Щелеобразователь

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для бурения скважин или шпуров с нарезанием инициирующей щели в горном массиве для последующего проведения гидроразрыва с целью его разупрочнения или дегазации. Щелеобразователь включает корпус, в котором выполнено продольное окно и установлен нож с возможностью выхода его режущей части из продольного окна корпуса, а также размещен поршень с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с ножом. В полости поршня имеется подпорный клапан, между корпусом и поршнем размещена пружина возврата, а в головной части корпуса установлена буровая коронка и обратный клапан. Подклапанная полость обратного клапана соединена каналом с подпоршневой полостью. Ось поршня смещена относительно оси корпуса. Технический результат заключается в снижении металлоемкости щелеобразователя, исключении контакта толкателя с горным массивом и трения ножа при его выходе из корпуса. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Техническое решение относится к горному делу, а именно к бурению горных пород, и может быть использовано для бурения скважин или шпуров с нарезанием инициирующей щели в горном массиве для последующего проведения гидроразрыва с целью его разупрочнения или дегазации.

Известен щелеобразователь (патент RU №2359124, Е21С 37/00, Е21В 43/26, опубл. в БИ №17 за 2009 г. ), включающий стакан, в котором выполнены продольные окна и перекрестно установлены режущие органы с возможностью перемещения по перекрестным оппозитным направляющим уклонам и выхода их режущих частей из продольных окон стакана по указанным уклонам. Перекрестные оппозитные направляющие уклоны выполнены на внутренней поверхности стакана, а режущие органы установлены на поршне, размещенном внутри стакана с возможностью осевого перемещения, в полости которого установлен регулируемый подпорный клапан. Между поршнем и стаканом размещена пружина возврата.

Аналог имеет с предлагаемым техническим решением следующие общие существенные признаки: режущий орган, установленный внутри корпуса на оси с возможностью выхода из продольного окна корпуса, поршень, размещенный внутри корпуса, в полости которого установлен подпорный клапан, пружина возврата, установленная между корпусом и поршнем.

Недостатком этого щелеобразователя является то, что нарезание щели возможно только в заранее пробуренных скважинах, а следовательно, после окончания бурения скважины необходимо демонтировать буровой став и, после замены буровой коронки на щелеобразователь, повторно производить его сборку для перемещения щелеобразователя в скважине до места нарезания щели.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных технических признаков является щелеобразователь (по патенту RU №2602634, Е21В 43/26, опубл. в БИ №32 за 2016 г. ), включающий корпус, в котором выполнено продольное окно и установлен нож с возможностью перемещения по направляющему уклону и выхода его режущей части из продольного окна корпуса, при этом направляющий уклон выполнен на внутренней поверхности корпуса, а нож установлен на вилке поршня, размещенных внутри корпуса с возможностью осевого перемещения. В полости поршня установлен подпорный клапан, а между поршнем и корпусом размещена пружина возврата. На головной части корпуса установлена буровая коронка, через центральное отверстие которой проходит толкатель, имеющий жесткую связь с обратным клапаном, установленным в торцевых частях корпуса и буровой коронки, при этом подклапанная полость обратного клапана соединена каналом с подпоршневой полостью, а толкатель установлен с возможностью контактирования с забойной частью скважины или шпура и перемещения в осевом направлении.

Прототип, так же как и предлагаемый щелеобразователь, включает корпус, в котором выполнено продольное окно, внутри корпуса установлен нож с возможностью выхода его режущей части из продольного окна корпуса. Внутри корпуса размещен поршень с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с ножом, причем в полости поршня имеется подпорный клапан, а между корпусом и поршнем размещена пружина возврата. В головной части корпуса установлена буровая коронка и обратный клапан, при этом подклапанная полость обратного клапана соединена каналом с подпоршневой полостью.

Недостатком этого щелеобразователя является то, что поршень с подпорным клапаном и пружина возврата между поршнем и корпусом расположены соосно с корпусом, поэтому для выполнения канала, подводящего жидкость из подпоршневой полости в подклапанную полость к обратному клапану, необходимо увеличить толщину стенки корпуса на величину диаметра этого канала и минимальную толщину его стенки, что составляет 10-12 мм. Таким образом, увеличивается металлоемкость, диаметр корпуса и вес изделия, что делает невозможным применение щелеобразователя в шпурах диаметром менее 70 мм. Кроме того, во время бурения возможна деформация толкателя, расположенного в канале буровой коронки, и засорение зазора между ними, что приведет к заклиниванию его в канале и прекращению работы обратного клапана, а при скольжении ножа по направляющему уклону, выполненному в корпусе, требуется дополнительное усилие со стороны поршня на преодоление силы трения. Это снижает надежность работы щелеобразователя.

Проблема заключается в создании щелеобразователя с более широкими возможностями использования за счет снижения металлоемкости при повышении надежности работы за счет исключения контакта толкателя с горным массивом и трения ножа при его выходе из корпуса.

Указанная проблема решается тем, что в щелеобразователе, включающем корпус, в котором выполнено продольное окно и установлен нож с возможностью выхода его режущей части из продольного окна корпуса и размещен поршень с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с ножом, причем в полостипоршня имеется подпорный клапан, между корпусом и поршнем размещена пружина возврата, а в головной части корпуса установлена буровая коронка и обратный клапан, при этом подклапанная полость обратного клапана соединена каналом с подпоршневой полостью, согласно техническому решению ось поршня смещена относительно оси корпуса, что позволяет разместить канал для подвода жидкости к обратному клапану без увеличения диаметра корпуса и толщины его стенки. Это снижает металлоемкость и вес щелеобразователя, что позволяет использовать его в шпурах и скважинах диаметром менее 70 мм, расширяя возможности его использования.

Целесообразно буровую коронку соединить с головной частью корпуса посредством штифта с возможностью осевого перемещения вдоль паза, выполненного в этой части корпуса, и воздействия через игольчатый толкатель на обратный клапан. Это исключит контакт толкателя с горным массивом и его заклинивание.

Для взаимодействия поршня с ножом последний закреплен в корпусе на неподвижной оси с возможностью поворота вокруг этой оси. Это исключит необходимость выполнения направляющих уклонов в корпусе и трение о них ножа. Указанные признаки упрощают конструкцию корпуса, повышая надежность работы щелеобразователя.

Сущность технического решения поясняется примером конкретного исполнения щелеобразователя и чертежами фиг. 1-3. На фиг. 1 изображен продольный разрез щелеобразователя, где X - ход буровой коронки относительно головной части корпуса; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1, на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1.

1. Щелеобразователь состоит из корпуса 1 (фиг. 1-3), в котором выполнено продольное окно 2 и установлен нож 3 с возможностью выхода его режущей части из продольного окна 2 корпуса 1. Внутри корпуса 1 размещен поршень 4 с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с ножом 3, причем ось поршня 4 смещена относительно оси корпуса 1. Между поршнем 4 и корпусом 1 размещена пружина 5 возврата поршня 4. Внутри поршня 4 размещен подпорный клапан (поз.не указана). В головной части 6 корпуса 1 установлены буровая коронка 7 с отверстием 8 для выхода промывочной жидкости и обратный клапан (поз. не указана). Подклапанная полость 9 обратного клапана соединена каналом 10 с подпоршневой полостью 11. Буровая коронка 7 соединена с головной частью 6 корпуса 1 штифтом 12 с возможностью осевого перемещения вдоль паза 13, выполненного в головной части 6 корпуса 1, и воздействия через игольчатый толкатель 14 на обратный клапан. Игольчатый толкатель 14 размещен между буровой коронкой 7 и обратным клапаном. Для взаимодействияпоршня 4 с ножом 3 последний закреплен в корпусе 1 на неподвижной оси 15 с возможностью поворота вокруг нее.

Щелеобразователь работает следующим образом. Перед началом работы осуществляют установку щелеобразователя на штанге бурового става. Затем включают буровой станок. Буровая коронка 7 входит в контакт с горным массивом и, перемещаясь вдоль корпуса 1 щелеобразователя, воздействует на игольчатый толкатель 14, открывая обратный клапан в головной части 6 корпуса 1. Жидкость от насоса промывки (на фиг. не показан) поступает в подпоршневую полость 11 под давлением, необходимым для промывки скважины, далее по каналу 10 попадает в подклапанную полость 9 и через открытый обратный клапан в головной части 6 корпуса 1 и отверстие 8 буровой коронки 7 выходит в забой скважины. Жесткость пружины 5 возврата превышает усилие от давления жидкости, подаваемой для промывки скважины, поэтому подпорный клапан остается закрытым, а поршень 4 неподвижным.

После окончания бурения скважины на заданную глубину, буровые штанги с щелеобразователем отводят от забоя скважины на расстояние хода буровой коронки 7. При этом игольчатый толкатель 14 и буровая коронка 7 возвращаются в исходное положение, закрывая обратный клапан и препятствуя выходу жидкости в забой скважины, что приводит к повышению давления в системе щелеобразователя. В результате повышения давления в системе, в том числе в подпоршневой полости 11, подпорный клапан в поршне 4 открывается, пропуская жидкость в зону резания для охлаждения ножа 3 и удаления продуктов резания, а сам поршень 4 перемещается вдоль корпуса 1, поворачивая нож 3 вокруг оси 4 и выдвигая его режущую часть в радиальном направлении из продольного окна 2 корпуса 1, которой нарезают инициирующую щель.

После нарезания инициирущей щели для продолжения бурения скважины отключают вращение бурового става и насос промывки, при этом поршень 4 и нож 3 возвращаются в исходное положение. Затем буровой став подают на забой до упора в него буровой коронки 7 и включают насос промывки. При этом жидкость свободно проходит в забой скважины через открытый игольчатым толкателем 14 обратный клапан в головной части 6, включают вращение бурового става и продолжают процесс бурения до места нарезания следующей щели.

1. Щелеобразователь, включающий корпус, в котором выполнено продольное окно и установлен нож с возможностью выхода его режущей части из продольного окна корпуса, а также размещен поршень с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с ножом, причем в полости поршня имеется подпорный клапан, между корпусом и поршнем размещена пружина возврата, а в головной части корпуса установлена буровая коронка и обратный клапан, при этом подклапанная полость обратного клапана соединена каналом с подпоршневой полостью, отличающийся тем, что ось поршня смещена относительно оси корпуса.

2. Щелеобразователь по п. 1, отличающийся тем, что буровая коронка соединена с головной частью корпуса посредством штифта с возможностью осевого перемещения вдоль паза, выполненного в этой части корпуса, и воздействия через игольчатый толкатель на указанный обратный клапан.

3. Щелеобразователь по п. 1, отличающийся тем, что для взаимодействия поршня с ножом последний закреплен в корпусе на неподвижной оси с возможностью поворота вокруг этой оси.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при выполнении вскрышных работ на карьерах в зимний период года на мягких горных породах сезонного промерзания.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при выполнении вскрышных работ в карьерах в зимний период года на мягких горных породах сезонного промерзания.

Изобретение относится к горному делу, к устройствам, применяемым на карьерах для разделки гранитных монолитов на блоки и блоков на плиты (пассировки), для разрушения негабаритов, а именно к инструментам для выполнения профильных надрезов в пробуренных шпурах.

Изобретение относится к горному делу, к способам разрушения горных пород. Способ разрушения горных пород включает бурение цилиндрических шпуров по заданной плоскости разрушения, выполнение профильных боковых надрезов на стенках шпуров в направлении от устья шпура к его забою, ориентирование вершин боковых надрезов по заданной плоскости разрушения и создание в шпурах разрушающей силовой нагрузки.

Изобретение относится к технологиям получения невзрывных разрушающих средств (НРС) на основе известняка, которые применяются для разработки природного камня и щадящего разрушения строительных конструкций и объектов, выводимых из эксплуатации.

Изобретение относится к инструментам для выполнения профильных надрезов в шпурах. Технический результат заключается в повышении эксплуатационной надежности инструмента.

Изобретение относится к области горнодобывающей промышленности и может быть использовано в угольных и рудных шахтах при проведении горных выработок в удароопасных породах с применением буровзрывных работ.

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Техническим результатом является повышение безопасности открытых горных работ.

Группа изобретений относится к области геологии, добычи и строительства и может быть использована в технологиях разрушения природных и искусственных наростов и отложений, а также в бурении скважин.

Изобретение относится к машинам ударного действия различного назначения. Ударный механизм включает цилиндрический корпус с втулкой и выпускными каналами, рабочий инструмент с хвостовиком, ступенчатый поршень со штоковой и основной частями с центральным каналом и втулкой, с продольным каналом-пазом и отверстием в штоковой части поршня, разделяющий полость цилиндрического корпуса на кольцевую камеру со стороны штоковой части поршня, камеру холостого хода со стороны хвостовика рабочего инструмента и кольцевую распределительную камеру во втулке цилиндрического корпуса со стороны штоковой части поршня, кольцевой фланец с отверстиями подвода воздуха в кольцевую распределительную камеру и сквозным осевым каналом для пропуска стержня с запорным клапаном, крепежный стакан, закрепленный относительно цилиндрического корпуса, камеру сетевого воздуха, образованную стаканом с воздухоподводящим каналом и кольцевым фланцем, закрепленный в сквозном осевом канале кольцевого фланца стержень с запорным клапаном, постоянно взаимодействующим с продольным каналом-пазом в отверстии втулки, находящейся в центральном канале поршня, соединяющим периодически, в зависимости от положения ступенчатого поршня, кольцевую распределительную камеру и камеру холостого хода между собой.

Изобретение относится к обработке подземного пласта нефти или природного газа и может быть использовано при регулировании вязкости жидкости, используемой при гидравлическом разрыве подземного пласта.

Изобретение относится к способам увеличения извлечения сырой нефти из подземного углеводородсодержащего пласта..Композиция для увеличения извлечения сырой нефти из подземного углеводород-содержащего пласта, где композиция содержит: эфир сульфоната и спирта, имеющий приведенную формулу, и четвертичную аммониевую соль, имеющую приведенную формулу, где массовое соотношение эфира сульфоната и спирта к четвертичной аммониевой соли находится в диапазоне от приблизительно 40:1 до приблизительно 1:1.

Изобретение относится к способам и флюидам для обработки скважины с повышением нефтеотдачи. Способ обработки скважины гидроразрывом пласта включает формирование флюида для обработки скважины при смешивании ингредиентов, включающих водный флюид, загуститель, сшиватель и реологический модификатор, содержащий диальдегид, где флюид для обработки скважины не содержит добавку, замедляющую сшивку диальдегидом, сшивку загустителя в водном флюиде с использованием сшивателя, где диальдегид не требует замедления сшивки и сшивка повышает вязкость флюида для обработки скважины до первой вязкости, обработку скважины флюидом для обработки скважины, характеризующимся первой вязкостью, химическое превращение диальдегида после сшивки с образованием дикислоты, причем диальдегид подвергается незначительному химическому превращению перед сшивкой, и после обработки скважины снижение вязкости сшитого флюида для обработки скважины до второй вязкости, меньшей, чем первая вязкость, под действием дикислоты.

Группа изобретений относится к бурению скважин с интенсификацией добычи. Способ включает расположение в обсадной трубе скважины трубы, оснащенной вдоль своей наружной стороны расширяемыми трубчатыми муфтами, неподвижно соединенными с трубой, при этом напротив каждой муфты труба имеет по меньшей мере одно отверстие для установления сообщения между внутренним пространством трубы и пространством, ограниченным этой трубой и каждой муфтой, закачивание в указанную трубу жидкости под заранее заданным первым давлением, причем это первое давление является достаточным для расширения указанных муфт.

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для гидроразрыва пласта. Способ включает этапы, на которых: осуществляют закачивание в ствол скважины текучей среды гидроразрыва, не содержащей расклинивающий агент, с образованием трещины в пласте, вводят в импульсном режиме в ствол скважины текучую среду гидроразрыва, причем импульсный режим закачки предусматривает наличие, по меньшей мере, одного импульса закачки текучей среды гидроразрыва, содержащей расклинивающий агент, и, по меньшей мере, одного импульса закачки текучей среды гидроразрыва, не содержащей расклинивающий агент, причем во время импульса закачки текучей среды гидроразрыва, содержащей расклинивающий агент, дополнительно вводят укрепляющий и/или консолидирующий материал в текучую среду гидроразрыва, при этом увеличивают концентрацию укрепляющего и/или консолидирующего материала в импульсе закачки текучей среды гидроразрыва, содержащей расклинивающий агент, при этом произведение объемной скорости текучей среды (V) гидроразрыва (л/с) на вязкость (μ) текучей среды гидроразрыва (Па*с) не превышает 0,003 Па*л при проведении гидроразрыва.

Изобретение относится к способам гидроразрыва пластов для повышения объемов добычи из них. Способ разрыва подземного пласта содержит закачку несущей жидкости в пласт под давлением, достаточным для создания трещины в пласте, закачку несущей жидкости и частиц проппанта и гранул укрепляющей добавки в трещину, удаление несущей жидкости для формирования множества проппантных кластеров, причем каждый проппантный кластер содержит частицы проппанта и укрепляющую добавку, где проппантный кластер на 50% стабильнее по сравнению с кластером без укрепляющей добавки, размер гранул укрепляющей добавки находится в интервале от 80 до 100% от среднего размера частиц проппанта.

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена при стимулировании пласта. Раскрыта муфта для носка скважины с возможностью повторного закрытия, причем муфта для носка скважины имеет отверстие, обеспечивающее доступ текучей среды из внутреннего объема муфты для носка скважины в зону снаружи муфты для носка скважины.

Способ устранения блокировки и увеличения газопроницаемости для скважин метана угольных пластов под воздействием электрических импульсов применим для высокоэффективной эксплуатации скважин метана угольных пластов.

Группа изобретений относится к способам обработки подземной формации кислотными растворами. Технический результат - замедление реакции между кислотой и подземной формацией и как следствие увеличение проницаемости и продуктивности подземной формации.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для контроля за разработкой продуктивного пласта. Способ включает получение флуоресцентного маркера в виде полимерных микросфер с приготовлением дисперсии смолы и люминесцирующих веществ, объединение полученного маркера с несущей средой, подаваемой в скважину, введение маркера с указанной несущей средой в скважину, отбор проб из скважины и их анализ с определением кодов и концентраций маркеров в пробах скважинной жидкости с использованием флюорометрии, определение на основе результатов указанных анализов внутрискважинных притоков флюида.
Наверх