Cтраница 2
Регулирование скорости ведется при постоянном моменте, т.е. в этом случае буровой насос ведет себя как механизм, момент которого не зависит от скорости. Особые требования выдвигаются к пуску буровых насосов. Во избежание гидравлического удара пуск должен осуществляться плавно. Кроме того, при пуске насоса после выполнения спуско-подъ-емных операций необходимо восстановить циркуляцию, которая теряется из-за оседания частиц разбуренной породы при спуско-подъемных операциях. Поэтому при вводе насоса в работу он должен подавать такое количество раствора в скважину, чтобы давление не превысило допустимое. По мере восстановления циркуляции подача увеличивается и насос выводится на рабочий режим. [16]
В гидросистемах буровых установок для снижения пульсаций давления также стремятся установить эффективный компенсатор. Однако, как показывают эксперименты, в условиях пуска бурового насоса роль компенсатора, как устройства, снижающего пусковые давления незначительна и практически не находит заметного количественного выражения в связи с тем, что природа пусковых давлений является специфической. Как показывает анализ барограмм, проведенный по скв. Не отмечено также какого-либо существенного уменьшения коэффициента вариации основной нагрузки. [17]
При включении бурового насоса для возобновления циркуляции раствора после спуска в скважину бурильного инструмента гидродинамическое давление на стенки скважины увеличивается. Величина роста его значения зависит от предельного напряжения сдвига глинистого раствора, плавности пуска бурового насоса, глубины скважины и особенно от зазора между стенками скважины и бурильными трубами. [18]
По данным опубликованных работ, опыта бурения скважин, а также в результате опроса специалистов выделен комплекс основных требований, существенно влияющий на процесс промывки. Эти требования предъявляются: к очистке ствола скважины, давлению на стенки скважины в процессе промывки, спуску колонн бурильных труб и их подъему, давлению в устьевой обвязке циркуляционной системы, предупреждению поглощения бурового раствора в момент пуска буровых насосов и проявлений из скважины, допустимой подаче буровых насосов в соответствии с их технической характеристикой для создания гидромониторного эффекта, показателям свойств бурового раствора, обеспечению эффективной работы турбобуров, а также к объему материалов и химических реагентов, необходимых для приготовления бурового раствора. [19]
Результаты расчета для соответствующих интервалов времени позволяют сделать вывод, что давление в трубопроводе 1 увеличивается при отражении волн в сечениях Л и В. Расход в сечении А и давление в сечении С остаются всегда постоянными. Переходный процесс, вызванный пуском бурового насоса, протекает с затуханием. Однако полный расчет всего переходного процесса предложенным методом является весьма трудоемким, поскольку для определения значения прямых и обратных волн в сечениях А, В, В и С необходимо каждый раз производить решения волновых уравнений. [20]
![]() |
Графическое решение задачи срабатывания предохранительного клапана при пк5 0 ( расчетная схема 26. [21] |
Точки 1В и 7В, определяют величину отрицательного расхода в этом сечении. Благодаря тому, что течение жидкости направлено в сторону сечения А давление в Bi. Дальнейшее построение ничем не отличается от проделанных выше для случаев пуска бурового насоса. [22]
![]() |
Барограмма, характеризующая пусковые нагрузки в интервалах бурения скважины 1765 - 1800 ( а и 2595 - 2600 ( б и ( скв. 131. [23] |
Эти факты Свидетельствуют о том, что перегрузки, возникающие при пуске насоса, определяются продолжительностью1 выравнивания параметров глинистого раствора в скважине. Они вызваны более высокими гидравлическими сопротивлениями скважины в начальный период течения жидкости. Эти данные подтверждают выводы, сделанные во II главе настоящей работы, о том, что Е; результате невысокой начальной скорости течения жидкости ( 2 5 - 3 л / с) гидравлические удары при пуске буровых насосов в гидросистемах с большим сопротивлением не являются определяющими при оценке пиковых и пусковых нагрузок буровых насосов. [24]
Наличие структуры бурового раствора обусловливает его способность удерживать шлам, утяжелитель и газ во взвешенном состоянии. Такой раствор, попавший в пласт, закупоривает его, снижает поглощения и проявления. Однако при этом растут и гидравлические сопротивления в циркуляционной системе, что может вызвать гидроразрыв пластов и поглощение раствора как при пуске буровых насосов, так и в процессе их работы. [25]