井下低压脉冲射流调制器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105756627A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410788788.7

    申请日:2014-12-19

    IPC分类号: E21B43/11

    摘要: 本发明公开了一种井下低压脉冲射流调制器,主要由外壳体1和装置在外壳体1内的涡轮组定子2、涡轮组转子3、上盘阀6、下盘阀7组成,其中:涡轮组定子2固定在外壳体1内,涡轮组转子3安装在涡轮组定子2内并与涡轮组定子2构成旋转配合,涡轮组转子3内设轴向通道,在轴向通道下部设有通液口4,上盘阀6连接固定在涡轮组转子3下端,下盘阀7固定在上盘阀6下方的外壳体1内,上盘阀6和下盘阀7各自轴向分布有数个相互贯通的上盘阀流道9和下盘阀流道10,上盘阀6和下盘阀7构成旋转密封配合。本发明具有结构简单、操作方便、便于安装、安全可靠的优点,并提高钻井破岩效率,降低钻井综合成本的目的。

    一种气体钻井精细加料装置

    公开(公告)号:CN105756612A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410788738.9

    申请日:2014-12-19

    IPC分类号: E21B33/13

    摘要: 本发明涉及一种气体钻井精细加料装置,该装置通过并行立管(12)与钻井循环系统的高压立管(14)连通,在并行立管(12)与高压立管(14)的连接端分别设置压力阀(3)和压力阀(13),在并行立管(12)上通过加料筒连通罐体(8),在罐体(8)底部通过支撑架(10)固定连接电机(9),电机(9)的输出端连接螺杆(11),螺杆(11)设置在加料筒内。利用密封的罐体来储存固体颗粒材料;利用电机控制螺杆转速,从而精细控制加料速度;在并行立管两端的阀门具有控制罐体加料和泄压。本发明适用于在气体钻井时精细地向井筒内加入处理剂。

    一种脉动式双向冲击器
    16.
    发明公开

    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

    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。

    控压气体钻井装置及方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104563870A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310512969.2

    申请日:2013-10-27

    IPC分类号: E21B7/18

    CPC分类号: E21B7/18

    摘要: 本发明提供了一种控压气体钻井装置包括空气增压系统、井口系统、空压钻机和钻机节流管汇,其中空气增压系统包括增压机和/或空压机、气体流量及压力记录仪、泄压管和/或旁通管、排空管、控制阀。装置中还包括回压系统和精细节流管汇,井口系统上设有旋转控制头,回压系统和精细节流管汇与旋转控制头连接。本发明该提出了控压气体钻井方法,包括以下步骤:通过测井资料计算地层孔隙压力;正常钻进情况下,通过井口节流阀维持地层环空压力等于地层孔隙压力;当接单根或起下钻时,用回压系统来调节和补偿井筒循环压力的损失。本发明解决了在气体钻井实施过程中,存在地层出水现象,很好的解决复杂地层安全钻进问题。

    重力控制式旋转导向工具
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104563867A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310510851.6

    申请日:2013-10-27

    IPC分类号: E21B7/04

    CPC分类号: E21B7/04

    摘要: 本发明的重力控制式旋转导向工具涉及石油天然气钻井、地质勘探、矿山钻探等行业钻井导向控制装置领域,利用钻井过程中的钻井液作为整个旋转导向控制系统的动力源,通过重力偏心控制机构形成与外部钻柱旋转相独立的稳定平台,然后通过导流器、分配器和液流器的钻井液分流孔相互位置转换来控制钻井液的流向,从而控制整个系统中执行机构的巴掌伸缩,进而实现井眼轨迹的姿态调整需要。本旋转导向控制方法简单,不需要复杂的电子控制系统和稳定平台控制机构,结构设计合理,能达到提高导向钻井效率,降低钻井成本,改善井身质量的目的,与常规旋转导向系统相比具有操作方便,使用和维护成本低,便于操作,安全可靠的优点。