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公开(公告)号:CN105525876A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410508276.0
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B7/08
摘要: 本发明的随钻遥控式多级弯角可调螺杆钻具包括壳体、定子、转子、联轴器、轴承和输出轴,并在联轴器与输出轴之间连接转向节,输出轴上加工有旁通孔,在壳体与输出轴之间的环空内安装调节器,调节器与定位销滑动配合,在调节器下部的输出轴外安装弹簧,调节器与输出轴、壳体之间是偏心配合结构。本发明通过地面开关泵的操作,控制井下螺杆钻具弯角,并且能够进行多级调节,从而满足了具有不同造斜率复杂结构井钻井工艺的技术要求,同时减少起下钻更换钻具的次数,降低了发生井下复杂情况的风险,对于提高复杂结构井的钻井效率具有重要作用。
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公开(公告)号:CN105525868A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410508277.5
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B4/16
摘要: 本发明公开了一种脉动式双向冲击器,脉动式双向冲击器,包括壳体动力机构和冲击机构,其中:冲击机构包括是联轴器、中心轴、弹簧、滑套和冲击阀,中心轴设有与壳体内置上下两个环形槽连通的径向旁通孔,中心轴下部通过花键组与冲击阀构成轴向滑动配合连接,冲击阀连同其上方的弹簧设在壳体下环形槽内,滑套设在冲击阀上冲击阀下端与壳体下环形槽内凸沿构成冲击配合。该脉动式双向冲击器能够同时产生轴向冲击和扭转冲击双重作用,轴向冲击与扭转冲击配合,既能引发钻柱轴向振动减小滑动钻进摩擦阻力,降低压差卡钻风险,增加钻压,削弱脱压影响,又能够提高钻头瞬时切削力,防止粘滑振动。还具有结构简单、操作方便、便于安装、安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN113530458A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010307375.8
申请日:2020-04-17
摘要: 本发明涉及一种旋转PDC钻头,主要由钻头基体、刀翼、刀翼支撑座、刀翼滚动轴、PDC切削齿、喷嘴和流道组成,刀翼通过刀翼滚动轴和刀翼支撑座固定在钻头基体上,PDC切削齿布置在每个刀翼上,刀翼为心部有通孔的圆盘式刀翼,圆盘刀翼可围绕刀翼滚动轴自由转动。刀翼切削地层的同时保持旋转,旋转的刀翼能够均匀分散刀翼上切削齿的磨损,同时也有效地冷却切削齿保持切削齿锋利,从而达到高效钻进、提高钻头寿命的作用。自由转动圆盘式刀翼结构使其具有钻速高、寿命长的优点,与采用全进口钻头的钻进方法相比,可以节省钻井成本。本发明在研磨性强及可钻性差地层中钻进时,采用常规钻井参数也能达到高效破岩的目的。
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公开(公告)号:CN105525868B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201410508277.5
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B4/16
摘要: 本发明公开了一种脉动式双向冲击器,脉动式双向冲击器,包括壳体动力机构和冲击机构,其中:冲击机构包括是联轴器、中心轴、弹簧、滑套和冲击阀,中心轴设有与壳体内置上下两个环形槽连通的径向旁通孔,中心轴下部通过花键组与冲击阀构成轴向滑动配合连接,冲击阀连同其上方的弹簧设在壳体下环形槽内,滑套设在冲击阀上冲击阀下端与壳体下环形槽内凸沿构成冲击配合。该脉动式双向冲击器能够同时产生轴向冲击和扭转冲击双重作用,轴向冲击与扭转冲击配合,既能引发钻柱轴向振动减小滑动钻进摩擦阻力,降低压差卡钻风险,增加钻压,削弱脱压影响,又能够提高钻头瞬时切削力,防止粘滑振动。还具有结构简单、操作方便、便于安装、安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN105443038A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410506216.5
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
摘要: 本发明涉及钻井工具领域的水力遥控式矢量喷嘴,主要由导向外壳、矢量喷嘴和弹簧组成;其中矢量喷嘴外壁设有滑块,导向外壳内壁设有轨道副,轨道副为偏心结构并与矢量喷嘴的滑块形成轴向偏心滑动配合,弹簧设置在导向外壳与矢量喷嘴结合部的预制腔室内,导向外壳后部设有反向喷嘴。将水力遥控式矢量喷嘴与现有高压水射流径向水平井工艺相结合,能够在不增加套管壁开孔数量的前提下,利用现有成熟装备系统,在原有一个水平主井眼中钻成多个分支井眼,从而大大增加油气藏裸露面积,达到油气资源采收率成倍提高的目的,对于充分发挥径向水平井的技术优势具有重要的实际意义。同时还具有结构简单、操作方便、便于安装、安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN104563910A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310510863.9
申请日:2013-10-27
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B17/16
CPC分类号: E21B17/16
摘要: 本发明涉及井下作业工具领域的一种井下随钻遥控伸缩短钻铤,包括外钻铤、内钻铤、中心管、弹簧、控制阀、定位销。内钻铤安装在外钻铤和中心管之间,中心管固定在外钻铤内部,定位销安装在外钻铤上,控制阀安装在中心管与外钻铤之间,控制阀上加工控制滑槽并与定位销配合,控制阀和中心管上加工旁通孔,控制阀与中心管之间安装弹簧,内、外钻铤设有滑动配合的花键内、外钻铤底端设有插接配合的外花键组。通过控制伸缩短钻铤的工作状态改变钻具组合的力学特性,完成因地层或者目的层发生变化造成的井眼轨迹调整需要,提高轨迹控制精度,改善井眼质量,从而提高了钻井效率,节约钻井成本,减少了因起下钻造成的非钻进时间的消耗及钻井能源的损失。
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公开(公告)号:CN104563910B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310510863.9
申请日:2013-10-27
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B17/16
摘要: 本发明涉及井下作业工具领域的一种井下随钻遥控伸缩短钻铤,包括外钻铤、内钻铤、中心管、弹簧、控制阀、定位销。内钻铤安装在外钻铤和中心管之间,中心管固定在外钻铤内部,定位销安装在外钻铤上,控制阀安装在中心管与外钻铤之间,控制阀上加工控制滑槽并与定位销配合,控制阀和中心管上加工旁通孔,控制阀与中心管之间安装弹簧,内、外钻铤设有滑动配合的花键内、外钻铤底端设有插接配合的外花键组。通过控制伸缩短钻铤的工作状态改变钻具组合的力学特性,完成因地层或者目的层发生变化造成的井眼轨迹调整需要,提高轨迹控制精度,改善井眼质量,从而提高了钻井效率,节约钻井成本,减少了因起下钻造成的非钻进时间的消耗及钻井能源的损失。
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公开(公告)号:CN105525875A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410506210.8
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
摘要: 本发明涉及钻井工具领域的一种旋转导向钻井装置主要由心轴、定向筒、定位器、定位键、拉伸弹簧、控制阀、控制销、压缩弹簧、偏置块、轴承、密封装置组成,心轴与钻柱及钻头连接。造斜时,偏置机构伸出,钻柱与井眼偏心,定向筒与偏置机构不旋转,钻压、扭矩通过心轴传递至钻头,实现造斜段旋转定向钻进;稳斜时,偏置机构缩回,钻柱与井眼同心,钻压、扭矩通过心轴传递至钻头,实现稳斜段旋转钻进。旋转导向钻井装置造斜能力强,应用范围广,可大幅降低复杂结构井钻井成本,同时具有结构设计简单可靠、加工方便、传递扭矩大、运行平稳等特点。
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公开(公告)号:CN105525871A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410506209.5
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B7/04
摘要: 本发明液力变矩器主要涉及石油天然气钻井领域,液力变矩器安装在底部钻具组合与钻柱之间。液力变矩器主要由中心轴、外壳体、轴承装置、调节器、弹簧、液压离合器、联轴器和扭矩发生器、喷嘴组成,通过之间特殊的结构和连接作用关系,使液力变矩器即能在平衡底部钻具组合反扭矩,稳定工具面的前提下,实现钻柱旋转,又能完成工具面调整或复合旋转钻井作业,既有利于提高复杂结构井的钻井速度和井眼轨迹控制精度,又能变常规滑动钻井方式为旋转钻井方式,有效降低了钻柱滑动摩擦阻力,对于提高复杂结构井的钻井效率具有重要作用,同时,液力变矩器还具有结构简单、操作方便、便于安装、安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN204200075U
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201420564517.9
申请日:2014-09-28
申请人: 中国石油化工集团公司 , 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院
IPC分类号: E21B4/02
摘要: 本实用新型的减振增压钻井马达主要由外壳体、液动机构、传动轴、弹簧、单向阀和中心筒组成;其中,液动机构安装在外壳体内部,与传动轴上部连接;传动轴上、下间隔加工径向旁通孔,传动轴内腔下端安装单向阀;中心筒轴向滑动密封配合在外壳体内,中心筒上部与传动轴搭接并形成轴向限位滑动密封配合,中心筒顶部与外壳体的内凸沿之间安装弹簧,中心筒内设增压腔,中心筒的增压腔外加工有上下贯通的流道槽,中心筒的下部设有连接头。本实用新型不仅能有效提高钻井速度,还能保护钻头、稳定钻压,防止井下复杂情况的发生,提高井眼轨迹的控制能力,有助于缩短钻井周期,降低钻井综合成本,实现油气资源的高效开发。
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