粒子射流沖擊鉆井破巖裝置噴嘴研究
[Abstract]:Starting from the acceleration mechanism of solid-liquid two-phase flow and rock breaking mechanism of particle jet impinging drilling, this paper analyzes five basic types of nozzle flow channel cylindrical nozzle, cone-straight nozzle. Structure and acceleration characteristics of streamline nozzle and elliptical nozzle. The mathematical model of the nozzle is established. Given a more appropriate velocity ratio of the particle to the drilling fluid, the accelerating track length required by the nozzle with different structures is calculated. The uniform parameters are set and the acceleration effect and flow field characteristics of five types of nozzles are simulated by FLUENT. When the ratio of the contraction section to the cylindrical section is appropriate, the velocity convergence of the two-phase flow is better for the cone-straight, streamlined and elliptical nozzles. The acceleration efficiency is high. The nozzle at the center of the particle jet impingement drilling bit can be regarded as a vertical jet approximately. The jet angle of the edge nozzle is determined by the position, that is, the position of the nozzle determines its attitude. For the nozzle with an incident angle of 20 擄, the movement state of a single straight cone nozzle, streamline nozzle and elliptical nozzle is simulated by FLUENT. It is proved that the flow channels of streamline and elliptical nozzles are more concentrated, and the approximate isokinetic interval distance is larger, which is favorable to rock breakage. For the multi-nozzle distribution of particle jet impingement drilling bit, the layout surface of two nozzles with center nozzle and any edge is intercepted, and the flow channel of particle jet impinging drilling bit is designed. Four edge nozzles are distributed from the center nozzle 30mm, and the connection between the adjacent two edge nozzles and the center nozzle is 90 擄angle. A model of two injection channels, the central nozzle and the edge nozzle, is established to simulate the structure of the nozzle and the effect of the orientation on the acceleration effect of the particle and the drilling fluid. It is proved that the injection energy conversion rate is reduced when the nozzle has an incident angle. The model of integral nozzle is established to study the bottom hole pressure state of static and rotating flow field when drilling fluid and particles satisfy the rock breaking effect. According to the annulus flow law of particle jet impingement drilling technology, the carrying mechanism of rock is ensured in normal operation. Drilling fluid can carry particles and cuttings back up the bottom-hole flow field cleaning. In this paper, the particle jet impingement test equipment is used to simulate the impact of particle jet on rock breaking. Through the experiment, it is proved that the designed nozzle runner can meet the requirements of drilling, and the rock breaking effect is compared with that of conical straight nozzle. The flow channel of streamline nozzle has good rock breaking effect.
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TE92
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,本文編號(hào):2317894
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