国际井控--防喷器控制系统
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附录三第四代钻井平台基本数据介绍一.西方阿尔华号半潜式钻井平台 (2)主要尺寸: (2)动力/推力: (2)工作参数: (2)储存容量: (3)钻井设备: (3)水下系统: (4)隔水管/制造: (4)二.杰克贝斯公司的特伦德塞特半潜式钻井平台 (5)主要尺寸: (6)助推器: (7)储存能力: (7)系泊系统。
(7)生活支持 (8)通讯设备: (9)钻井设备。
(9)循环、固控系统 (11)仪表和计算机系统: (12)防喷器、水下设备和控制装置: (13)防喷器控制系统: (14)隔水管: (15)一.西方阿尔华号半潜式钻井平台西方阿尔华(West Alpha)是由Ultra Yatzy设计并由日本新汽船公司于1986年建造的第四代自航半潜式钻井平台,平台重心低,甲板承载能力高,可达5 000吨,能够适应像水下完井那样的重型设备的工作。
该平台在1991年经过改造,并在利比里亚注册,船级为DNV,|A| 圆柱稳定装置,EO,HELDK,F—A,CRANE,POSMOOR ATA,DRILL(N)。
主要尺寸:甲板结构:70.0米(230英尺),全长89.0米(292英尺)。
宽度:66.0米(217英尺)。
高度:主甲板33.5米(110英尺),上部甲板39.5米(130英尺),钻台39.5米(130英尺)。
有效甲板面积:1800米2。
月池:9.0米×6.1米(29英尺×20英尺)。
圆柱:100米(33英尺)。
浮筒:长89.0米(292英尺)×宽13.0米(43英尺)×高12.5米(41英尺)。
动力/推力:主要动力装置:6台Hedemora W18B发动机,每台2 150千瓦(2 923马力),有两台发动机完全配备作应急发电机。
发电机:6台NEBB WAB800E,6HW发电机,每台2 000千瓦(600伏)。
动力分配:有两个完全配备有独立发电机、配电盘和辅助服务室的独立电路,14个直流马达用的可控硅整流器。
220 第六部分 井控系统第一节 概述井控系统主要包括实施油气井压力控制技术的井口设备、专用工具和管汇。
井控系统必须能在钻进过程中对地层流体、钻井参数、井涌和井喷等进行准确和监测和预报,以便采取相应的工艺措施。
当发生井涌或井喷时,井控系统能快速控制井口、节制井筒流体的释放,并及时地泵入性能经调整的加重泥浆,恢复和重建井底压力平衡。
即使发生井喷失控乃至着火事故,井控系统也应具备有效处理事故的条件,并能进行不压井起下管柱等特殊作业。
井控系统应由以下几部分组成:1.以液压防喷器为主体的井口系统;2.以节流管汇为主的井控管汇;3.钻具内防喷工具(包括钻具回压阀、方钻杆上、下旋塞等)4.以监测和预报地层压力为主的井控仪器仪表;5.泥浆净化、泥浆加重、起下钻自动灌泥浆等设备;6.适于特殊作业和井喷失控后处理事故的专用设备和工具(包括自封头、不压井起下钻系统,灭火设备等)。
井控系统的组合根据地区、地下油气层压力不同而不同。
井控系统示意图如下,在本章中主要介绍防喷器、防喷器控制系统及井控管汇。
1.防喷器远程控制台2.防喷器液压管线3.防喷器管束4.压井管汇5.四通6.套管头7.方钻杆下旋塞8.旁通阀9.钻具止回阀10.手动阀11.液动闸阀12.套管压力表13.节流管汇14.放喷管汇15.泥浆气体分离器16.真空除气器17.泥浆池液面监测仪18.泥浆罐19.泥浆池液面监测装置传感器20.自动灌泥浆装置21.泥浆池液面报警器22.自灌装置报警箱23.节流管汇控制箱24.节流管汇控制管线25.压力传感器26.立管压力表27.防喷器司钻控制台28.方钻杆上旋塞29.溢流管30.万能防喷器31.双闸板防喷器32.单闸板防喷器图6-1 井控系统组合示意图第二节防喷器防喷器是井控系统的重要组成部分,防喷器组合型式主要根据被控压力级别和作业工况要求来选择。
防喷器压力级别主要分为14MPa、21~35MPa、70~105MPa三种,所选择的防喷器组合应符合SY/T5964-94标准规定要求。
国外井下防喷器的研究现状金 池,周晓来(达道湾工业园区永成重工机械装备(鞍山)有限公司) 摘 要:井下防喷理论首先由美国提出,目前已经申请了专利的有声波驱动井下防喷器,线控控制井下防喷器,阀型井下防喷器等专利,所申请的专利中涉及的驱动方式包括了机械驱动、声波驱动和液压驱动等。
关键词:声波驱动井下防喷器;线控控制井下防喷器;阀型井下防喷器 中图分类号:T E937 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2011)04—0034—021 声波驱动井下防喷器声波驱动井下防喷器[1](如图1)由两部分组成:控制阀部分和密封井壁部分。
控制阀的部分是由几部分组成。
第一部分是传统的控制阀的部分(如图1a)。
控制阀套具有凹槽的外表面,使密封井壁能承受各个方向的压力。
在钻井工作正常进行时,套筒阀与密封井壁部分之间的通道和环空中保持液体流动。
当密封井壁是在未工作状态,它的压力平衡。
当高压钻井液从管口泄漏到控制阀部分,密封井壁内部的压力大于钻具与井壁之间的压力,所以密封井壁部分的胶筒(如图1中30)扩张紧贴井壁。
控制阀的内部还设置有一个挡板阀,当防喷器被激活时,挡板阀(如图1中38)关闭管道口径和迫使钻井液流入密封井壁部分的胶筒。
图1 声波驱动井下防喷器2 线控控制井下防喷器线控控制井下防喷器[2](如图2)工作原理为,在地面的控制系统通过控制线(从钻具中通过)与井下防喷器的压力腔相连接,来控制井下防喷器的开启与关闭。
防喷器的活塞安装在压力腔内,在压力腔的进液孔和排液孔之间。
在防喷器未开启时候,活塞的密封不与压力腔形成密封,所以液体可以在压力腔内流动。
井下防喷器上安装有单向阀,在压力腔上有一个旁通管路,单向阀安装在压力腔的外部,使单向阀与压力腔相连。
单向阀的作用是防止钻井液反向流动,当钻井液反向流动的时候,单向阀开启。
单向阀的开启还可以通过一个可熔断的电阻丝,当地面火灾发生时电阻丝熔断,单向阀开启使井下防喷器工作,保护井口安全。