Tài liệu CHƯƠNG 3 CƠ CẤU NÂNG THẢ CỦA THIẾT BỊ KHOAN pdf

36 602 4
Tài liệu CHƯƠNG 3 CƠ CẤU NÂNG THẢ CỦA THIẾT BỊ KHOAN pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG 3 CƠ CẤU NÂNG THẢ CỦA THIẾT BỊ KHOAN 3.1. Khái niệm về quá trình nâng thả bộ dụng cụ khoan Quá trình nâng thả bộ dụng cụ khoan bao gồm các thao tác được lặp lại theo một chu trình. Thời gian để thực hiện quá trình nâng thả chia làm hai loại: - Thời gian máy. - Thời gian tay - máy (tháo, vặn cần dựng, dựng cần vào giá đỡ cần…). Thời gian chi phí cho nângthả một đoạn cột cần chiều dài 1 cần dựng thể xác định bằng các thành phần: 1 ' nm e tm me t tm T t t t t t t       là thời gian nâng bằng máy; là thời gian thả elevator không tải; là thời gian nâng cần dựng kết hợp tay-máy; là thời gian nâng elevator bằng máy; là thời gian thả đoạn cần dài bằng 1 cần dựng; là thời gian thả 1 cần dựng kết hợp tay máy. Thời gian nâng cột cần lên 1 quãng dài = chiều dài cần dựng bằng máy: là hệ số kể đến chiều cao nâng dự trữ; là chiều dài cần dựng; là tốc độ trung bình của elevator khi nâng cần dựng nm t e t tm t me t t t ' tm t . c nm tb l t v   1,02 1,05    c l tb v 3.2. Tháp khoan Tháp khoan là kết cấu kim loại bằng thép được đặt trên giàn khoan với mục đích sau: - Để treo bộ ròng rọc động, tĩnh và móc tải. - Để tựa bộ cần khoan khi kéo lên. - Để treo các loại khoá vặn cần, ống chống. - Tạo khoảng trống thẳng đứng cần thiết để nâng hạ cột cần khoan, ống chống. - Lắp sàn làm việc cho thợ ở trên cao,… Tháp khoan một số loại: tháp 4 chân, tháp 3 chân, tháp chữ A…Nhưng hiện nay trong khoan dầu khí thường sử dụng tháp 4 chân vì nó có những ưu điểm sau: - độ ổn định cao trong quá trình làm việc. - Dễ chế tạo và lắp ráp. - độ ổn định cao, ngay cả trong việc dịch chuyển Tháp khoan trên Jack up 3.2.1. Cấu tạo tháp Trong quá trình làm việc các phần tử của tháp chịu tác động của các tải trọng động, chúng khác nhau cả về phương, chiều, độ lớn và đặc tính tác dụng. Để hệ số an toàn các phần tử của tháp bằng nhau thì kích thước của chúng phải khác nhau. Để đơn giản trong chế tạo, xây lắp thì tháp phaỉ thoả mãn các điều kiện sau : + 4 chân cột của tháp phải cùng tiết diện. + Các thanh ngang cùng 1 tiết diện. + Các thanh giằng cùng tiết diện. + Chiều cao của các tầng phải bằng nhau. 3.2.2. Các thông số kỹ thuật của tháp. 1. Chiều cao của tháp ( H ). Là khoảng cách từ ròng rọc tĩnh tới điểm tựa của chân tháp theo chiều thẳng đứng. H được xác định theo: H = K 1 ( L 1 + L cd ) K 1 : Hệ số dự trữ nâng ( K 1 = 1,2 – 1,3 ). L 1 : Chiều dài cấu nâng ( chiều cao từ chân tháp tới mặt bàn rôto ). L cd : Chiều dài cần dựng. Để đơn giản hơn dùng công thức, theo: H = K 2 . L cd K 2 : Là hệ số phụ thuộc vào chiều dài cấu nâng và chiều cao dự trữ khi nâng ( K 2 = 1,3 – 1,5 ). 2. Sức nâng của tháp ( Q). + Sức nâng định mức của tháp theo: Trong đó : Q đm : Sức nâng định mức α Là hệ số đầu nối (α = 1,05 – 1,1 ). q : Trọng lượng 1m cần khoan ( kg/ m) . L: Chiều dài bộ dụng cụ khoan ( m) . γ d ,γ t Trọng lượng riêng của dung dịch khoan và vật liệu chế tạo cần khoan ( G/ cm 3 ) . + Sức nâng tính toán : Sức nâng tính toán được tính bằng tải trọng tác dụng lên móc nâng trong quá trình kéo, theo: Q tt = K c . Q đm K c : Hệ số kể đến lực cản khi nâng ( lực ma sát, lực quán tính ) Trong khoan thăm dò : K c = 1,5 – 2 Trong khoan sâu : K c = 1,25 – 1,5 )1.( t d dm LqQ     + Sức nâng cực đại : Sức nâng cực đại là tải trọng lớn nhất tác dụng lên tháp khoan. Nếu bỏ qua góc lệch giữa các nhánh cáp với phương thẳng đứng, theo: Q o = Q tt + P t + P c Trong đó : P t : Sức căng của nhánh cáp đi vào tời P c : Sức căng của nhánh cáp chết Nếu coi sức căng của các nhánh cáp bằng nhau thì: P 1 = P 2 = P 3 = … = P t = P c = P 1 ,P 2 ,P 3 ,… : Sức căng của nhánh cáp đi vào tời m : Số nhánh cáp động Thay vào, ta : Q o = Q tt ( 1 +γ d /γ t ) i : Hệ số phụ thuộc vào cách mắc Có đầu cáp chết : i = 2 Không có đầu cáp chết : i = 1 Kích thước khung nền và khung đỉnh phụ thuộc vào các yếu tố sau : + Việc bố trí thiết bị khoan + Việc bố trí hệ ròng rọc tĩnh + Sự an toàn trong quá trình làm việc + Phụ thuộc vào hình dáng tối ưu để đảm bảo độ bền và độ ổn định của tháp khoan. Khi thiết kế tháp khoan, phải làm sao cho Q tt đạt giá trị min. - Khả năng chứa cần dựng của tháp ( S ): S = K .n . f ( m 2 ) Trong đó : S : Khả năng chứa cần dựng của tháp ( m 2 ) K : Hệ số phụ thuộc vào khoảng hở giữa các cần dựng n : Số cần dựng f : Diện tích chiếm chỗ của một cần dựng ( m 2 ) * Các tải trọng tác dụng lên tháp Trong quá trình làm việc, các thành phần tải trọng tác dụng lên tháp rất đa dạng gây nên sự mất ổn định chung của tháp. Các thành phần tải trọng tác dụng theo nhiều phương khác nhau, tuy nhiên thể quy về hai nhóm chính đó là tải trọng tác dụng theo phương đứng và tải trọng tác dụng theo phương ngang. Tải trọng tác dụng theo phương đứng bao gồm : - Trọng lượng bộ khoan cụ trên móc nâng. - Trọng lượng bản thân của tháp. - Thành phần thẳng đứng của sức căng trong nhánh cáp cuốn tời và trọng lượng bộ cần dựng trong tháp. Thành phần tải trọng ngang. - Sức đẩy của gió tác dụng lên tháp. - Tải trọng gió tác dụng lên bộ cần dựng để trong tháp ( nếu ). - Thành phần nằm ngang của sức căng trong nhánh cáp cuốn vào tời và thành phần nằm ngang do bộ cần dựng trong tháp. [...]... Êlêvatơ Dùng để kéo thả tự động cần khoan, ống chống trong quá trình nâng hạ, ngoài ra còn dùng để treo đầu thuỷ lực khi khoan giếng Cấu tạo: gồm hai phần chính: phần chịu lực và hệ thống đòn bẩy Phần chịu lực chịu sức nặng của cần khoan trong quá trình nâng thảkhoan giếng, hệ thống đòn bẩy thực hiện quá trình nâng lên hạ xuống các chấu kẹp 3. 6 Tời khoan 3. 6.1 Cấu tạo tời khoan 1 Trục tang tời... trên Jack up TD 03 Đặc tính kỹ thuật của một số loại ròng rọc tĩnh và động Các thông số Kiểu ròng rọc tĩnh Kiểu ròng rọc động БY- 50 БP Y3-200-2 5Y-75- БP Y4-200-2 Tải trọng định mức, T 50 200 75 200 Tải trọng tối đa trên 70 250 100 250 5 6 4 5 800 1000 800 1000 Đường kính cáp, mm 25 33 28 33 Trọng lượng, kg 9 23 3815 2090 35 65 móc nâng, T Số con lăn Đường kính ròng rọc, mm 3. 4 Dây cáp Cáp khoan thường.. .3. 3 Hệ ròng rọc động – tĩnh Khi trọng lượng của bộ dụng cụ khoan tăng đến một giá trị nào đó thì sức nâng của tời không đủ để nâng thả trực tiếp bộ dụng cụ khoan Khi đó ta cần sử dụng hệ ròng rọc (lợi về lực nhưng thiệt về đường đi) Mục đích là biến chuyển động quay của tời thành chuyển động lên xuống của vật nâng hạ toàn bộ tải trọng của bộ dụng cụ, biến chuyển động... phanh và dừng hẳn để treo bộ khoan cụ vào móc nâng trong quá trình khoan hay chống ống Treo bộ cần khoan để điều chỉnh tải trọng Điều chỉnh tốc độ nâng thả 4 Côn của tời Côn ly hợp dùng truyền mô men nhất định từ trục dẫn sang trục bị dẫn Côn ly hợp phải đảm bảo đóng nhanh và hoạt động hiệu quả dưới tác dụng của tải trọng lớn 5 Hộp số của tời Dùng để thay đổi tốc độ cuốn cáp của tang tời Bao gồm: trục... hai bên tời khoan trên một trục riêng Đầu mèo dung để cuốn các sợi xích đê tháo lắp cần khoan, ống chống đầu mèo vặn ren và tháo ren ống chống 7 Hệ thống điều khiển của tời khoan Là bộ phận tập trung các hoạt động điều khiển tời khoan các thiết bị kiểm tra thông số tời trong quá trình làm việc Sơ đồ cấu tạo tời khoan 1 : Cáp khoan 6 : Bảng điều khiển 2 : Phanh điện từ 7 : Phanh học 4 : Răng... 3 cấp tốc độ Như vậy dẫn động cho tang tời 4 cấp tốc độ, còn dẫn động cho rôto sẽ 3 cấp tốc độ 3 o Bảng thông số tính toán tời khoan STT 01 Các thông số Công suất trục tời Đơn vị HP Kw 02 Chiều sâu giếng 03 Hệ ròng rọc 04 Loại cần khoan 05 Trọng lượng riêng của dung dịch G/cm 06 Tốc độ quay của chòong v/ph 07 Đường kính chòong mm 08 Tốc độ vào hộp số của tời v/ph 09 Góc nghiêng trung bình của. .. giếng 10 Tải trọng lên đáy khi khoan tấn 11 Chiều cao tháp m 12 Đường kính tang tời 13 Loại động dẫn động m mm mm * Tính toán tời khoan Bước 1: Xác định các thông số của tời - Tốc độ từ trục dẫn động vào tời no - Tốc độ trục truyền - Tốc độ của trục trung gian - Tốc độ của trục nâng - Tốc độ trên trục dẫn bàn roto Bước 2: Xác định cáp  (1   ) - Hệ số hiệu dụng của ròng rọc là:   m.(1   )... n.Qmax m r m.  r Bước 3: Xác định đường kính tính toán của tang tời - Lớp thứ nhất: D1 = Dt + dc - Lớp thứ hai: D2 = Dt + 2.dc - Lớp thứ ba: D3 = Dt + 4.dc Bước 4: Xác định tốc độ móc nâng Tốc độ móc nâng được tính theo công thức sau: Vm   D p ntn 60.m Trong đó: - Vm là tốc độ móc nâng - Dp là đường kính tính toán của tang tời ( ở lớp cáp cuối cùng ) - ntn là số vòng quay của trục nâng ở các cấp tốc... cho bộ thiết bị khoan, tuổi thọ lâu dài của máy Vì vậy công việc thiết kế, chế tạo, lắp rắp, vận hành và bảo dưỡng đòi hỏi chính xác và chất lượng 2 Tang tời Tang tời là thiết bị hình trụ được lắp trên trục tang tời Trên tang tời được xẻ rãnh xoắn theo chiều cuốn cáp để cáp được cuốn khít Hai đầu tang được luyện cứng và chống mài mòn, ở đó được lắp hai băng phanh tang tời chính và tang tời phụ 3 Hệ... Bước 5: Xác định hiệu suất hệ thống nâng thả - Ta công thức tính:  2z  1 r  2.z. 2 z (   1) Trong đó: β là chỉ tiêu ngược của hiệu suất ( = 1, 03 ) Z là số ròng rọc động Bước 6: Xác định tải trọng móc ở các tốc độ khác nhau - Ta công thức tính: N  r Qm  Vm Trong đó: Qm là tải trọng định mức của móc nâng N là công suất tang tời ηr là hiệu suất nâng thả Vm là tốc độ móc Bước 7: Tính toán . CHƯƠNG 3 CƠ CẤU NÂNG THẢ CỦA THIẾT BỊ KHOAN 3. 1. Khái niệm về quá trình nâng thả bộ dụng cụ khoan Quá trình nâng thả bộ dụng cụ khoan bao gồm. 1000 Đường kính cáp, mm 25 33 28 33 Trọng lượng, kg 9 23 3815 2090 35 65 3. 4. Dây cáp Cáp khoan thường có các đường kính 22, 28, 32 , 38 mm (loại 32 mm thường được

Ngày đăng: 19/02/2014, 12:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan