմաստիճանի կազմավորումներում հորատման գործողությունների համար: Բարձր խորության կազմավորումներում փոքր ճոճանակային հորատման գործիքով ուղիղ պտուտակ օգտագործելով՝ կարելի է հասնել բարձր հորատման արագության՝ ցածր հորատման ճնշմամբ, և կարելի է զգալի ազդեցություն ունենալ շեղման նվազեցման և կանխարգելման վրա: Միևնույն ժամանակ, ուղիղ պտուտակի դիզայնը կարող է նաև ապահովել կայուն հենարանային ուժ՝ կանխելու համար հորատման գլխիկի շեղումը բարձր խորության կազմավորումներում, դրանով իսկ բարելավելով հորատման կայունությունը: Թե՛ տեսական հետազոտությունները, թե՛ տեղում կիրառությունները ցույց են տալիս, որ բարձր ջերմաստիճանին դիմացկուն հավասար պատի հաստության պտուտակներով արագ հորատման տեխնոլոգիան կարող է զգալիորեն մեծացնել հորատման գլխիկի պտտման արագությունը հորատանցքի հատակում, հարմարվել հորատանցքի բարձր ջերմաստիճանի միջավայրին և արդյունավետորեն օպտիմալացնել հորատանցքի որակի վերահսկողությունը: Միևնույն ժամանակ, այն կարող է նաև նվազեցնել վերին շարժիչի բեռը և հորատման գործիքի պտտող մոմենտը, ինչպես նաև երկարացնել հորատման գործիքի ծառայության ժամկետը: Համեմատած ավանդական PDC հորատման գործիքի հավաքման հետ, այս մեթոդը կարող է զգալիորեն բարելավել հորատման արդյունավետությունը և ցույց տալ գերազանց համապարփակ տնտեսական և տեխնիկական ազդեցություններ:

2Տուրբին + ներծծված ադամանդե գլխիկի արագություն – աճող տեխնոլոգիա

Տուրբոհորատը հորատման էլեկտրական գործիք է, որը կարող է հեղուկի հիդրավլիկ էներգիան վերածել պտտական ​​մեխանիկական էներգիայի, դրանով իսկ հորատման գլխիկը պտտեցնելով և հարվածային դարձնելով, և իրականացնելով բարձր արագությամբ և արդյունավետ հորատում: Այն հիմնականում բաղկացած է երեք մասից՝ տուրբինային հատված, ունիվերսալ լիսեռ և փոխանցման լիսեռ: Ներծծված ադամանդե գլխիկը ադամանդե գլխիկի տեսակ է: Դրա մատրիցը պատրաստվում է մատրիցի արտաքին մասում ադամանդե պոլիբյուրեղային մասնիկների սինտերացմամբ, ինչը գլխիկը դարձնում է ավելի ագրեսիվ: Մատրիցն ունի որոշակի բարձրություն, դրա արտաքին տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է գլխիկի մարմնի արտաքին տրամագծից, իսկ ներքին տրամագիծը մի փոքր փոքր է գլխիկի մարմնի ներքին տրամագծից: Մատրիցի արտաքին, ներքին կողմերը և ներքևի մասը ապահովված են ջրային ակոսներով՝ ապարների կտորտանքները դուրս մղելու և գլխիկը լվացող հեղուկի միջոցով սառեցնելու համար: Մատրիցն ունի բավարար սեղմման և հարվածային դիմադրություն, ինչպես նաև բարձր կարծրություն և մաշվածության դիմադրություն: Տուրբոհորատը և ներծծված ադամանդե գլխիկը կարևոր գործիքներ են նավթի հորատման գործընթացում, և դրանց համատեղ օգտագործումը կարող է համատեղ բարելավել հորատման արդյունավետությունը և հորատման որակը:

2.1 Տեխնիկական սկզբունք

Տուրբինային հատվածը տուրբոհորիչի հիմնական բաղադրիչն է, որը կազմված է տուրբինային ստատորներից և ռոտորներից, կենտրոնացնող կրողներից, գլխավոր լիսեռներից և պատյաններից: Այն կարող է հորատման հեղուկի էներգիան փոխակերպել գլխավոր լիսեռի պտտման մեխանիկական էներգիայի: Դրա ներքին կառուցվածքը ներառում է զույգ ստատորների և ռոտորների բազմաթիվ փուլեր: Երբ հորատման հեղուկը մտնում է ստատորի մեջ հորատման գործիքի երկայնքով, ստատորը կուղղորդի հորատման հեղուկը որոշակի ուղղություն և արագություն ստանալու համար, ապա կմտնի ռոտոր: Ռոտորում հորատման հեղուկը կազդի շեղբերի վրա՝ առաջացնելով որոշակի ճնշման տարբերություն, ինչը կհանգեցնի ռոտորի պտտմանը: Այս մեխանիզմի միջոցով հորատման հեղուկի էներգիան փոխակերպվում է մեխանիկական էներգիայի, որը մղում է տուրբինի լիսեռի պտտմանը:

Ներծծված ադամանդե գլխիկի հիմնական ապարահատման մեթոդը հղկող ապարահատումն է, այսինքն՝ ադամանդե մասնիկների միջոցով ապարահատումը անընդհատ հղկվում, քերծվում և հղկվում է առանցքային ուժի և պտտող մոմենտի ազդեցության տակ՝ ապարահատման նպատակին հասնելու համար: Այս ապարահատման մեթոդն օգտագործող ադամանդե գլխիկը ունի բարձր մաշվածության դիմադրություն, որը կարող է արդյունավետորեն հաղթահարել կոշտ-ծայրահեղ կոշտ հղկող կազմավորումներում բարձր հղկող ապարահատումները և բարելավել հորատման արդյունավետությունը և հորատման գլխիկի ծառայության ժամկետը:

2.2 Հարմարվողականության վերլուծություն

Տուրբոհորատման + ներծծված ադամանդե գլխիկի ամբողջական մետաղական կառուցվածքը, որն ունի ավելի բարձր բարձր ջերմաստիճանային դիմադրություն և ավելի կայուն հորատման ազդեցություն, թույլ տալով այն կայուն աշխատել նույնիսկ ծայրահեղ պայմաններում: Սա հատկապես կարևոր է խորը և գերխորը հորատանցքերի հորատման գործողությունների ժամանակ: Այս գործիքների համադրությունն ունի գերազանց առանցքային հավասարակշռության կատարողականություն, որը կարող է նվազեցնել կողմնային թրթռումը, ստեղծել հարթ հորատանցքի հետագիծ, նվազեցնել հորատանցքի պատի վնասումը, այդպիսով պաշտպանելով հորատման գլխիկը և այլ հորատանցքային գործիքներ, և օգտակար է հետագա գործողությունների համար: Տուրբոհորատման բարձր արագությամբ պտտման բնութագրերի շնորհիվ, ներծծված ադամանդե գլխիկի և բարձր արագությամբ տուրբինի համադրությունը կարող է ապահովել չափազանց բարձր հորատման արդյունավետություն խորը կազմավորումներում՝ բարձր կարծրությամբ և ուժեղ հղկողությամբ, և զգալիորեն բարելավել հորատման հզորությունը:

3Մոմենտային հարվածային հորատման արագություն – աճող տեխնոլոգիա

Մոմենտային հարվածային սարքը մաքուր մեխանիկական էլեկտրական գործիք է, որը հիմնականում օգտագործվում է PDC գլխիկների օժանդակ ապարների կոտրման համար: Գործիքը ճնշման անկում է առաջացնում փոփոխական հոսքի ծայրակի միջոցով՝ դրա ներսում ձևավորելով բարձր ճնշման գոտի և ցածր ճնշման գոտի: Երբ ճնշման տարբերությունը ազդում է գործիքի վրա, հոսքի ալիքը փոխվում է՝ գործիքի ներսում գտնվող հարվածային մուրճը և մեկնարկային մուրճը բարձր արագությամբ հետ շրջվելու համար: Հարվածային մուրճը անընդհատ ազդում է հարվածային մակերեսի վրա՝ այդպիսով փոխանցելով հարվածային ուժը հորատման գլխիկին՝ ձևավորելով բարձր հաճախականության իմպուլսային մոմենտ: Այն խելացիորեն փոխակերպում է հորատման հեղուկի հեղուկի էներգիան պտտվող, բարձր հաճախականության, միատարր և կայուն մեխանիկական հարվածային էներգիայի և ուղղակիորեն փոխանցում այն ​​PDC գլխիկին՝ հորատման գլխիկը և հորատի հատակը միշտ անընդհատ պահելով:

3.1 Տեխնիկական սկզբունք

Մոմենտային հարվածային սարքի կողմից ապահովվող բարձր հաճախականության կայուն հարվածային ուժը՝ 750 անգամ/րոպեից մինչև 1500 անգամ/րոպե, համարժեք է կազմավորումը րոպեում մի քանի անգամ կտրելուն։ Սա թույլ է տալիս հորատման գլխիկին կտրել կազմավորումը՝ առանց սպասելու, որ պտտման ուժը կուտակի բավարար էներգիա, ամբողջությամբ փոխելով հորատման գլխիկի աշխատանքային վիճակը։ Այս պահին հորատման գլխիկն ունի երկու ուժ կազմավորումը կտրելու համար. մեկը պտտվող սեղանի կողմից ապահովվող մոմենտն է, իսկ մյուսը՝ մոմենտային հարվածային սարքի կողմից ապահովվող հարվածային ուժը։ Այս երկու ուժերը անմիջապես փոխանցվում են հենց հորատման գլխիկին, այնպես որ հորատման խողովակի կողմից փոխանցվող մոմենտը կարող է լիովին օգտագործվել կազմավորումը կտրելու համար՝ առանց կորուստների։ Այս մոմենտի և հարվածային ուժի համակցված ազդեցությունը կարող է ոչ միայն զգալիորեն բարելավել հորատման արագությունը, այլև արդյունավետորեն նվազեցնել կամ վերացնել հորատման գլխիկի վնասակար թրթռումը կոշտ կազմավորումներում հորատման ժամանակ, պաշտպանել հորատման գլխիկը, երկարացնել հորատման գլխիկի ծառայության ժամկետը և միևնույն ժամանակ նվազեցնել այլ հորատման գործիքների հոգնածության դիմադրությունը և երկարացնել այլ հորատման գործիքների ծառայության ժամկետը։ Նկար 1-ը ցույց է տալիս ավանդական հորատման գործիքի և մոմենտային հարվածային սարքի հորատման լարման վիճակը։

3.2 Հարմարվողականության վերլուծություն

Որպես առաջադեմ հորատման գործիք, պտտող մոմենտի հարվածային մեխանիզմն ունի ողջամիտ ներքին մեխանիկական կառուցվածք, չունի ռետինե մասեր և էլեկտրոնային բաղադրիչներ, և քիչ մասեր ունի։ Նույնիսկ եթե այն խափանվի, այն համարժեք է միայն հորատման գլխիկի հետ անընդհատ պտտվող ենթաբաժնի՝ առանց ազդելու շարունակական հորատման վրա, և անհրաժեշտություն չկա անջատելու հորատիչը, ուստի այն ունի բարձր հուսալիություն։ Մոմենտի հարվածային մեխանիզմը հարմար է տարբեր բարդ կազմավորումների համար, մասնավորապես՝ ուժեղ հղկողությամբ և վատ հորատման ունակությամբ մագմատիկ ապարների համար։ Միևնույն ժամանակ, գործիքը հեշտ է շահագործել։ Մոմենտի հարվածային մեխանիզմն օգտագործելիս այն պարզապես պետք է ուղղակիորեն միացվի պտտվող կամ ուղղորդված հորատման գործիքին, ինչը պարզ և հարմար է շահագործելու համար։

c96e77c3-c081-4734-b532-806b0fd8af3f

4Բարդ հարվածային սարք

Բարդ հարվածային սարքը առաջադեմ հորատման սարքավորում է՝ ներսում նախագծված էներգիայի փոխակերպման սարքով, որը կարող է հորատման հեղուկի հեղուկի էներգիան փոխակերպել իմպուլսային հարվածային էներգիայի՝ այդպիսով ստեղծելով կայուն բարձր հաճախականության շրջանաձև և առանցքային հարվածային ուժեր: Այս աշխատանքային մեթոդը զգալիորեն բարելավում է հորատման գլխիկի ապարների կոտրման արդյունավետությունը, արդյունավետորեն լուծում է կպչունության սահքի և հորատման ընթացքում ճնշման պահպանման խնդիրները և այդպիսով հասնում արագության բարձրացման նպատակին: Բարդ հարվածային սարքը ոչ միայն ունի պտտական ​​հարվածային սարքի պտույտային հարվածային բնութագրերը և առավելությունները, այլև նորարարորեն համատեղում է առանցքային հարվածային գործառույթը:.

图片2

բարդ հարվածային սարք

4.1 Տեխնիկական սկզբունք

Բարդ հարվածային սարքի ներքին կառուցվածքը կազմված է մաքուր մետաղական մեխանիզմից: Այն հորատման հեղուկի հեղուկային էներգիան փոխակերպում է բարձր հաճախականության և կայուն շրջագծային և առանցքային հարվածային էներգիայի՝ հակադարձ մեխանիզմի միջոցով: Սովորական հորատման գործիքի հավաքման հորատման գործընթացի ընթացքում, երբ PDC գլխիկը մտնում է կազմավորման մեջ, վերին հորատման գործիքի էներգիայի կուտակումը պետք է գերազանցի որոշակի կրիտիկական արժեքը՝ ապարների կտրման գործընթացը սկսելու համար: Ի տարբերություն դրա, բարդ հարվածային սարքը հորատման հեղուկի հեղուկային էներգիան փոխակերպում է հարվածային էներգիայի՝ հորատման գլխիկի համար ապահովելով բարձր հաճախականության և կայուն հարվածային ուժ: Այսպիսով, ապարների կոտրման լարումը կարող է արագ հասնել կազմավորման կտրման համար կրիտիկական լարման, զգալիորեն բարելավելով PDC գլխիկի կտրման արդյունավետությունը: Միևնույն ժամանակ, ապարների կոտրման լարման և պտտող մոմենտի տատանումների նվազման շնորհիվ, հորատման գլխիկի համար օգտակար է կատարել միատարր կտրում հորատի հատակին՝ վերացնելով PDC գլխիկի վրա ակնթարթային չափազանց բարձր լարվածությունը սովորական հորատման գործիքների դեպքում: Հետևաբար, հորատման գլխիկի վրա լարվածությունը դառնում է ավելի միատարր և կայուն, դրանով իսկ երկարացնելով PDC գլխիկի ծառայության ժամկետը և մեծացնելով մեկ հորատման գլխիկի աշխատանքային հեռավորությունը:

4.2 Հարմարվողականության վերլուծություն

Մոմենտային հարվածային սարքի համեմատ, բարդ հարվածային սարքը մեծացնում է երկայնական հարվածի էներգիան: Տեսականորեն, դրա ապարների կոտրման արդյունավետությունն ավելի բարձր է, և այն ավելի հարմար է խիտ կազմավորումներում օգտագործելու համար: Նույն չափի դեպքում բարդ հարվածային սարքի օպտիմալ հորատման ճնշումը մի փոքր ավելի բարձր է, քան մոմենտային հարվածային սարքինը: Բարդ հարվածային սարքի համար օգտագործվող հորատման գլխիկը պետք է ունենա ավելի ուժեղ հարվածային դիմադրություն, և հորատման գլխիկի հիմնական կտրող ատամների կողքին տեղակայված են հարվածը կլանող ատամներ, որոնք արդյունավետորեն պաշտպանում են հորատման գլխիկը: Կարծր կազմավորումներում և բարձր հղկող կառուցվածքներում հորատելիս HPM շարքի PDC գլխիկների ընտրությունը կարող է ապահովել հորատման արագության և երկարության միջև կատարյալ հավասարակշռություն:

5Եզրակացություններ և հեռանկարներ

Այս հոդվածը ուսումնասիրում և ներկայացնում է հորատման արագությունը մեծացնող գործիքների տարածված տեսակները: Այս գործիքների սկզբունքների, բնութագրերի և կիրառման շրջանակների վերլուծության միջոցով արդյունքները ցույց են տալիս, որ հորատման արագությունը մեծացնող գործիքների տարբեր տեսակները հարմար են տարբեր երկրաբանական պայմանների և հորատման պահանջների համար: Միևնույն ժամանակ, տարբեր գործիքների օգտագործման տարբեր ծախսերի պատճառով, հորատման արագությունը մեծացնող գործիքների ընտրությունը պետք է դիտարկել նաև տնտեսական տեսանկյունից:

Հետագա հետազոտությունների համար առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ ասպեկտներով՝ հորատման արագության աշխատանքային մեխանիզմի հետագա ուսումնասիրություն՝ գործիքների ավելացում, գործիքների դիզայնի օպտիմալացում և դրանց հարմարվողականության և արդյունավետության բարելավում, արհեստական ​​բանականության և մեծ տվյալների նման տեխնոլոգիաների համատեղումը՝ հորատման արագության՝ գործիքների ավելացման հետախուզության և հեռակա մոնիթորինգի իրականացման և հորատման գործողությունների անվտանգության և արդյունավետության բարելավման համար, հորատման արագության՝ գործիքների ավելացման կիրառման ընդլայնում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են ջրհորները, գազահորերը և երկրաջերմային հորերը, սոցիալական և տնտեսական զարգացման կարիքները բավարարելու համար։

Կապ՝ Ջեսի Չժոու

Բջջային/Whatsapp: +0086-18109206861
Էլ․ հասցե՝landrill@landrilltools.com
Վեբ:www.landrilltools.com


Հրապարակման ժամանակը. Հոկտեմբերի 16-2025