Учурда бургулоо ылдамдыгын жогорулатуучу шаймандар негизинен эки категорияга бөлүнөт: механикалык жана гидравликалык. Механикалык шаймандар сокку күчүн түзүү үчүн бургулоочу салмакты (WOB) колдонот, бул катуу катмарларда тектерди талкалоо натыйжалуулугун натыйжалуу жакшыртат, бирок күчтүү титирөө, жогорку энергия сарптоо жана чарчоонун оңой бузулушу сыяктуу көйгөйлөр бар. Гидравликалык шаймандар бургулоочу суюктукту сокку балкаларын айдоо үчүн колдонот, сокку, айлануу жана агым менен тектерди талкалайт. Алар кирүү ылдамдыгын (ROP) жогорулатууда, кудуктун четтөөсүн көзөмөлдөөдө жана бургулоочунун иштөө мөөнөтүн узартууда олуттуу артыкчылыктарга ээ, бирок жалпысынан бир сокку жыштыгы жана ар кандай катмарлардын муктаждыктарына ыңгайлашуудагы кыйынчылыктар сыяктуу көйгөйлөргө ээ.
Сокку менен бургулоо технологиясы иштөө ыкмасына жараша негизинен үч категорияга бөлүнөт: бурама сокку технологиясы, октук сокку технологиясы жана октук-бурама композиттик сокку технологиясы. Ылдамдыкты жогорулатуу үчүн сокку менен бургулоонун маңызы - газдын же суюктуктун басым энергиясын сокку уруучу механизм аркылуу октук же бурама сокку механикалык энергияга айландыруу, ал сокку уруучу механизм түздөн-түз бургулоочу механизм аркылуу берилип, бургулоочу механизмдин кесүү абалын жакшыртат жана бургулоочу механизмдин тектерди талкалоо эффективдүүлүгүн жогорулатат.
Бурулуш сокку менен бургулоо технологиясы - акыркы жылдары бургулоо ылдамдыгын жогорулатуучу жаңы технология, негизинен PDC учтары тарабынан пайда болгон "тайгаланып тайгалануу" термелүүсүн чечүү үчүн колдонулат. Колдонулуп жатканда, бурулуш сокку уруучу аппарат учтун арткы учуна орнотулат. Ички түзүлүшүнүн дизайны аркылуу ал суюктуктун гидравликалык энергиясын бурулуш сокку механикалык энергиясына айландыра алат. Уч бургулоо колоннасынын туруктуу абалдагы моментинин жана сокку уруучу аппарат тарабынан пайда болгон сокку моментинин айкалышкан аракети астында текти талкалайт.
| Куралдын түрү | Негизги өзгөчөлүктөр | Колдонмонун таасири |
| Октук-буроочу бириктирилген сокку менен бургулоочу курал | Бир эле учурда октук жана буралма соккуларды жаратыңыз | Таштарды талкалоо эффективдүүлүгүн жогорулатыңыз жана таякчанын тайгаланып титирөөсүн басыңыз |
| Октук-буроочу сокку балкасы | Жаңы структуралык дизайн | Механикалык ROP (кирүү ылдамдыгы) 105,1% ~ 163,4% га жогорулады |
| Жаңы айланма таасирдүү PDM куралы | Көп багыттуу башкарылуучу титирөө | Скважиналардын сүрүлүүсүн азайтып, бургулоо ылдамдыгын жогорулатыңыз |
| Композиттик сокку бурама бургулоочу курал | Бурама моторун жана сокку функциясын интеграциялоо | Катуу тектердин формацияларында бургулоо натыйжалуулугунун төмөндүгү көйгөйүн чечүү |
| Жогорку температурадагы октук-буроочу соккулуу балка | 200℃ жогорку температурадагы механикалык мөөргө туруштук бере алат | Электр бургулоочу шаймандарга караганда узак кызмат мөөнөтү менен геотермалдык кудуктарды бургулоону тездетиңиз |
төмөнкү мисалдар эки инновациялык куралды сунуштайт
1. Бургулоо ылдамдыгын жогорулатуучу, жөнгө салынуучу сокку жыштыгы бар курал
Жыштыкты жөнгө салуучу гидравликалык бургулоо ылдамдыгын жогорулатуучу аспап подшипниктерден, төмөнкү вал корпусунан, поршень жуптарынан, сокку балкасынан, дроссель соплосунан жана башка компоненттерден турган өзөктүк сокку түзүлүшүнө ээ.
Иштөө принциби:Ал сокку балканын жогорку жана төмөнкү камераларындагы бургулоо суюктугу тарабынан пайда болгон мезгилдүү басым айырмасын колдонуп, сокку балканы жогорку ылдамдыкта өз ара аракеттенүүгө түртөт, ал эми октук сокку күчүн пайда кылат, ал түздөн-түз бургуга берилип, тектердин талкаланышына жардам берет. Эң негизгиси, бул шайман төмөнкү шахтанын корпусундагы симметриялуу тешиктердин санын өзгөртүү менен сокку жыштыгын тууралай алат, ошону менен ар кандай катмарлардын бургулоо муктаждыктарына ыңгайлашат.
Жөнгө салынуучу сокку жыштыгы менен бургулоо ылдамдыгын жогорулатуучу куралды колдонуу
Орточо катуу катмардагы талаа сыноосу: Сандык симуляция аркылуу тандалган оптималдуу сокку жыштыгына (16 Гц) таянып, бул курал Синьцзян мунай кенинин X1 кудугунда сыналган. Абразивдүүлүгү күчтүү жана кирүү ылдамдыгы төмөн (ROP) болгон катмар бөлүгүндө, бурама бургулоочу куралды колдонуп, жанаша жайгашкан кудук менен салыштырганда, бул куралды колдонгондон кийин бир жолку аралыктагы кадр 53% га, ал эми механикалык ROP 27,0% га жогорулаганы, бул аракеттердин санын натыйжалуу түрдө азайтып, курулуш мөөнөтүн үнөмдөгөнү көрсөтүлгөн.
Катуу формациядагы талаа сыноосу: Сандык симуляция аркылуу тандалган оптималдуу сокку жыштыгына (18 Гц) ылайык, бул курал Синьцзян мунай кенинин X3 скважинасындагы бургулоо мүмкүнчүлүгү начар болгон карбон мезгилиндеги андезит жана базальт формацияларында сыналган.
Корутунду: Жыйынтыктар көрсөткөндөй, бул куралды колдонгондон кийин, механикалык ROP коңшулаш скважиналар менен салыштырганда 103,2% га бир кыйла жогорулаган, бул анын бургулоо натыйжалуулугун бир топ жакшыртып, ар кандай катмарларда бургулоо циклин кыскарта аларын натыйжалуу далилдейт.
2. Композиттик сокку менен бургулоо ылдамдыгын жогорулатуучу куралды долбоорлоо
Гидравликалык бурама сокку механизми иштелип чыккан, анын өзөгү үч бөлүктөн турат: агым бөлүштүрүү механизми, тескери механизм жана сокку механизми.
Кыймыл процесси: Башында (а абалы), жогорку басымдагы суюктук реверсивті клапан өзөгүнүн сол агым каналы аркылуу гидравликалык балканын сол көңдөйүнө кирип, гидравликалык балканы жана клапан өзөгүн саат жебеси боюнча айландырууга түртөт, гидравликалык балка гидравликалык балканын отургучуна тийгенге чейин (b абалы). Соккудан кийин, жогорку басымдагы суюктук оң башкаруу агым каналы аркылуу гидравликалык балка жана клапан өзөгү түзгөн оң көңдөйгө кирип, клапан өзөгүн саат жебеси боюнча реверсивті абалга (с абалы) айландырууну улантат, ошентип жогорку басымдагы суюктук оң агым каналына өтүп, гидравликалык балканын оң көңдөйүнө кирип, гидравликалык балканы жана клапан өзөгүн саат жебесине каршы айландырат (с абалы). Гидравликалык балка гидравликалык балканын отургучуна кайрадан тийгенге чейин (d абалы), жогорку басымдагы суюктук сол башкаруу агым каналы аркылуу сол көңдөйгө кирип, клапан өзөгүн реверсификациялоо жана баштапкы абалга кайтуу үчүн саат жебесине каршы айландырууга түртөт (а абалы). Бул циклде болуп, үзгүлтүксүз реверсификация жана суюктук тарабынан башкарылуучу сокку аркылуу жогорку жыштыктагы өз ара бурулуш соккусун пайда кылат.
Иштөө принциби:Суюктук (баткак) жогорку муун жана жетектөөчү түтүк аркылуу агым бөлүштүрүүчү жеңге агып киргенден кийин, ал тескери айлануу механизмине жана сокку механизмине бөлүштүрүлөт жана суюктуктун эки жолу агым бөлүштүрүүчү пластина менен бөлүнөт. Андан кийин, суюктук мандрелдин ичиндеги сопло аркылуу өтүп, анын алдында жана артында жогорку жана төмөнкү басым зоналарын түзөт. Тескери айлануу клапанынын өзөгү басым айырмасынын кыймылдаткычынын астында айланып, гидравликалык балканын сол жана оң көңдөйлөрүн башкарып, жогорку жана төмөнкү басым зоналарына кезектешип туташат, бул гидравликалык балканын басым айырмасынын таасири астында гидравликалык балканын отургучуна сокку уруу үчүн өз ара аракеттенүүсүн шарттайт, ошентип жогорку жыштыктагы өз ара бурулуш соккусун пайда кылат.
1-Үстүнкү көмөкчү түтүк; 2-Сырткы корпус; 3-Жетектөөчү түтүк; 4-Агымды бөлүштүрүүчү жең; 5-Агымды бөлүштүрүүчү пластина; 6-Болт; 7-Үстүнкү тирөөч шакек; 8-Гидравликалык балканын отургучу; 9-Гидравликалык балка; 10-Терме клапандын өзөгү; 11-Төмөнкү тирөөч шакек; 12-Мандрел; 13-Төмөнкү көмөкчү түтүк;
Буралуучу сокку механизминин түзүлүшүнүн схемалык диаграммасы

Буралуучу таасир механизминин кыймыл процесси
Октук сокку механизминин бир түрү иштелип чыккан. Гидравликалык октук сокку бергичтер негизинен эки түргө бөлүнөт: клапан түрү жана клапансыз түрү. Клапан түрүндөгү сокку бергичтердин ички түзүлүшү татаал жана алардын ишенимдүүлүгү начар; клапансыз түрү негизинен агымдуу жана агымдуу соргуч түрлөрүн камтыйт, алардын ичинен агымдуу түрү кыска кызмат мөөнөтү менен мүнөздөлөт. Агынды-соргуч гидравликалык сокку бергич жөнөкөй түзүлүшкө ээ, соккуну агымдын киришине жана суу балкасынын термелүү эффектине жараша ишке ашырат, ички кыймылдуу бөлүктөрү аз жана алсыз бөлүктөрү жок жана татаал жер астындагы шарттарга жакшыраак ыңгайлаша алат.
1-Жогорку соплонун отургучу; 2-Жогорку сопло; 3-Жогорку клапан; 4-Жогорку клапан жеңи; 5-Кошумча сопло; 6-Октук сырткы корпус; 7-Тирегич жең; 8-Согуштук балка; 9-Балка башы; 10-Балка отургучу; 11-Коргоочу капкак; 12-Октук сокку механизминин алты бурчтуу муунунун иштөө принциби.
Баштапкы агымдын жана басымдын айырмасынын пайда болушу: Жогорку басымдагы суюктук жогорку сопло аркылуу жогорку ылдамдыктагы агым пайда кылат. Агымдын тартылышынын жана дроссельдөө эффектинин айкалышкан аракети астында жогорку клапандын жогорку жана төмөнкү камераларында, ошондой эле сокку балкасынын сырткы жогорку камерасы менен балка башынын төмөнкү учунун ортосунда басым айырмачылыктары пайда болот.
Компоненттердин өйдө карай кыймылы жана агым каналдарын пломбалоо: Тиешелүү басым айырмачылыктарына жараша, жогорку клапан өйдө карай жылат, ал эми сокку уруу компоненттери (экинчи сопло, сокку уруучу балка жана балканын башы) да экинчи сопло жогорку клапанга тийип, агым каналын пломбалаганга чейин өйдө карай жылат.
Суу балкасынын пайда болушу жана муундун ылдый карай кыймылы: Агым каналынын заматта жабылышы суу балкасынын термелүүсүн пайда кылат жана камерадагы басым кескин көтөрүлүп, жогорку клапанды жана сокку компоненттерин чогуу ылдый карай ылдамдатууга түртөт.
Инерциялык сокку жана циклди калыбына келтирүү: Жогорку клапан төмөнкү чектик абалга өткөндөн кийин, сокку компоненттери инерциянын астында ылдый карай жылууну улантып, акырында октук соккуну аяктоо үчүн балка отургучуна урунат. Соккудан кийин, агым каналы жылмакай абалга кайтып келет жана механизм битке салмактын (WOB) таасири астында баштапкы абалга келип, кийинки циклди баштайт.
Байланыш:Жесси Чжоу
Мобилдик/WhatsApp:+0086-18109206861
Электрондук почта:energy@landrilltools.com
Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 18-ноябры












5-1203, Дахуа өнөр жай зонасы, Юньшуй жолу №2, Жогорку технологиялуу өнүктүрүү зонасы, Сиань, 710065, Кытай
86-13609153141