Разделы презентаций


Монтаж и эксплуатация бурового оборудования

Содержание

Лекция №5Телеметрические системы и другое забойное оборудование для контроля процесса бурения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Монтаж и эксплуатация бурового оборудования
Автор: Епихин А.В.
ст. преп. ИШПР
Томск-2018 г.
Курс

лекций
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Инженерная школа природных ресурсов

Монтаж и эксплуатация бурового оборудованияАвтор: Епихин А.В.ст. преп. ИШПРТомск-2018 г.Курс лекцийНациональный исследовательский Томский политехнический университетИнженерная школа природных

Слайд 2Лекция №5
Телеметрические системы и другое забойное оборудование для контроля процесса

бурения

Лекция №5Телеметрические системы и другое забойное оборудование для контроля процесса бурения

Слайд 3Телеметрические системы и другое забойное оборудование для контроля процесса бурения
ТЕМА

Телеметрические системы и другое забойное оборудование для контроля процесса буренияТЕМА 1.

Слайд 4Какие параметры процесса бурения
на забое нужно контролировать?

Какие параметры процесса бурения на забое нужно контролировать?

Слайд 5Какие параметры процесса бурения
на забое нужно контролировать?
пространственное положение инструмента

и параметры траектории скважины;
состав геологического разреза;
параметры режима бурения;
техническое состояние бурового

оборудования.
Какие параметры процесса бурения на забое нужно контролировать?пространственное положение инструмента и параметры траектории скважины;состав геологического разреза;параметры режима

Слайд 6Эволюция систем сопровождения
процесса бурения
Геофизические исследования
Технологические исследования (инклинометрия)
Телеметрическое сопровождение

Эволюция систем сопровождения процесса буренияГеофизические исследованияТехнологические исследования (инклинометрия)Телеметрическое сопровождение

Слайд 7Предпосылки
1950е гг. – создание проводного канала связи «забой-устье» для контроля

частоты вращения турбобура (отказы турбобура на мощностях, близких к максимальным).
1960е

гг. – развитие электробуров с наличием инклинометрического датчика в составе.
1960е гг. – появление первых вариантов беспроводного электромагнитного канала связи
1950-1960е гг. – разработка гидротурботахометра для контроля частоты вращения турбобура – предпосылка гидравлического канала связи.
Гидротурботахометр – был единственным источником связи «устье-забой» на Кольской сверхглубокой скважине СГ-1 (при глубинах более 10 км).
Предпосылки1950е гг. – создание проводного канала связи «забой-устье» для контроля частоты вращения турбобура (отказы турбобура на мощностях,

Слайд 8Первый опыт
Первые практические разработки по телеметрическим системам измерений с использованием

импульсов, передаваемых на поверхность через буровой раствор, были созданы в

50-х годах.
Спустя более 20 лет, в 1978 г. в результате интенсивных работ, проводимых в США, была создана серийная модель телеметрической системы (ТС) для измерения скважинных параметров, которая была отработана в промысловых условиях.
В СССР были разработаны телеметрические системы СТЭ, СТТ с электропроводным каналом связи, телесистемы ЗИТ, ЗИС-4м с электромагнитным каналом связи, телесистемы ГИТ с гидравлическим каналом связи, прошедшие предварительные испытания в скважине Бориславского УБР "Укрнефть", а позднее телесистемы ТСГК ВНИПИморнефтегаза, также с гидравлическим каналом связи.
Первый опытПервые практические разработки по телеметрическим системам измерений с использованием импульсов, передаваемых на поверхность через буровой раствор,

Слайд 9Классификация телеметрических
систем
По каналу связи
По непрерывности передачи информации
По целевому назначению
По

составу первичных преобразователей информации
По способу представления информации
По дальности передачи информации
По

скорости передачи информации
Классификация телеметрических системПо каналу связиПо непрерывности передачи информацииПо целевому назначениюПо составу первичных преобразователей информацииПо способу представления информацииПо

Слайд 10Классификация телеметрических
систем
По каналу связи
По непрерывности передачи информации
По целевому назначению
По

составу первичных преобразователей информации
По способу представления информации
По дальности передачи информации
По

скорости передачи информации

Непрерывная

При остановках бурения

При остановках циркуляции

Комбинированная

Классификация телеметрических системПо каналу связиПо непрерывности передачи информацииПо целевому назначениюПо составу первичных преобразователей информацииПо способу представления информацииПо

Слайд 11Специальный лабораторный отсек с микро-процессорной обработкой информации и выдачей данных
Классификация

телеметрических
систем
По каналу связи
По непрерывности передачи информации
По целевому назначению
По составу

первичных преобразователей информации

По способу представления информации

По дальности передачи информации

По скорости передачи информации

Выносной пульт бурильщика с цифровой индексацией

Стойка (пульт) бурильщика (оператора) с индексацией, регистрацией и обработкой

В составе комплексных компьютеризированных систем ГТИ и КТИ

Специальный лабораторный отсек с микро-процессорной обработкой информации и выдачей данныхКлассификация телеметрических системПо каналу связиПо непрерывности передачи информацииПо

Слайд 12Классификация телеметрических
систем
По каналу связи
По непрерывности передачи информации
По целевому назначению
По

составу первичных преобразователей информации
По способу представления информации
По дальности передачи информации
По

скорости передачи информации

Большая
(более 4,5 км)

Удовлетворительная (до 4,5 км)

Средняя (до 3 км)

Малая (до 1,2 км)

Классификация телеметрических системПо каналу связиПо непрерывности передачи информацииПо целевому назначениюПо составу первичных преобразователей информацииПо способу представления информацииПо

Слайд 13И+Г+Т
Классификация телеметрических
систем
По каналу связи
По непрерывности передачи информации
По целевому назначению
По

составу первичных преобразователей информации
По способу представления информации
По дальности передачи информации
По

скорости передачи информации

Инклинометрическая
(И)

Технологическая
(Т)

Геофизическая
(Г)

И+Т

И+Г

И+Г+ТКлассификация телеметрических системПо каналу связиПо непрерывности передачи информацииПо целевому назначениюПо составу первичных преобразователей информацииПо способу представления информацииПо

Слайд 14Классификация телеметрических
систем
По каналу связи
По непрерывности передачи информации
По целевому назначению
По

составу первичных преобразователей информации
По способу представления информации
По дальности передачи информации
По

скорости передачи информации

Электрический проводной

Гидравлический

По бурильным трубам

По горным породам

Классификация телеметрических системПо каналу связиПо непрерывности передачи информацииПо целевому назначениюПо составу первичных преобразователей информацииПо способу представления информацииПо

Слайд 15Конструкция телеметрической
системы
Забойная часть
Канал связи
Наземная аппаратура

Конструкция телеметрической системыЗабойная частьКанал связиНаземная аппаратура

Слайд 16Конструкция телеметрической
системы
Забойная часть
Канал связи
Наземная аппаратура
Источник питания
Батарея
Турбогенератор

Конструкция телеметрической системыЗабойная частьКанал связиНаземная аппаратураИсточник питанияБатареяТурбогенератор

Слайд 17Конструкция телеметрической
системы
Забойная часть
Канал связи
Наземная аппаратура
Датчики
угол искривления (a)
азимут искривления (b)


угол установки отклонителя (g)
текущая глубина забоя
обороты турбобура (n);
давление в

трубах и затрубье (RТ,RЗ);
разница давлений (DR);
температура в трубах и затрубье (TТ,TЗ);
разница температур (DT); нагрузка на долото (W);
момент на долоте (MД);
напряжения питания (Un)

сопротивление горных пород (rr. n) по 1-2 зондам;
гамма-активность горных пород(g-Ar. n); виброакустический каротаж (ВАК) в виде амплитуды виброускорения; самопроизвольная поляризация горных пород (DUc.n);
КНК; ГГПК

Конструкция телеметрической системыЗабойная частьКанал связиНаземная аппаратураДатчикиугол искривления (a)азимут искривления (b) угол установки отклонителя (g)текущая глубина забояобороты турбобура

Слайд 18Конструкция телеметрической
системы: забойная часть
Немагнитные УБТ
Зачем?

Конструкция телеметрической системы: забойная частьНемагнитные УБТЗачем?

Слайд 19Стандартный передатчик: Стандартный передатчик генерирует последовательность импульсов отрицательного давления, чтобы

передавать полученные в скважине данные на поверхность. Передатчик заключен в

корпус специально изготовленного для него немагнитного переводника передатчика.

Переводник передатчика: Переводники передатчиков изготовлены из бериллиево-медных сплавов (BeCu).

Преобразователь питания: Сборка преобразователя APC обеспечивает формирование электрических импульсов на передатчик для трансляции регистрируемых данных посредством гидравлического канала связи.

Сборка источника питания: В состав сборки источника питания входит литий–тионил–хлоридная батарейная сборка, которая подает питание на датчики и передатчик. Батарейная сборка рассчитана на рабочую температуру до 150°C.

Считывающий инклинометр: Считывающий инклинометр состоит из трехкоординатных инклинометрических датчиков (инклинометров и магнетометров), которые обеспечивают возможности исследования инклинометрии и управления на всем диапазоне наклона от 0 до 180°. Кроме того, инклинометр SEA оборудован электронной аппаратурой, регулирующей работу всего инклинометрического прибора.

Немагнитная УБТ: Немагнитные УБТ изготавливаются из бериллиево–медных сплавов (BeCu).

Сборка электропитания гамма узла: В состав сборки электропитания гамма узла входит литий–тионил–хлоридная батарейная сборка, которая обеспечивает питанием гамма–детектор и электронную аппаратуру управления.

Секция гамма электроники раздельной сборки: Сборка гамма–узла регистрирует данные измерения естественной радиоактивности разбуренной породы, направляет их инклинометру SEA для передачи в режиме реального времени, а также сохраняет информацию в скважинном запоминающем устройстве для последующей визуализации на поверхности.

Соединитель и наконечник: Соединители сборки приборов Orienteer обеспечивают обмен данными между отдельными сборками и подачу питания,  а также стабилизируют прибор внутри немагнитной УБТ.

Пример типовой сборки телесистемы

Стандартный передатчик: Стандартный передатчик генерирует последовательность импульсов отрицательного давления, чтобы передавать полученные в скважине данные на поверхность.

Слайд 20Конструкция телеметрической
системы: каналы связи «забой-устье»

Конструкция телеметрической системы: каналы связи «забой-устье»

Слайд 21Принцип работы электропроводного
канала связи

Принцип работы электропроводногоканала связи

Слайд 22Достоинства и недостатки
каналов связи
Электрический проводной
Непрерывный
Разъемный
Смешанное кабельное соединение
Достоинства:
максимально возможная информативность,
быстродействие,


многоканальность,
помехоустойчивость,
надежность связи,
отсутствие забойного источника электрической энергии и

мощного передатчика;
возможность двусторонней связи;
не требует затрат гидравлической энергии;
может быть использован при работе с продувкой воздухом и с использованием аэрированной промывочной жидкости
Недостатки:
- наличие кабеля в бурильные колонне и за ней, что создает трудности при бурении;
- затраты времени на его прокладывание;
- необходимость защиты кабеля от механических повреждений;
- невозможность вращения колонны;
- невозможность закрытия превентора при нахождении кабеля за колонной бурильных труб;
- необходимость доставки (продавки) забойного модуля или контактной муфты до места стыковки (посадки) при зенитных углах более 60 градусов с помощью продавочного устройства.
Достоинства и недостатки каналов связиЭлектрический проводнойНепрерывныйРазъемныйСмешанное кабельное соединениеДостоинства:максимально возможная информативность,быстродействие, многоканальность, помехоустойчивость, надежность связи, отсутствие забойного источника

Слайд 23Принцип работы гидравлического
канала связи
Устройство передачи сигнала с импульсом типа «Сирена»

Принцип работы гидравлическогоканала связиУстройство передачи сигнала с импульсом типа «Сирена»

Слайд 24Достоинства и недостатки
каналов связи
Гидравлический
Излучатель давления высокой частоты и малой

амплитуды
Излучатель давления низкой частоты и большой амплитуды
Упругие колебания, возникающие при

работе бурильного инструмента

Достоинства:
дальность передачи,
независимость от геологических условий.

Недостатки:
низкая информативность из-за низкой скорости передачи,
низкая помехоустойчивость, последовательность в передачи информации,
необходимость в источнике электрической энергии (батареи, турбогенераторы),
отбор гидравлической энергии для работы передатчика и турбогенератора,
невозможность работы с продувкой воздухом и аэрированными жидкостями.

Достоинства и недостатки каналов связиГидравлическийИзлучатель давления высокой частоты и малой амплитудыИзлучатель давления низкой частоты и большой амплитудыУпругие

Слайд 25Принцип работы электромагнитного
канала связи

Принцип работы электромагнитногоканала связи

Слайд 26Достоинства и недостатки
каналов связи
Передача по бурильным трубам
Достоинства:
информативность,
простота,
скорость.

Недостатки:


дальность связи (зависит от проводимости и перемежаемости горных пород, затухания

сигналов),
слабая помехоустойчивость,
сложность установки антенны в труднодоступных местах,
невозможность использования на море.

Электромагнитный канал

Передача по горным породам

Достоинства и недостатки каналов связиПередача по бурильным трубамДостоинства:информативность, простота, скорость.Недостатки: дальность связи (зависит от проводимости и перемежаемости

Слайд 27Достоинства и недостатки
каналов связи
Акустический канал (передача по БТ)
Акустических колебаний

встроенных вибраторов
Акустических колебаний от спектра упругих колебаний долота
Достоинства:
информативность,
простота,
скорость.

Недостатки:


слабая помехоустойчивость.
Достоинства и недостатки каналов связиАкустический канал (передача по БТ)Акустических колебаний встроенных вибраторовАкустических колебаний от спектра упругих колебаний

Слайд 28Конструкция телеметрической
системы: наземная аппаратура
Универсальный наземный блок
Персональный компьютер
Пульт бурильщика

Конструкция телеметрической системы: наземная аппаратураУниверсальный наземный блокПерсональный компьютерПульт бурильщика

Слайд 29Конструкция телеметрической
системы

Конструкция телеметрической системы

Слайд 30Перспективы развития телеметрии
Системы автоматического управления процессом бурения
Перспективы и проблемы?

Перспективы развития телеметрииСистемы автоматического управления процессом буренияПерспективы и проблемы?

Слайд 31Спасибо за внимание!!!

Спасибо за внимание!!!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика