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会计学粒子冲击钻井技术研究国内外现状 2002年美国的CurlettH.B.、SharpD.P.和GregoryM.A.等人,提出了粒子冲击钻井(ParticleImpactDrilling,简称PID)技术的新概念。 粒子冲击钻井是在不改变现有钻井设备和工艺的基础上,将2%-5%的钢质粒子(颗粒)通过注入系统注入到高压钻井液中,通过钻杆输送到PID钻头,粒子从钻头喷嘴高速喷出冲击破碎井底岩石,实现高效破岩,提高钻井速度的一项新的钻井技术。为将该技术推广应用,2005年投资5000万美元,成立了粒子钻井技术公司。粒子冲击钻井试验进展 一、国内外研究现状 二、粒子冲击钻井工艺流程 三、粒子冲击钻井设备及工具 四、研究成果 五、前景展望 一、国内外研究现状 二、粒子冲击钻井工艺流程 三、粒子冲击钻井设备及工具 四、研究成果 五、前景展望三、粒子冲击钻井设备及工具为保证粒子均匀注入,粒子与钻井液二次混合后和螺杆挤压机均匀挤入高压管线。粒子回收系统PID钻头 一、国内外研究现状 二、粒子冲击钻井工艺流程 三、粒子冲击钻井设备及工具 四、研究成果 五、前景展望在粒子撞击岩石时,粒子作用于井底的力在非常小的接触区域上,产生非常大的冲击瞬时接触应力。当瞬时应力超过极硬岩石的抗压强度时,粒子嵌入并破碎岩石。 在冲击接触区边界会产生拉应力和剪应力。由于岩石的抗拉强度仅为其抗压强度的1/16~1/80,抗剪强度仅为抗压强度的1/8~1/15,当拉应力和剪应力分别超过了岩石的抗拉和抗剪的极限强度时,将形成裂隙(显性裂纹和隐性微裂纹),在粒子与射流作用下,产生大量破碎的岩屑(如右图所示),从而大大提高了破岩速度。四、研究成果粒子速度对冲击破岩的影响粒子直径对冲击破岩的影响入射角度对冲击破岩的影响室内破岩试验随压力的增加,破岩体积大幅度增加,加钢粒的破岩体积是不加粒子的4倍多。PID钻头设计注入系统方案设计回收分离系统方案设计粒子冲击对循环管线寿命影响 粒子钻井的另一个问题是粒子对循环管线的磨损问题,为了保证在钻井过程中循环管线的工作寿命,在室内进行了粒子冲击磨损试验。开泵循环100小时后冲管情况开泵循环100小时后冲管情况 一、国内外研究现状 二、粒子冲击钻井工艺流程 三、粒子冲击钻井设备及工具 四、研究成果 五、前景展望前景展望: 粒子冲击钻井技术将会成为一种经济、高效的深井硬地层钻井新方法。 粒子冲击钻井大大提高了能量的利用率,其钻井速度是常规钻井的2~4倍,具有广阔的应用前景和开发价值。欢迎领导专家 批评指正