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1、10申请公布号CN103774990A43申请公布日20140507CN103774990A21申请号201410032693222申请日2008081211/839,38120070815US12/116,39020080507US12/116,40820080507US12/116,44420080507US12/116,38020080507US200880111782920080812E21B7/06200601E21B17/1020060171申请人普拉德研究及开发股份有限公司地址英属维尔京群岛多多拉岛72发明人阿什利约翰逊沃特阿尔德雷德杰弗里唐顿赖得布阿勒格科扎尔豪格沃尔德斯泰德迈。
2、克尔谢帕德74专利代理机构中科专利商标代理有限责任公司11021代理人汤雄军54发明名称用于控制在地球地层中钻井眼用的钻井系统的系统和方法57摘要本发明总体涉及一种用于控制在地球地层中钻井眼用的钻井系统的方法和系统。更具体地,但不是以限制性的方式,本发明的实施例提供用于控制钻井眼用的钻井系统与正在被钻进的井眼的内表面之间的相互作用以对钻井系统进行导向从而定向钻井眼的系统和方法。在本发明的另一个实施例中,可以感测关于钻井系统钻井眼时所述钻井系统的功能的数据,并且可以响应于所感测的数据控制用于钻井眼的钻井系统与井眼的内表面之间的相互作用,以在正在钻井眼时控制钻井系统。30优先权数据62分案原申请数。
3、据51INTCL权利要求书2页说明书22页附图8页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书22页附图8页10申请公布号CN103774990ACN103774990A1/2页21一种利用钻井系统在正在通过所述钻井系统在地球地层内被钻进的井眼中的动态运动来对钻井系统进行导向的方法,所述钻井系统包括钻柱和底部钻具组合,所述底部钻具组合包括钻头,所述方法包括以下步骤利用与所述底部钻具组合连接的接触元件控制所述井眼的内表面和底部钻具组合之间的动态相互作用,其中所述接触元件相对于所述底部钻具组合是非对称的并且被构造成使所述接触元件与所述内表面之间的动态相互作用绕所述接触元件沿。
4、圆周方向变化;在所述钻井系统的操作期间保持所述接触元件在所述井眼内对地静止,以偏置所述动态相互作用从而在具体方向上对所述钻井系统进行导向;和根据需要将所述接触元件重新定位在所述底部钻具组合上以保持在具体方向上对所述钻井系统的导向或者在新的方向上对所述钻井系统进行导向。2根据权利要求1所述的方法,其中,所述接触元件包括圆筒,所述圆筒以偏心的方式与所述底部钻具组合连接。3根据权利要求1所述的方法,其中,所述接触元件包括钻铤或量规伸缩片,所述钻铤或量规伸缩片以偏心的方式与所述底部钻具组合连接。4根据权利要求1所述的方法,其中,所述接触元件包括非对称钻铤或非对称量规伸缩片。5根据权利要求1所述的方法,。
5、其中,所述接触元件与所述底部钻具组合连接,以使得所述接触元件设置在所述钻头的钻切轮廓内。6根据权利要求1所述的方法,其中,所述接触元件与所述底部钻具组合连接,以使得所述接触元件的至少一部分设置在所述钻头的钻切轮廓之外。7根据权利要求1所述的方法,还包括以下步骤使用处理器以控制所述接触元件。8根据权利要求7所述的方法,其中,所述处理器实时操纵对所述接触元件的控制。9根据权利要求7所述的方法,还包括以下步骤使用所述处理器以对所述接触元件在所述底部钻具组合上的作用位置进行处理,以提供对所述钻井系统的期望的导向;和将所述接触元件定位在所述作用位置处。10根据权利要求7所述的方法,还包括以下步骤感测数据。
6、;以及将所述感测数据通信给所述处理器。11根据权利要求10所述的方法,其中,所述感测数据包括功能数据,并且其中所述功能数据包括关于所述钻井系统的至少一个功能元件的功能的数据。12根据权利要求10所述的方法,其中,所述感测数据包括关于所述钻井系统在所述井眼内的动态运动的数据。13根据权利要求10所述的方法,其中,所述感测数据包括关于包围所述井眼的地球地层的地震数据。14根据权利要求10所述的方法,其中,所述感测数据包括井眼数据,并且其中所述井眼数据包括关于所述井眼内的条件的数据。15一种用于对在地球地层中钻进井眼的钻井系统进行导向的系统,所述系统包括权利要求书CN103774990A2/2页3所。
7、述钻井系统,其中所述钻井系统包括钻柱和底部钻具组合,所述底部钻具组合包括钻头,并且由所述钻井系统钻的所述井眼由包括所述井眼的内壁和所述井眼的底部的内表面限定;相互作用元件,所述相互作用元件与所述底部钻具组合连接并且被构造成在使用时控制所述底部钻具组合与所述内表面之间的动态相互作用,其中所述相互作用元件被构造成使得所述相互作用元件和所述底部钻具组合的外轮廓是非对称的,以在钻井过程期间当作为所述底部钻具组合在所述井眼中的随机运动的结果所述相互作用元件与所述内表面重复地相互作用时在所述相互作用元件与所述内表面之间提供在圆周方向上变化的相互作用,并且其中所述相互作用元件被构造成在钻井过程期间当所述底部。
8、钻具组合在所述井眼中旋转时在所述底部钻具组合上保持静止;和致动器,所述致动器构造成使所述相互作用元件在所述底部钻具组合上移动。16根据权利要求15所述的系统,其中,所述相互作用元件在距离所述钻头小于20英尺的位置处与所述底部钻具组合连接。17根据权利要求15所述的系统,还包括处理器,所述处理器与所述致动器连接,并且被构造成控制所述致动器以将所述相互作用元件定位在所述底部钻具组合上。18根据权利要求17所述的系统,还包括传感器,所述传感器被构造成将数据通信给所述处理器。19根据权利要求18所述的系统,其中,所述传感器包括地球物理传感器、加速仪、陀螺传感器、温度传感器、位置传感器、压力传感器、径向。
9、运动传感器和磨损传感器中的至少一种。20根据权利要求15所述的系统,还包括驱动器,所述驱动器被构造成驱动所述钻井系统以在所述井眼内进行径向运动。21根据权利要求15所述的系统,其中,所述相互作用元件包括圆筒,所述圆筒以偏心的方式与所述底部钻具组合连接。22根据权利要求15所述的系统,其中,所述相互作用元件包括钻铤,所述钻铤以偏心的方式与所述底部钻具组合连接。23根据权利要求15所述的系统,其中,所述相互作用元件包括非对称量规伸缩片系统。24根据权利要求15所述的系统,其中,所述相互作用元件包括量规伸缩片,所述量规伸缩片以偏心的方式与所述底部钻具组合连接。权利要求书CN103774990A1/2。
10、2页4用于控制在地球地层中钻井眼用的钻井系统的系统和方法技术领域0001本公开总体涉及一种用于控制在地球地层中钻井眼用的钻井系统的方法和系统。更具体地,但不是以限制性的方式,在本发明的一个实施例中,提供一种用于控制钻井眼用的钻井系统与正在被所述钻井系统钻进的井眼的内表面之间的相互作用以对钻井系统进行导向从而将井眼定向钻通地球地层的系统和方法。在本发明的一些方面中,可以控制钻井系统以使得井眼到达靶区目标。0002在本发明的另一个实施例中,可以感测关于钻井系统钻井眼时所述钻井系统的功能的数据,并且可以响应于所感测的数据控制用于钻井眼的钻井系统与井眼的内表面之间的相互作用,以用于控制钻井系统的操作。。
11、在一些方面中,可以控制钻井系统与内表面之间的相互作用以用于控制钻头与地球地层的相互作用。背景技术0003在许多行业中,通常期望的是通过地球地层定向钻进一口井眼或者在地下地层中的井中取心,以便井眼和/或取心可以包围和/或通过地层内的沉积物和/或储层,以到达地层和/或类似地层内的预定目标。当在地下地层中钻井或取心时,有时期望能够改变和控制钻进方向,以例如朝向期望的靶心引导井眼,或者一旦已经到达靶心则水平控制在含有油气的区域内的方向。还期望的是当钻直井时可对偏离期望方向的井斜进行校正,或者控制井的方向以避免障碍物。0004例如,在油气行业中,可以进行钻井以截取具体位置处具体的地下地层。在一些钻井过程。
12、中,为了钻期望的井眼,可以预先设计通过地球地层的钻井轨迹,并且可以控制钻井系统以与轨迹一致。在其它过程中,或者在与前述过程的结合中,在钻井过程期间,可以确定用于井眼的目标并可以监测正在地球地层内钻进井眼的进程,并且可以采用用于确保井眼到达靶区目标的步骤。此外,可以控制钻井系统的操作以提供经济钻井,所述经济钻井可以包括进行钻进以尽快钻通地球地层,进行钻进以减小钻头磨损,进行钻进以获得通过地球地层的最佳钻井和最佳钻头磨损和/或类似结果。0005钻井的一个方面被称作“定向钻井”。定向钻井是有意使井眼偏离所述井眼本身所通过的路径。换句话说,定向钻井是对钻柱进行导向,使得所述钻柱沿期望的方向移动。000。
13、6因为定向钻井能够从单个平台钻多口井,因此定向钻井的优势在于海上钻井。定向钻井还能够通过储层进行水平钻井。水平钻井能够使更长的井筒穿过储层,这增加了井的生产率。0007定向钻井系统同样也可以用于垂直钻井操作中。通常,钻头由于被穿过的地层的不可预测的特性或钻头受到的变化力而离开设计好的钻井轨迹。当这种井斜发生时,定向钻井系统可以用于将钻头放回在规定的轨迹上。0008用于井眼的定向钻进的监测过程可以包括确定钻头在地球地层内的位置、确定钻头在地球地层中的方位、确定钻井系统的钻压、确定通过地球地层的钻井速度、确定正在被钻进的地球地层的特性、确定包围钻头的地层的特性、期望确定钻头前面的地层的特性、对说明。
14、书CN103774990A2/22页5地球地层进行地震分析、确定邻近钻头的储层等的特性、测量井眼内和/或井眼或类似物周围的地层的压力、温度和/或类似参数。在用于井眼的定向钻进的任一过程中,不管是否在预先设计的轨迹之后、是否监测钻井过程和/或钻井条件和/或类似操作,必需能够对钻井系统进行导向。0009在钻井操作期间作用在钻头上的力包括重力、由钻头产生的扭矩、施加到钻头的端部载荷、和来自钻柱组合的弯矩。这些力与正在被钻进的地层类型和地层相对于井眼的倾角一起可以在钻井过程期间产生复杂的相互作用的力系。0010钻井系统可以包括“旋转钻井”系统,在所述旋转钻井系统中,包括钻头的底部钻具组合连接到可以从钻。
15、井平台被驱动/旋转的钻柱。在旋转钻井系统中,可以通过改变诸如钻压、旋转速度等因素提供井眼的定向钻井。0011相对于旋转钻井,定向钻井公知的方法包括使用旋转钻井系统RSS。在RSS中,钻柱从地面旋转,并且井下装置使钻头沿期望的方向钻进。旋转钻柱大大减少了钻井期间钻柱悬空或卡钻的发生。0012用于将斜井钻进到地球内的旋转导向钻井系统可以大致分类为“面向钻头”系统或“推进钻头”系统。在面向钻头系统中,钻头的旋转轴线沿新井的大致方向偏离底部钻具组合“BHA”的局部轴线。根据由上下稳定器接触点和钻头限定的常规三点几何尺寸扩展井。与钻头和下稳定器之间的有限距离相关联的钻头轴线的偏斜角产生要生成的弯曲所需的。
16、非共线条件。有许多方法可以实现此,包括在底部钻具组合中靠近下稳定器的点处的固定弯曲或在上稳定器与下稳定器之间分布的钻头驱动轴的挠曲。0013面向钻头可以包括使用井下马达旋转钻头,且马达和钻头安装在包括具有角度的弯头的钻柱上。在这种系统中,钻头可以通过悬挂型或倾斜机构/接头、弯接头或类似机构连接到马达,其中,钻头可以相对于马达倾斜。当需要改变钻井方向时,可以使钻柱停止旋转,并且钻头可以沿期望的方向位于井下,从而使用井下马达,并且钻头的旋转可以使沿期望的方向的钻进开始。在这种布置中,钻进方向取决于钻柱的角位移。0014在钻头的理想形式中,在面向钻头系统中,因为钻头轴线沿弯曲井的方向连续旋转,因此,。
17、钻头不需要进行侧向钻切。美国专利申请出版物NO2002/0011359;2001/0052428和美国专利NO6,394,193;6,364,034;6,244,361;6,158,529;6,092,610;和5,113,953中说明了面向钻头型旋转导向系统的示例和所述面向钻头型旋转导向系统是如何操作的,所有这些申请通过引用在此并入。0015推进钻头系统和方法将力施加在井壁上以弯曲钻柱和/或迫使钻头在优选的方向上进行钻进。在推进钻头旋转导向系统中,通过使机构在相对于井扩展的方向被优选定向的方向上施加力或产生位移来实现所需的非共线条件。有许多方法可以实现此,包括基于不旋转相对于井位移的方法和沿。
18、期望的导向方向将力施加到钻头的偏心致动器。此外,通过在钻头与至少两个其它接触点之间产生非共线性来实现导向。在钻头的理想形式中,钻头需要进行侧向钻切以生成弯曲井。美国专利NO5,265,682;5,553,678;5,803,185;6,089,332;5,695,015;5,685,379;5,706,905;5,553,679;5,673,763;5,520,255;5,603,385;5,582,259;5,778,992;5,971,085中说明了推进钻头型旋转导向系统的示例和所述推进钻头型旋转导向系统是如何操作的,这些申请通过引用在此并入。0016RSS的公知形式设置有在与钻柱旋转相反。
19、的方向上旋转的“反向旋转”机构。通常,说明书CN103774990A3/22页6反向旋转在与钻柱旋转相同的速度下发生,使得反向旋转部分相对于井眼的内部保持相同的角位置。因为反向旋转部分相对于井眼不旋转,因此通常被本领域的技术人员称作为“对地静止”。在此公开中,术语“反向旋转”和“对地静止”之间没有区别。0017推进钻头系统通常在反向旋转稳定器的内部或外部使用。反向旋转稳定器相对于井壁保持固定角度或对地静止。当要使井眼偏斜时,致动器从期望的井斜在相反方向上将推力块PAD或者为伸缩片压靠在井壁上。产生的结果是钻头在期望的方向上被推动。0018通过用于弯曲底部钻具组合的力可平衡由致动器/推力块生成的。
20、力,并且所述力通过致动器/推力块反作用在底部钻具组合的相对侧,并且反作用力作用在钻头的牙轮上,从而对井进行导向。在一些情况下,来自推力块/致动器的力可以足够大以磨蚀应用系统的地层。0019例如,SCHLURNBERGERPOWERDRIVE系统钻杆使用三个推力块,所述三个推力块绕底部钻具组合的截面布置以从底部钻具组合被同步部署,从而沿一方向推动钻头并且对正在被钻进的井眼进行导向。在所述系统中,推力块在钻头后面14FT的范围内紧密安装,并且通过从循环流体所取的泥浆流给所述推力块供电或致动所述推力块。在其它系统中,由钻井系统或楔形物或类似物提供的钻压可以用于将钻井系统定向在井眼中。0020虽然用于。
21、将力施加在井壁上并且使用反作用力沿一方向推动钻头或使钻头移动以沿期望的方向钻井的系统和方法可以与包括旋转钻井系统的钻井系统一起使用,但是所述系统和方法可能具有缺陷。例如,这种系统和方法可能需要将较大的力施加在井壁上以弯曲钻柱或将钻头定向在井眼中;这种力可能大约为5KN或更大,5KN或更大的力可能需要较大/复杂的井下发动机或类似物来生成。另外,许多系统和方法可以重复使用当底部钻具组合旋转时的推力块/致动器向外推入到井壁中的推力以产生推动钻头的反作用力,这可能需要复杂/昂贵/高维护的同步系统、复杂的控制系统和/或类似系统。发明内容0021本公开总体涉及一种用于控制构造成用于通过地下地层钻进井眼或对。
22、所述井眼取心的钻井系统的方法和系统。更具体地,但不是以限制性的方式,本发明的实施例用于使用钻井噪音即,在钻井过程期间钻井系统在井眼内的不稳定运动和钻井系统与井眼的内表面之间由钻井系统的不稳定运动产生的相互作用以控制钻井系统和/或钻井过程。0022因此,本发明的实施例用于控制在钻井过程期间钻井系统与井眼的内表面之间的重复的相互作用,并且使用对钻井系统与内表面之间的重复相互作用的控制以控制钻井系统的操作/功能。在一些实施例中,可以控制钻井系统的一部分或多个部分与井眼的内表面之间的重复相互作用,以用于对钻井系统进行导向,从而定向钻井眼。在其它实施例中,可以控制钻井系统的一部分或多个部分与井眼的内表面。
23、之间的重复相互作用,以用于控制钻井系统的操作,例如控制钻头在钻井过程期间的操作。0023因此,在本发明的一个实施例中,提供了一种用于对构造成用于在地球地层内钻井眼的钻井系统的方法,所述方法包括以下步骤0024控制钻井系统的一部分与所述井眼的内表面之间的动态相互作用;以及0025使用钻井系统的所述一部分与井眼的内表面之间被控制的动态相互作用以控制说明书CN103774990A4/22页7钻井系统。0026在一些方面中,所述控制钻井系统的一部分与所述井眼的内表面之间的动态相互作用的步骤包括使钻井系统的所述一部分与内表面之间的所述动态相互作用是非均匀的。此外,所述控制钻井系统的一部分与所述井眼的内表。
24、面之间的动态相互作用的步骤可以包括使钻井系统的所述一部分与内表面之间的动态相互作用绕钻井系统的所述一部分沿圆周方向变化。0027在旋转钻井系统中,钻井系统的用于控制动态相互作用的所述一部分可以在钻井系统的操作期间在井眼内保持对地静止。在一些实施例中,可以控制动态相互作用以用于对钻井系统进行导向。在其它实施例中,可以控制动态相互作用以用于控制钻头。0028在本发明的一些实施例中,控制钻井系统的至少一部分与所述井眼的内表面之间的动态相互作用可以包括以下步骤连接接触元件与钻井系统,并且使用接触元件以控制动态相互作用。在旋转钻井系统中,在钻井系统的操作期间可以保持接触元件在井眼内对地静止。0029在本。
25、发明的一些方面中,接触元件构造成与内表面产生非均匀动态相互作用。在这些方面中,接触元件的形状可以是非对称的,可以构造成具有非均匀柔度,可以包括与底部钻具组合偏心连接的圆筒,可以包括具有非均匀重量分布的元件和/或类似元件。0030在一些方面中,接触元件可以包括可伸出元件,所述可伸出元件可以从钻井系统朝向内表面向外延伸和/或从所述钻井系统向外延伸以与所述内表面接触。可伸出元件可以用于将力施加到内表面以控制动态相互作用。施加到内表面的力可以小于1KN。0031在一些方面中,接触元件可以与钻井系统连接以使得接触元件设置在钻头的钻切轮廓内。在其它方面中,接触元件可以与钻井系统连接以使得接触元件的至少一部。
26、分设置在钻头的切割轮廓之外。0032在本发明的一些方面中,驱动器可以用于改变/控制钻井系统在钻井过程期间的动态相互作用。在本发明的一些方面中,处理器可以用于操纵用于控制钻井系统与内表面之间的动态相互作用的系统。操纵用于控制钻井系统与内表面之间的动态相互作用的系统可以包括以下步骤将所述系统定位在钻井系统上和/或使所述系统在钻井系统上移动。在一些方面中,操纵处理器可以从传感器接收关于钻井过程的数据、钻井系统的操作和/或钻井系统的部件的数据、钻井系统的位置和/或钻井系统的部件的位置的数据、井眼在地球地层内的目标的位置的数据、井眼内的条件的数据、在正在钻井过程中地球地层和/或地球地层的多个部分的特性的。
27、数据、钻井系统和/或钻井系统的不同部分的动态运动的特性的数据和/或类似数据。0033在本发明的一些方面中,可以通过改变正在被钻井的井眼的内壁的轮廓来提供对钻井系统与正在被钻进的井眼的内表面之间的动态相互作用的控制。在一些方面中,可以控制诸如非对称钻头、副钻头、从钻井系统延伸到内壁的可伸出元件、电脉冲钻头、喷射装置和/或类似装置的装置以使得内壁具有非均匀轮廓,从而用于控制钻井系统与内壁之间的动态相互作用。0034在本发明的实施例中,可以实时控制用于控制钻井系统与正在被钻进的井眼的内表面之间的动态相互作用的系统和方法,以提供对钻井系统的实时控制。可以通过理论、实验、通过对动态相互作用的模拟、从先前。
28、钻井过程的经验和/或类似方法确定动态相互作说明书CN103774990A5/22页8用控制器的结构。在一些方面中,动态相互作用控制器可以包括被定位成使得距离钻头小于10英尺的接触元件,可以包括设置有在钻头的钻进轮廓内的小于几毫米的外表面的接触元件,可以包括设置有在钻头的钻进轮廓外至少部分地延伸毫米数量级的外表面的接触元件。附图说明0035在附图中,类似的部件和/或特征可以具有相同的附图标记。此外,相同类型的各种部件可以通过在附图标记之后的短划线和在类似部件中进行区别的第二标记来区别。只要在说明书中使用第一附图标记,则不管第二附图标记,说明适用于具有相同的第一附图标记的类似部件中的任一个。003。
29、6以下参照附图根据以下非限制性说明和示例性实施例更好地理解本发明,其中0037图1是用于钻井眼的系统的示意图;0038图2A是根据本发明的实施例的、用于对钻井眼用的钻井系统进行导向的系统的示意图;0039图2B是根据本发明的实施例的、通过在图2A的用于对钻井眼用的钻井系统进行导向的系统中使用的柔性系统截得的横截面图;0040图3A3C是根据本发明的实施例的、用于对钻井系统进行导向的凸轮控制系统的示意图;0041图4A4C是根据本发明的实施例的、用于对被构造成用于钻井眼的钻井系统进行导向的有源量规伸缩片ACTIVEGAUGEPAD的示意图;0042图5提供了根据本发明的实施例的、用于对定向钻井的。
30、钻井系统进行导向的振动施加系统的示意图;0043图6A和图6B示出了根据本发明的实施例的、用于选择性地表征井眼的内表面以便对钻具组合进行导向从而定向钻井的系统;0044图7A是根据本发明的实施例的、用于对钻井系统进行导向以定向钻井的方法的示意性流程图;以及0045图7B是根据本发明的实施例的、用于控制在地球地层中钻井用的钻井系统的方法的示意性流程图。具体实施方式0046随后的说明仅提供了示例性实施例,并且目的不是限制本公开的保护范围、适用性或结构。相反,示例性实施例的随后说明将为本领域的技术人员提供用于能够实施一个或多个示例性实施例的说明。在不背离如所附权利要求所述的精神和保护范围的情况下可以。
31、对说明书的元件的功能和布置做各种改变。0047以下说明中给出了具体细节以提供对实施例的充分理解。然而,要理解的是可以在没有这些具体细节的情况下实施所述实施例。例如,系统、结构和其它部件可以被示出为方框图的形式的部件,从而不会以不必要的细节使实施例不清楚。在其它情况下,可以简单的方式示出公知的过程、技术、和其它方法,以免使实施例不清楚。0048此外,要注意的是单个实施例可以描述为流程图、流程图解、结构图、或方框图的说明书CN103774990A6/22页9过程。虽然流程图可以说明作为连续过程的操作,但是可以并行或同时执行多个操作。此外,可以重新布置操作的顺序。此外,在一些实施例中可以不发生任一个。
32、或多个操作。当过程的操作完成时结束所述过程,但是可以具有没有包括在附图中的另外的步骤。过程可以与方法、程序等相对应。0049本公开总体涉及一种用于控制在地球地层中钻井用的钻井系统的方法和系统。更具体地,而不是以限制性的方式,本发明的实施例用于使用迄今没有被认识并且没有被研究的钻井过程的噪音在钻井过程期间钻井系统在井眼内的不稳定/瞬变运动和钻井系统与井眼之间的由钻井系统的不稳定瞬变运动产生的相互作用,以控制钻井系统和/或钻井过程。0050在本发明的一个实施例中,所述系统和方法用于控制钻井用的钻井系统与正在被钻进的井眼的内表面之间的、由于在钻井过程期间钻井系统的不稳定瞬变运动产生的相互作用,以用于。
33、对钻井系统进行导向,从而将井眼定向钻通地球地层。在本发明的一些方面中,可以控制钻井系统使得井眼到达靶区目标或钻通所述靶区目标。在本发明的另一个实施例中,可以感测关于钻井系统的功能的数据,并且当正在钻井眼时,可以响应于所感测的数据来控制钻井眼用的钻井系统与井眼的内表面之间的相互作用即,钻头与地球地层等等之间的相互作用,以控制钻井系统。0051图1是用于钻井眼的系统的示意图。如图所示,钻柱10可以包括连接器系统12和底部钻具组合17,并且钻柱10可以设置在井眼27内。底部钻具组合17可以包括钻头20和各种其它部件未示出,例如,钻头短接、泥浆马达、稳定器、钻铤、重型钻杆、震击装置“震击器”、用于各种。
34、螺纹形状的变换接头和/或类似部件。底部钻具组合17可以为钻头20提供力以破碎岩石,其中所述力可以由钻压或类似物来提供并且底部钻具组合17可以构造成可承受高温、高压和/或腐蚀性化学剂的恶劣的机械环境。底部钻具组合17可以包括泥浆马达、定向钻井和测量设备、随钻测量仪、随钻测井仪和/或其它专用装置。0052钻铤可以包括钻柱的可以为钻井提供钻压的部件。因此,钻铤可以包括厚壁重型管状部件,所述厚壁重型管状部件可以具有中空中心以提供钻井液通过钻铤的通道。钻铤的外径可以为圆形以通过正在被钻进的井眼27,并且在一些情况下,所述钻铤的外径可以被加工有螺旋槽“螺旋钻铤”。钻铤可以包括一端为公螺纹而另一个端为母螺纹。
35、的螺纹连接件,使得多个钻铤可以与其它井下工具一起拧到一起,以形成底部钻具组合17。0053重力作用在大质量钻铤一个或多个上以提供大的向下力,钻头20可以需要所述向下力以有效地破碎岩石并且钻通地球地层。为了精确地控制施加到钻头20的力的大小,当钻头20刚刚离开井眼27的底面41时,可以小心地监测测量的地面重量。接下来,可以缓慢并且小心地下放钻柱和钻头,直到所述钻柱和钻头触及底面41。在所述点之后,当钻机继续下放钻柱的顶部时,越来越多的重量施加到钻头20,并且相应地在地面处悬挂时可测量较少的重量。如果地面测量值显示20,000磅9080KG20,000磅比钻头41离开底面41时的重量小,则在钻头2。
36、0上在垂直井中应该有20,000磅的力。井下传感器可以用于更加精确地测量钻压,并且将数据发送到地面。0054钻头20可以包括一个或多个牙轮23。在操作中,钻头20可以用于打碎和/或钻切底面41处的岩石,以将井眼27钻通地球地层30。钻头20可以设置在连接器系统12的底部上,并且当钻头20变钝或变得不能进一步通过地球地层30时,可以更换钻头20。可以说明书CN103774990A7/22页10以不同的方式构造钻头20和牙轮23以提供与地球地层不同的相互作用并且生成不同的钻切方式。0055传统的钻头20通过钻比钻头20的最大外径稍大的井而工作,且井眼27的直径/尺寸由钻头20的牙轮的作用范围和牙轮。
37、与正在被钻进的岩石的相互作用而产生。这种通过钻头20对井眼27的钻进可通过旋转钻头20的钻切作用和由于大质量钻柱产生的钻压的组合来实现。通常,钻井系统可以包括量规伸缩片一个或多个,所述量规伸缩片可以向外延伸到井眼27的尺寸。量规伸缩片可以包括设置在底部钻具组合17上的伸缩片或在钻头20的一些牙轮的端部和/或类似地方上的伸缩片。量规伸缩片可以用于将钻头20稳定在井眼27中。0056连接器系统12可以包括管一个或多个诸如钻杆、套管或类似管挠性管和/或类似管。连接器系统12的管、挠性管或类似管可以用于连接地面设备33与底部钻具组合17和钻头20。管、挠性管或类似管可以用于将钻井液泵送到钻头20,并且。
38、提升、下放和/或旋转底部钻具组合17和/或钻头20。0057在一些系统中,地面设备33可以包括顶部驱动装置、转盘或可以将旋转运动通过管、挠性管或类似管传递给钻头20的类似装置未示出。在一些系统中,顶部驱动装置可以由一个或多个马达电动的、液压的和/或类似马达组成,所述马达可以通过适当的齿轮连接到称作钻轴的一小段管。钻轴又可以拧到保护接头或钻柱本身。顶部驱动装置可以从大钩悬挂,使得所述顶部驱动装置可自由上下移动井架。管、挠性管或类似管可以连接到顶部驱动装置、转盘或类似装置,以将旋转运动沿着井眼27传递给钻头20。0058在一些钻井系统中,钻井马达未示出可以沿井眼27设置。钻井马达可以包括电动马达、。
39、液压型马达和/或类似马达。液压型马达可以由钻井液或泵送到井眼27内的和/或沿着钻柱循环的其它流体驱动。钻井马达可以用于给底面41上的钻头20提供动力/旋转所述钻头。使用钻井马达可以用于在不需要旋转连接器系统12的情况下通过旋转钻头20来钻井眼27,所述连接器系统在钻井过程期间可以保持固定。0059钻头20在井眼27内的不管是通过旋转钻杆或钻井马达产生的旋转运动可以用于打碎和/或刮削底面41处的岩石以在地球地层30中钻一段新井眼27。钻井液可以通过连接器系统12或类似系统沿着井眼27被泵送,以将能量提供给钻头20,从而旋转钻头20或类似装置,以用于钻进井眼27、从底面41清除钻屑和/或进行类似动。
40、作。0060在一些钻井系统中,可以使用震击钻头以与施工现场气锤几乎相同的方式垂直重击岩石。在其它钻井系统中,井下马达可以用于操作钻头20或相关联的钻头,或者除了由顶部驱动装置、转盘、钻井液和/或类似装置提供的能量之外,井下马达可以将能量提供给钻头20。此外,流体喷射器、电脉冲和/或类似装置还可以用于钻井眼27或与钻头17结合来钻井眼27。0061在一些钻井过程中,被公知为弯接头的弯管未示出或倾斜/绞链型机构可以设置在钻头20与钻井马达之间。弯接头或类似装置可以位于井眼内以使得钻头接触底面41的表面,使得用于沿具体的方向、角度、轨迹和/或类似参数钻井眼27。在不需要从井眼27移除连接器系统12和。
41、/或底部钻具组合17的情况下,可以调节弯接头在井眼中的位置。然而,由于在钻井过程期间井眼中的力可能使弯接头难以操纵和/或难以有效地用于对钻井系统进行导向,因此利用弯接头或类似装置进行定向钻井可能变得复杂。说明书CN103774990A108/22页110062在钻井操作期间,可以作用在钻头20上的力可以包括重力、由钻头20产生的扭矩、施加到钻头20的端部载荷、来自包括连接器系统12的钻井系统的弯矩和/或类似力。这些力与正在被钻进的地层类型和钻头20相对于井眼27的底面41的表面的倾角一起可以产生复杂的作用力与反作用力的相互作用系统。各种系统已经被认为用于通过以下方式进行定向钻井控制/施加这些较。
42、大的力以弯曲/成形/引导/推动钻井系统、和/或使用这些较大的力、和/或从向外推进到地球地层30内生成反作用力,从而对钻井系统在井眼内进行定向和/或相对于井眼27的底部对所述钻井系统进行定向、和/或推动钻头20以对钻井系统进行导向,从而定向钻井眼27。0063然而,使用钻井过程的力例如,端部载荷以对钻井系统进行导向的系统可能是复杂的,并且可能不能提供对钻井系统的精确导向。此外,通过在井眼内移动/定向钻井系统和/或推钻头20来对钻井系统进行导向的系统可能需要在井下生成超过1KN的较大的力和/或需要使元件从钻柱延伸超过钻头的钻切范围相当大的距离即,远远超过钻头的轮廓,其中所述轮廓可以由钻头20的外钻。
43、切边缘来限定,以便生成用于移动/定向钻井系统和/或推钻头20的反作用力。当钻井系统旋转时,为了在井眼中推或移动钻井系统,可能还需要同步地由致动器将推力施加在井眼27的壁上。这种动力生成、超过钻头20的钻切轮廓的大延伸和/或推力同步可能需要较大的和/或昂贵的马达和/或对复杂同步系统的操作和控制,并且可能是复杂的和/或增加钻井机器和钻井过程的成本。0064当利用传统的钻井系统钻直井时,在没有施加侧向力或类似力的情况下,申请人已经确定钻头20可能基本上在井眼27中“振动”,且所述振动包括钻头20在除了钻井方向之外的方向上的重复移动。术语振动/振荡这里用于说明钻井系统在钻井过程期间的重复运动,所述重复。
44、运动可以在井眼内的除了钻井方向之外的方向上,并且实际上可以是随机的。0065钻井系统的这些振动/振荡可能受限于冲击和延伸井的表面的牙轮和撞击井眼27的壁的量规伸缩片或类似装置的作用。在试验中,所发现的是包括钻头而没有量规伸缩片的钻井系统产生的井眼的直径明显大于包括钻头和量规伸缩片的等效钻井系统产生的井眼的直径。分析来自这些试验的结果,能确定的是在钻井系统的操作期间,底部钻具组合17在钻井过程期间重复受到包括远离底部钻具组合17和/或钻头20的中心轴线即,在朝向井眼27的内壁40的径向方向上的运动。对各种钻井操作的分析得到量规伸缩片限制底部钻具组合17和/或钻头20的这种径向运动,从而产生具有较。
45、小钻孔的井眼。传统的钻井系统的量规伸缩片被部署以最小化/消除钻井系统的振动运动,从而提供较小/规则钻孔。0066从对钻井系统的实验和分析,申请人发现当钻头20钻进到地球地层30内时,牙轮23可能不能与地球地层均匀相互作用,例如,可能由地球地层30产生岩屑,因此,可能在底部钻具组合17和/或钻头20中产生不稳定运动所述不稳定运动是除了底部钻具组合17和/或钻头20的纵向/向前运动之外的沿一定方向上的运动。此外,申请人已经分析了钻井系统的操作,并且发现除了在钻井系统的操作期间的不稳定/瞬变运动之外,通过连接器系统12和钻头20将力施加到井眼27的底部处的地球地层30、钻头20的操作/旋转、钻头20。
46、与地球地层在井眼27的底部处的相互作用其中,钻头20可能滑脱、失速、离开钻井轴线和/或产生类似动作、连接器系统12的旋转运动、顶部驱动装置的操作、旋转台的说明书CN103774990A119/22页12操作、井下马达的操作、诸如流体喷射器或电脉冲系统的钻井辅助设备的操作、井眼20的钻孔所述钻孔可以是不规则的和/或类似动作可以在底部钻具组合17和/或钻头20中产生运动,并且这种运动可以是重复运动、随机运动、瞬变运动,其中,至少所述运动的分量没有沿着底部钻具组合17和/或钻头20的轴线指向,相反在底部钻具组合17和/或钻头20的中心处从纵向轴线径向向外指向。因此,在钻井操作期间,底部钻具组合17的。
47、动力可以包括沿钻进方向的纵向运动37以及瞬变径向运动36A和36B,其中,瞬变径向运动36A和36B可以包括底部钻具组合17远离正在被钻进的井眼27的中心轴线39和/或底部钻具组合17和/或钻头20的中心轴线指向的任意运动。0067总之,已经确定的是底部钻具组合17在钻井过程期间的径向运动实际上可以是随机的、瞬变的。因此,底部钻具组合17在整个钻井过程可能受到重复随机径向/不稳定运动。为了进行这种说明,底部钻具组合17在钻井过程期间在井眼27中的重复径向/不稳定运动可以被称为底部钻具组合17和/或钻柱的动态运动、径向运动、不稳定运动、径向动态运动、径向不稳定运动、动态或不稳定运动、重复径向运动。
48、、重复动态运动、重复不稳定运动、振动、振动型运动和/或类似运动。0068底部钻具组合17在井眼27的钻进期间的动态和/或不稳定运动可以产生/导致底部钻具组合17在整个钻井过程中与井眼27的内表面重复接触和/或冲击所述内表面。井眼27的内表面包括井眼27的内壁40和底面41,即,限定井眼27的地球地层30的整个表面。如先前所述,底部钻具组合17的动态和/或不稳定运动实际上可以是随机的,因此,可以在钻井过程期间在底部钻具组合17与内表面之间产生/导致随机周期性/重复接触和/或冲击。0069由底部钻具组合17在钻井过程期间的动态和/或不稳定运动产生的钻柱10与内表面之间的间歇/重复接触和/或冲击可能。
49、发生在钻柱10和内表面的一个或多个部分/部件。例如,所述部分/部件可以是钻柱10的靠近钻头20的一部分,底部钻具组合17,底部钻具组合17的部件例如,钻铤、量规伸缩片、稳定器、马达,连接器系统12的一部分和/或类似部分/部件。为了进行说明,钻柱10与内表面之间的由底部钻具组合17的动态和/或不稳定产生/导致的相互作用可以被称为动态相互作用、不稳定相互作用、径向运动相互作用、振动相互作用和/或类似相互作用。0070图2A是根据本发明的实施例的、用于对钻井眼用的钻井系统进行导向的系统的示意图。在图2A中,钻井眼用的钻井系统可以包括底部钻具组合17,所述底部钻具组合又可以包括钻头20。钻井系统可以用。
50、于钻进具有内壁53和钻进面54的井眼50。0071在钻井过程期间,钻头20可以接触钻进面54并且打碎/移动钻进表54处的岩石。在本发明的实施例中,钻铤组件55可以通过柔性元件57与底部钻具组合17连接。钻铤组件55可以是管、圆筒、框架或类似组件。钻铤组件55可以具有外表面55A。0072在其中钻铤组件55包括管、圆筒和/或类似组件的方面中,外表面55A可以包括管/圆筒的外表面和/或与管/圆筒的外表面连接的任何伸缩片、突起部和/或类似部件。钻铤组件55的外表面可以具有用于增加钻铤组件55的外表面与内壁53之间的摩擦接触的粗糙部分、涂层、突起部。钻铤组件55可以包括构造成用于接触内壁53的伸缩片。。