2.2. Буровые насосы и компрессоры
Буровые насосы и компрессоры применяют преимущественно для выноса шлама на поверхность и охлаждения породоразрушающего инструмента с помощью промывочной жидкости или воздуха. При бурении геологоразведочных скважин используют поршневые и плунжерные насосы.
Технические характеристики плунжерных насосов приведены в табл. 2.3. Принцип действия поршневых насосов аналогичен (рис. 2.9). Технические характеристики поршневых насосов приведены в табл. 2.4.
Таблица 2.3
Параметры | НБ 25/1,6 | НБ80/6,3 | НБ 160/6,3 | НБ 320/10 |
Подача л/мин с плунжером диаметром, мм 30 |
- |
30 | _ | _ |
40 | - | - | - | 23;40;70 |
45 | 25 | - | 8;10;22;40;65 | 32;55;88 |
50 | - | 80 | - | - |
70 | - | - | 20;25;50;95;162 | - |
80 | - |
| - | 125;189;320 |
Давление МПа с плунжером диаметром,мм 30 |
- |
63 |
- |
- |
40 | - | - | - | 10 |
45 | 1,6 | - | 6,3 | 6,3 |
50 | - | 3,2 | - | - |
70 | - | - | 4,5 | - |
80 | - | - | - | 3,0 |
Кол-во плунжеров Число ступ.регул. | 1 - | 3 4 | 3 5 | 3 6 |
Тип промывочной жидкости | Вода, глинистый раствор вязкостью 25-90с | Вода, глин. и цем. р-ры | ||
Макс. гидравлическая мощность, кВт Электродвигатель
Мощность, кВт Масса, кгс | 0,86
дружба
3,3 45
| 4,1
АО-42-06/4
2,1/3,0 310
| 10,9
ЧАМ 132 М4
11,0 520
| 15,6
ЧА-225М693 37,0 1375
|
Таблица 2.4
Типоразмер насоса
| Полезная мощность
| Диаметр сменных втулок
|
Подача (при частоте ходов поршня в мин), дм3/с |
Давление (при частоте ходов поршня), дм3/с | Длина хода поршня, мм
| Масса, кг | |||
105 | 95 | 75 | 95 | 70 | |||||
НБ-32 | 25 | 80 | 4.9 | - |
| - |
| 160 | 1040 |
|
| 90 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПО | 9.9 | - | - | - | - |
|
|
НБ-50 | 40 | 90 | 6.4 | - | - | - | - | 160 | 1040 |
|
| 100 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПО | 9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | 11.9 | - | - | - |
|
|
|
НБ-80 | 63 | 80 | 6.1 |
|
| - |
| 200 | 1220 |
|
| 90 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПО | 12.4 | - | - | - | - |
|
|
|
| 120 | 14.9 | - | - | - | - |
|
|
НБ-125 | 100 | 90 | - | 8.8 | 6.49 | 13 | 16 | 250 | 2770 |
(9МГР-73) |
| 100 | - | 11.2 | 8.25 | 10 | 13 |
|
|
|
| ПО | - | 13.75 | 10.15 | 8 | 10 |
|
|
|
| 125 | - | 18.15 | 13.37 | 6 | 8 |
|
|
Плунжерная насосная установка (рис. 2.8) состоит из насоса - 1, электродвигателя - 2 и коробки скоростей - 4 с фрикционом - 3, смонтированных на общей раме - 6.
Насос работает в результате поступательного движения плунжеров - 8 в цилиндрах гидравлической части насоса и, соединённых с помощью кривошипно – шатунного механизма с ведущим валом коробки скоростей. В верхней и нижней гидравлической части для каждого плунжера смонтировано по одному нагнетательному и одному нагнетательному клапану. При перемещении плунжера влево в цилиндре создается вакуум, жидкость засасывается, вправо - жидкость нагнетается в нагнетательную магистраль насоса.
Рис. 2.8 - Установка плунжерного насоса
Продольный разрез бурового насоса: 1-кривошипно-шатунный механизм; 2-эксцентриковый вал; 3-входной вал-шестерня; 4-гидравлическая часть насоса; 5-клапаны; 6-седла; 7-пружины; 8-плунжера; 9-хомуты; 10-крышки
Рис. 2.9 - Двухцилиндровой поршневой насос двойного действия типа 11ГР:
1-гидроблок; 2-сменный насосный цилиндр; 3-поршень; 4-клапаны насоса; 5-седло клапана; 6-крышка цилиндровая; 7-гайка для крепления поршня; 8-шток поршня; 9-резиновое уплотнение; 10-нажимной болт; 11-воздушный колпак; 12-станина приводной части; 13-приводной вал; 14-шкив клиноременной передачи; 15-кривошипный вал.
Принцип действия поршневых насосов аналогичен принципу действия плунжевых насосов.
2.3. Спуско-подъёмное оборудование
После заполнения керном колонковой трубы или износа породоразрушающего инструмента производят подъём колонкового снаряда, извлечение керна и очередной спуск бурового снаряда в скважину. Для проведения спускоподъёмных операций (СПО), а также для спуска и извлечения обсадных труб используют следующее оборудование: лебёдки бурового станка, буровые вышки или мачты, элеваторы, талевые системы, труборазвороты или трубодержатели.
Вышки (рис. 2.2) изготавливают из стальных труб и профильного проката. Применяют их на стационарных буровых установках. Основными элементами вышек являются стойки, пояса, раскосы и хомуты. Стойки и пояса изготавливают из труб, раскосы из уголков или прутка, хомуты из листовой стали. Нижняя и верхняя рамы крепят к башмакам, установленным на концах стоек (ног). Все элементы вышек соединены болтами. В разведочном бурении используют вышки ВРМ- 24/30, В-18, В-26/25, В-26/50.
Таблица 2.5
Параметры | Вышки | Мачты | |||||||
| В-18 | ВМР24/30 | В26/50 | МРУГУ2 | МРУГУ 18/20 | БМ- 2 | БМТ-4 | БМТ-5 | БМТ-7 |
Глубина бурения, м | 800 | 2000 | 2000 | 300 | 800 | 3000 | 500 | 800 | 2000 |
Высота, м | 18 | 23,5 | 27,6 | 13,5 | 18 | 32 | 13,7 | 17,8 | 25 |
Грузоподъемность, кН | 150 | 300 | 500 | 140 | 200 | 520 | 32 | 50 | 25 |
Угол | 90 | 90 | 90 | 90-75 | 90-75 | 90 | 90-60 | 90-60 | 90-75 |
наклона, град. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина свечи, м | 14 | 18,5 | 18,5 | 9,5 | 13,5 | 24,5 | 9,5 | 14 | 18,6 |
Габариты, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина свечи, м | 7 | 8,4 | 8,6 | 12 | 14 | 13 | 11,8 | 15 | 22 |
ширина | 6 | 6 | 6,25 | 3,9 | 4,0 | 7,4 | 3,2 | 4,5 | 3,2 |
высота | 18 | 24 | 28,2 | 4,3 | 4,3 | - | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 2.10 Мачта МРУГУ-2:
1-стрела; 2-свечеприемник; 3-кольцнвые пояса; 4-боковые сошки; 5-направляющий пояс; 6-стойки; 7- основание; 8-боковые опоры; 9-кронблок
Буровые мачты применяют чаще (рис. 2.10). Ими можно бурить не только вертикальные, но и наклонные скважины. Мачты проще в изготовлении менее металлоёмки и представляют собой несущий ствол – стержень или конструкцию А – образной формы, смонтированную на основании мачты. Несущий ствол выполняют в виде фермы, трубчатой или решетчатой формы. Мачты небольшой высоты - неразборные, при большой высоте - секционные. При бурении геологоразведочных скважин используют мачты стержневого типа на передвижных буровых установках следующих марок: МРУГУ - 2, МРУГУ 18 /20, БМТ - 4, БМТ - 5, БМТ - 7.
Рис. 2.11 Талевая система:
а-кронблок: 1-валик; 2-подшипник; 3-шкивы
б-талевый блок: 1-валик; 2-подшипник; 3-шкив; 4-корпус; 5-ось
Талевая система и другое спуско–подъёмное оборудование.
При весе бурового снаряда, не превышающего грузоподъёмности лебёдки, спуско – поъёмные операции осуществляют без талевой системы «на прямом канате». В случае увеличения веса снаряда до величины, превышающей грузоподъёмность лебёдки, используют талевую систему (полиспаст), которая позволяет при той же грузоподъёмности лебёдки увеличивать силу подъёма во столько раз, во сколько увеличивается число струн талевой системы.
Талевая система (рис. 2.11) состоит из кронблока, талевого блока и каната. Кронблок монтируется на верхней раме мачты или на кронблочных балках. Сварная рама кронблока имеет опоры, на которых размещена ось со шкивами, установленными на подшипниках. На кронблоке устанавливают не более трёх шкивов.
Талевый блок состоит из корпуса, в котором установлена ось, на оси – шкивы на подшипниках. В нижней части блока имеется проушина с пальцем для соединения с элеватором.
Для проведения СПО используют несколько типов элеваторов (рис. 2.12). Наиболее широкое распространение получили полуавтоматические элеваторы МСП – 5, МЗ -50-80, ЭН2 -20, Урал-2, Э-18-50. Элеваторы М-3 используют со специальными наголовниками (грибками).
Для механического свинчивания и развинчивания замково-муфтовых соединений бурильной колонны применяют труборазвороты (рис. 2.13) РТ – 1200, РТ – 300, а для ниппельных соединений трубодержатели.
Рис 2.12 Элеватор МЗ -50-80:
1-серьга; 2-корпус; 3-гайка; 4-шайба; 5-втулка; 6-пружина; 7-шплинт; 8-скоба
Рис. 2.13 Труборазворот:
1-станина; 2-вращатель; 3-водило; 4-подкладная вилка; 5-отбойная вилка;
6-электродвигатель
- Буровые станки и бурение скважин Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия для студентов геологических специальностей
- Часть I твердосплавное бурение
- Глава 1 понятие о скважине и ее конструкции
- 1.1. Понятия о скважине
- 1.2. Понятие о конструкции скважины
- 1.3 Выбор конструкции скважин
- 1.4 Способы бурения
- 1.5 Выбор способа бурения
- Глава 2. Буровое оборудование
- 2.1. Отечественные буровые установки и буровые станки
- Техническая характеристика сианков показана в табл. 2.1, 2.2.
- 2.2. Буровые насосы и компрессоры
- 2.4. Оборудование для приготовления и очистки промывочных жидкостей Установки для приготовления и очистки глинистых растворов.
- Оборудование для транспортировки глинистого раствора.
- Характеристика автоцистерны
- Оборудование для очистки промывочных жидкостей
- Глиностанции
- Технические средства для приготовления и очистки полимерных промывочных жидкостей
- Техническая характеристика установки ппр
- Техническая характеристика установки опр
- Техническая характеристика ультразвуковой установки для приготовления эмульсионных жидкостей
- Техническая характеристика установки уэм-5
- 2.5. Оборудование для приготовления и нагнетания тампонажных растворов
- 2.5.1. Оборудование для приготовления тампонажных растворов
- Растворосмесители и растворомешалки
- Стационарные цементосмесительные установки
- Самоходные цементосмесительные машины
- 2.5.2. Оборудование для нагнетания тампонажных растворов
- Цементационные агрегаты
- 2.6. Современные и зарубежные буровые установки
- Установки Christensen cs
- Техническая характеристика установок roc
- 1. Бурение перфоратором
- 2. Бурение погружным пневмоударником
- 3. Система coprod ®
- Глава 3. Технологический иструмент тведросплавного бурения
- 3.2. Забойный снаряд
- 3.2.1. Одинарный колонковый снаряд
- 3.2.2. Двойные колонковые снаряды
- 3.2.3. Буровой снаряд для бурения с гидротранспортом керна
- 3.2.4. Выбор буровых снарядов твердосплавного бурения
- Глава 4. Аварии с буровым снарядом, их предупреждение и ликвидация
- 4.1. Способы предупреждения аварий, связанных с отказом инструмента
- 4.2. Способы предупреждения прихватов
- 4.3. Ликвидация аварий
- 4.4. Методы ликвидации прихватов
- Глава 5. Физко-механические свойства пород
- 5.1 Технологические процессы. Прочность горных пород
- 5.2. Деформационные свойства пород
- 5.3. Оcновные технологические характеристики горных пород
- Глава 6. Породоразрушающий инструмент
- 6.1 Твердые сплавы
- 6.2. Геометрические параметры резцов коронок
- 6.3. Износ резцов
- 6.4. Твердосплавные коронки
- Глава 7. Технология твердосплавного бурения
- 7.1. Выбор промывочных жидкостей
- 7.2. Расчет технологических режимов бурения
- 7.3. Технология бурения снарядами с гидротранспортом керна
- Часть II алмазное и другие способы бурния
- Глава 8. Алмазное бурение
- 8.1. Одинарный колонковый снаряд
- 8.2. Породоразрушающий инструмент
- 8.3. Двойной колонковый снаряд алмазного бурения (дкс)
- 8.4. Снаряды со съемными керноприемниками
- 8.5. Выбор буровых снарядов алмазного бурения
- 8.6. Технология бурения одинарными колонковыми снарядами
- 8.7. Технология бурения снарядами со съемными
- Глава 9. Бескерновое бурение
- 9.1 Буровой снаряд бескернового бурения
- 9.2. Шарошечные долота бескернового бурения
- 9.3. Технология бурения
- Глава 10. Бурние с продувкой воздухом
- 10.1. Общие сведения
- 10.2. Буровое оборудование и инструмент
- Глава 11. Технология бурения установками atlas copco
- 11.1. Выбор буровых снарядов Atlas Copco
- 11.2. Выбор технологических режимов при бурении вращательным способом установками Atlas Copco Выбор очистных агентов
- Выбор породоразрушающих инструментов и технологических режимов бурения.
- Импрегнированные коронки.
- 11.3. Технология пневмоударного бурения с пневмотранспортом шлама (методом «обратная циркуляция») Буровые снаряды
- Параметры технологических режимов бурения
- Глава 12. Технология бурения станками boart longyear lf 90
- 12.1. Буровой снаряд
- 12.2. Выбор типа коронок и расширителей
- 12.3. Параметры режима бурения
- 12.4. Промывочные жидкости
- Глава 13. Искривление скважин
- 13.1. Параметры искривленных скважин
- 13.2. Причины и закономерности естественного искривления скважин
- 13.3. Приборы для замера параметров искривления скважин
- 13.4. Искусственное искривление скважин
- 13.5. Многозабойное бурение. Кернометрия
- Глава 14. Бурение неглубоких скважин
- 14.1 Медленно-вращательное бурение
- 14.2. Медленно-вращательное бурение скважин большого диаметра. Винтобурение
- 14.3. Шнековое бурение
- 14.4. Вибрационное бурение
- 14.5. Пенетрационное бурение
- Глава 15. Ударно-канатное бескерновое
- 15.1 Оборудование. Буровой снаряд
- 15.2. Технология ударно-канатного бескернового бурения
- 15.3. Технология опробования продуктивных пластов
- 15.4. Предупреждение и ликвидация аварий при ударно-канатном бурении
- Заключение
- Библиографический список
- Оглавление