RU2495240C1 - Method for adaptive control of well-drilling process - Google Patents

Method for adaptive control of well-drilling process Download PDF

Info

Publication number
RU2495240C1
RU2495240C1 RU2012118718/03A RU2012118718A RU2495240C1 RU 2495240 C1 RU2495240 C1 RU 2495240C1 RU 2012118718/03 A RU2012118718/03 A RU 2012118718/03A RU 2012118718 A RU2012118718 A RU 2012118718A RU 2495240 C1 RU2495240 C1 RU 2495240C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drilling
model
bit
well
control
Prior art date
Application number
RU2012118718/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Александрович Цуприков
Владимир Георгиевич Чередниченко
Константин Юрьевич Якименко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2012118718/03A priority Critical patent/RU2495240C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2495240C1 publication Critical patent/RU2495240C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: model is adapted to downhole conditions by means of its coefficients changing, calculation of optimal parameters and drilling of a well in optimal modes which is determined by minimum vibration frequency of drill pipe. The method envisages multiple coefficients updating for power law model by results of well measurements, calculation of optimal parameters of control against the criterion of maximum mechanical speed, performance of drilling at calculated parameters with optimum control against minimum vibration of the drill pipe. Besides drilling model the method uses flushing model for the purpose of even drilling and cleaning of wellbore from drill cuttings and also strata model characterising ability of formations for drilling.
EFFECT: increasing accuracy for control of drilling mode and increasing mechanical speed of hole making due to optimisation of control over minimum vibration of the drill pipe.
3 dwg

Description

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для оптимального управления процессом.The invention relates to the field of drilling oil and gas wells and can be used for optimal process control.

Известен способ регулирования процесса бурения по патенту SU 1231946, Е21В 44/00 от 27.11.1995, включающий использование модели процесса бурения, представляющей собой экспоненциальный тренд механической скорости проходки, которую получают в результате шести и более экспериментальных данных бурения в интервале пласта одинаковой буримости с последующей их аппроксимацией методом наименьших квадратов. Далее коэффициенты модели бурения подставляют в критерий «минимум стоимости метра проходки», содержащий выражение зависимости времени бурения t от осевой нагрузки на долото G, частоты его вращения n и расхода бурового раствора Q в виде полинома первой степени, и производят поиск минимума критерия методом штрафных функций. Полученные оптимальные параметры устанавливают на буровой установке и дальнейшее регулирование бурения производят на оптимальных уставках G, n и Q. Обновление модели производится через каждые 0,3 метра проходки. Одновременно рассчитывают время бурения до смены долота и по доверительному интервалу тренда механической скорости определяют границы пластов с одинаковой буримостью. Модель содержит параметры, представляющие геологию формации, окружающей ствол скважины. Система скважинного оборудования содержит измерительные приборы, расположенные над долотом на колонне бурильных труб. Измерения условий бурения содержат измерение по оценке параметров пласта. Автоматическая подстройка позволяет выполнять автоматическое оптимальное регулирование процесса углубления скважин, которое может быть использовано для прогнозирования оптимальных значений показателей работы долот при неоднородных по буримости пластах.A known method of regulating the drilling process according to the patent SU 1231946, ЕВВ 44/00 dated 11/27/1995, including the use of a model of the drilling process, which is an exponential trend of the mechanical penetration rate, which is obtained as a result of six or more experimental drilling data in the interval of the formation of the same drillability followed by their least squares approximation. Then, the coefficients of the drilling model are substituted into the criterion “minimum cost per meter of drilling”, containing the expression of the dependence of the drilling time t on the axial load on the bit G, its rotation speed n and the drilling fluid flow Q in the form of a polynomial of the first degree, and search for the minimum criterion using the penalty function . The obtained optimal parameters are set on the drilling rig and further drilling control is carried out at the optimal settings G, n and Q. The model is updated every 0.3 meters of penetration. At the same time, the drilling time before the bit change is calculated and the boundaries of the layers with the same drillability are determined from the confidence interval of the trend of mechanical speed. The model contains parameters representing the geology of the formation surrounding the wellbore. The downhole equipment system comprises measuring devices located above the bit on the drill pipe string. Measurement of drilling conditions includes a measurement of the evaluation of the parameters of the reservoir. Automatic adjustment allows automatic optimal control of the process of deepening wells, which can be used to predict the optimal values of the performance of the bits with heterogeneous drillability.

Недостатки: способ требует предварительного проведения факторного эксперимента для получения полиномиальной зависимости времени бурения от нагрузки на долото, частоты его вращения и расхода бурового раствора; использует наземные (не скважинные) приборы для измерения параметров бурения; рассчитанный оптимальный режим бурения не подтверждается практическим бурением учетом вибрации бурильной колонны.Disadvantages: the method requires a preliminary factor experiment to obtain a polynomial dependence of the drilling time on the load on the bit, its rotation frequency and the flow rate of the drilling fluid; uses ground-based (non-borehole) instruments to measure drilling parameters; the calculated optimal drilling mode is not confirmed by practical drilling taking into account the vibration of the drill string.

Известен патент RU 2244117 С2, 10.09.2004. Способ управления работой в скважине и система бурения скважины, взятый нами за прототип.Known patent RU 2244117 C2, 09/10/2004. The way to control work in the well and the well drilling system, taken by us as a prototype.

Изобретение относится к области управления процессом бурения на углеводороды, в частности к оптимизированному выполнению различных операций бурения, основанному на скважинных измерениях. Техническим результатом является оптимизация операций бурения. Система предназначена для осуществления операций бурения скважины с использованием вычислительной модели процесса бурения, представляющей комбинированное влияние условий на забое скважины и работы колонны бурильных труб. Модель процесса бурения непрерывно обновляется результатами скважинных измерений, производимых в ходе операции бурения. На основе обновленной модели процесса бурения определяется набор оптимальных параметров бурения и передается в систему управления наземным оборудованием. Кроме того, система позволяет системе управления наземным оборудованием автоматически регулировать текущие установки управления наземным оборудованием на основе обновленных оптимальных параметров бурения. Вырабатываются и исполняются различные сценарии управления для передачи данных в систему управления наземным оборудованием на основе текущего режима бурения.The invention relates to the field of controlling the process of drilling for hydrocarbons, in particular to the optimized implementation of various drilling operations based on downhole measurements. The technical result is the optimization of drilling operations. The system is designed to perform well drilling operations using a computational model of the drilling process, which represents the combined effect of the conditions on the bottom hole and the operation of the drill pipe string. The model of the drilling process is continuously updated with the results of downhole measurements made during the drilling operation. Based on the updated model of the drilling process, a set of optimal drilling parameters is determined and transmitted to the ground equipment control system. In addition, the system allows the ground control system to automatically adjust the current ground control settings based on updated optimal drilling parameters. Various control scenarios are developed and executed to transfer data to the ground control system based on the current drilling mode.

Недостатки: способ предусматривает построение в ходе работы в скважине адаптивной модели бурения, которая содержит параметры модели пластов и параметры гидравлической модели промывки, что позволяет подстраивать ее под условия на забое, однако способ не учитывает вибрацию бурильной колонны для определения оптимального режима бурения.Disadvantages: the method provides for the construction of an adaptive drilling model during operation in the well, which contains the parameters of the formation model and the parameters of the hydraulic flushing model, which allows it to be adjusted to the conditions at the bottom, however, the method does not take into account the vibration of the drill string to determine the optimal drilling mode.

Задачей изобретения является разработка способа адаптивного оптимального управления процессом бурения вертикальных нефтегазовых скважин роторным способом или с помощью гидравлического забойного двигателя.The objective of the invention is to develop a method of adaptive optimal control of the process of drilling vertical oil and gas wells using the rotary method or using a hydraulic downhole motor.

Техническим результатом является увеличение точности управления режимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за счет оптимизации управления с контролем достижения оптимума по минимуму вибрации бурильной колонны.The technical result is to increase the accuracy of control of the drilling mode and increase the mechanical speed of the well drilling due to optimization of control with the control of achieving optimum minimum vibration of the drill string.

Технический результат достигается предложенным способом адаптивного управления процессом бурения скважин, при котором осуществляют построение модели процесса бурения, представляющей взаимодействие условий в забое скважины с бурильной колонной, получение множества результатов скважинных измерений условий бурения в ходе работы в скважине, обновление модели процесса бурения на основе результатов скважинных измерений условий бурения и рабочих данных наземного оборудования, принятых от системы управления наземным оборудованием, осуществляют определение множества оптимальных параметров бурения на основе обновленной модели процесса бурения, передачу в систему управления наземным оборудованием данных об оптимальных параметрах бурения и многократное повторение операций получения, обновления, определения и передачи в ходе работы в скважине, причем управление осуществляют по детерминированной модели процесса бурения υм=Kб·Gδnα·Qm=max, где υм - механическая скорость проходки, м/ч; Кб - размерный коэффициент буримости породы, представляющий модель пластов; G - осевая нагрузка на долото, Н; n - скорость вращения долота, об/мин; Q - расход бурового раствора, м3/с; δ, α, m - показатели степени при G, n, Q, при этом модель пластов представляет собой способность пластов пород к разбуриванию, которую определяют коэффициентом буримости пород по формуле K б = n M ω

Figure 00000001
, где М - крутящий момент на долоте, Н·м; ω - угловая скорость вращения долота, с-1, расход бурового раствора Q обеспечивает превышение давления бурового раствора над пластовым давлением на 10-15 МПа, а контроль достижения оптимума осуществляют по минимуму частоты вибрации бурильной колонны.The technical result is achieved by the proposed method of adaptive control of the drilling process, in which a model of the drilling process is constructed, representing the interaction of the conditions in the bottom of the well with the drill string, obtaining a set of results of downhole measurements of the drilling conditions during work in the well, updating the model of the drilling process based on the results of the downhole measurements of drilling conditions and operating data of ground equipment received from the control system of ground equipment They determine the set of optimal drilling parameters on the basis of an updated model of the drilling process, transfer data on the optimal drilling parameters to the control system for ground equipment and repeatedly repeat the operations of receiving, updating, determining and transmitting during work in the well, and control is carried out according to a deterministic model of the drilling process υ m = K b · G δ n α · Q m = max, where υ m is the mechanical speed of penetration, m / h; To b - dimensional coefficient of rock drillability, representing a model of formations; G - axial load on the bit, N; n is the bit rotation speed, rpm; Q is the flow rate of the drilling fluid, m 3 / s; δ, α, m - exponents at G, n, Q, while the formation model is the drilling ability of the formation, which is determined by the drillability coefficient of the rocks by the formula K b = n M ω
Figure 00000001
where M is the torque on the bit, N · m; ω is the angular velocity of rotation of the bit, s -1 , the flow rate of the drilling fluid Q ensures that the drilling fluid pressure exceeds the reservoir pressure by 10-15 MPa, and the optimum is controlled by minimizing the vibration frequency of the drill string.

Детерминированная модель бурения имеет степенной характер, представляет взаимодействие долота с породой на забое скважины и в ходе процесса постоянно адаптируется к изменению буримости разбуриваемых долотом пород. Адаптация производится изменением значений коэффициентов модели, непрерывно обновляемых по оперативным результатам скважинных измерений. Поскольку степенная модель не имеет точек перегиба, определение достижения оптимума производится по минимуму частоты вибрации бурильной колонны. Способ предусматривает многократное обновление коэффициентов модели по результатам скважинных измерений, расчет оптимальных параметров управления по критерию "максимум механической скорости", выполнение бурения на рассчитанных параметрах с контролем достижения оптимума по минимуму вибрации бурильной колонны.The deterministic drilling model has a power-law character, represents the interaction of the bit with the rock at the bottom of the well, and during the process constantly adapts to the change in the drillability of the rocks drilled by the bit. Adaptation is carried out by changing the values of the coefficients of the model, continuously updated according to the operational results of downhole measurements. Since the power-law model does not have inflection points, the determination of the optimum is made by minimizing the vibration frequency of the drill string. The method provides for multiple updating of the model coefficients according to the results of downhole measurements, calculation of optimal control parameters by the criterion of "maximum mechanical speed", performing drilling on the calculated parameters with the control of achieving the optimum to minimize vibration of the drill string.

Способ реализуется посредством наземной системы управления буровым оборудованием на базе ЭВМ и скважинной системы измерения забойных параметров, соединенных между собой каналом связи.The method is implemented by means of a ground-based computerized drilling equipment control system and a downhole system for measuring downhole parameters interconnected by a communication channel.

Перечень фигур графических изображений:The list of figures of graphic images:

Фигура 1 - Система управления бурениемFigure 1 - Drilling Management System

Фигура 2 - Нахождение оптимума υм=max по минимуму частоты fвибр min Figure 2 - Finding the optimum υ m = max minimum frequency f vib min

Фигура 3 - Пример кривой механического каротажаFigure 3 - Example of a mechanical log curve

Наземная система управления состоит из наземного оборудования 1, управляющего компьютера 2, датчика давления 3, датчика вибрации 4 и других наземных датчиков 5 с АЦП для измерения устьевых параметров бурения и промывки. Скважинная измерительная система состоит из измерительного модуля с забойными датчиками 6, расположенного в забойном узле колонны бурильных труб 7 над долотом 8. Модуль содержит датчики, аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) и электронный блок формирования кадров забойной информации. Модуль содержит датчик деформации для измерения осевой нагрузки на долото, датчик скорости вращения долота, датчик крутящего момента на долоте и датчик расхода бурового раствора через долото. Сигналы от датчиков преобразуются в цифровую форму посредством АЦП и передаются по каналу связи 9 в скважинный электронный блок, который накапливает двоичные биты, соответствующие результатам измерений датчиками, и формирует из них кадры данных, в которые могут быть добавлены дополнительные биты для синхронизации и обнаружения и исправления ошибок. Состав датчиков может быть расширен для контроля других забойных параметров.The ground control system consists of ground equipment 1, control computer 2, pressure sensor 3, vibration sensor 4 and other ground sensors 5 with ADC for measuring wellhead drilling and flushing parameters. A downhole measuring system consists of a measuring module with downhole sensors 6 located in the downhole assembly of the drill pipe string 7 above the bit 8. The module contains sensors, analog-to-digital converters (ADCs) and an electronic block for generating downhole information frames. The module contains a deformation sensor for measuring the axial load on the bit, a bit rotation speed sensor, a torque sensor on the bit, and a mud flow sensor through the bit. The signals from the sensors are converted into digital form by means of the ADC and transmitted via the communication channel 9 to the downhole electronic unit, which accumulates the binary bits corresponding to the measurement results by the sensors and forms data frames from them, into which additional bits can be added for synchronization and detection and correction mistakes. The composition of the sensors can be expanded to control other downhole parameters.

Управляющий компьютер 2 с программным обеспечением связан с наземным оборудованием буровой 1 и управляет его работой (приводом вращения колонны труб, буровыми насосами для регулирования расхода бурового раствора, приводом лебедки для регулирования осевой нагрузки и др).The control computer 2 with the software is connected with the ground equipment of the drilling 1 and controls its operation (a drive of rotation of the pipe string, mud pumps to control the flow of drilling fluid, a winch drive to control axial load, etc.).

Сигнал из электронного блока забойной системы передается через буровой раствор по гидроимпульсному каналу связи 9 и поступает в расположенный на стояке датчик давления 3, который реагирует на изменения давления бурового раствора и генерирует соответствующие сигналы. Выходной сигнал датчика давления преобразуется АЦП в цифровую форму и обрабатывается управляющим компьютером. Связь со скважинными приборами может также производиться другими способами, например, по бурильной колонне с проводными средствами связи.The signal from the electronic block of the downhole system is transmitted through the drilling fluid through the hydro-pulse communication channel 9 and enters a pressure sensor 3 located on the riser, which responds to changes in the pressure of the drilling fluid and generates the corresponding signals. The output of the pressure sensor is converted by the ADC into digital form and processed by the control computer. Communication with downhole tools can also be made in other ways, for example, through a drill string with wireline communications.

Помимо модели бурения способ использует модель промывки, с помощью которой обеспечивается равновесное бурение и очистка ствола скважины от выбуренной породы, а также модель пластов, которая характеризует способность пород к разбуриванию.In addition to the drilling model, the method uses a flushing model, with the help of which equilibrium drilling and cleaning of the wellbore from drilled rock is ensured, as well as a formation model that characterizes the ability of the rocks to drill.

Управление производится по целевой функцииManagement is performed by the objective function

υ м = K б G δ n α Q m = max , ( 1 )

Figure 00000002
υ m = K b G δ n α Q m = max , ( one )
Figure 00000002

где υм - механическая скорость проходки, м/ч;where υ m is the mechanical speed of penetration, m / h;

Kб - размерный коэффициент буримости породы;K b - dimensional coefficient of rock drillability;

G - осевая нагрузка на долото, Н;G - axial load on the bit, N;

n - скорость вращения долота, об/мин;n is the bit rotation speed, rpm;

Q - расход бурового раствора, м3/с;Q is the flow rate of the drilling fluid, m 3 / s;

δ, α, m - показатели степени при G, n, Q.δ, α, m - exponents for G, n, Q.

Обновление модели производится подстройкой к условиям на забое параметрических коэффициентов Kб, δ, α, m.The model is updated by adjusting to the conditions at the bottom of the parametric coefficients K b , δ, α, m.

Контроль достижения оптимума производится по минимуму частоты вибраций бурильной колонны fвибр min, определяемому датчиком вибрации. Минимум вибраций означает достижение оптимального режима разрушения породы долотом - осевая нагрузка на долото обеспечивает необходимую глубину проникновения зубьев долота в породу, и скорость вращения долота обеспечивает необходимый вращающий момент для сдвига/разрушения породы зубьями, т.е. не происходит заклинки или пробуксовывания зубьев долота по забою вследствие чрезмерного или недостаточного их внедрения в породу для данной скорости вращения долота. Кроме того, по датчику вибрации определяют момент соприкосновения долота с забоем при спуске колонны.The achievement of the optimum is controlled by the minimum vibration frequency of the drill string f vib min , determined by the vibration sensor. A minimum of vibrations means achieving the optimum mode of rock destruction by a bit - the axial load on the bit provides the necessary depth of penetration of the teeth of the bit into the rock, and the speed of rotation of the bit provides the necessary torque for the shift / destruction of the rock by the teeth, i.e. there are no jams or slipping of the teeth of the bit along the face due to excessive or insufficient penetration into the rock for a given bit rotation speed. In addition, the vibration sensor determines the moment of contact of the bit with the face when lowering the column.

Кривая 1 имеет степенной характер и бесконечно растет, т.е. не имеет точки перегиба (точки максимума) 3 (фиг.2), поэтому расчетный максимум функции (1) приходится на границу области определения функции (заштриховано) - т.2. Экспериментальное определение точки оптимума fвибp min no минимуму вибраций позволяет найти оптимум внутри области определения функции.Curve 1 has a power-law character and grows infinitely, i.e. does not have an inflection point (maximum point) 3 (figure 2), therefore, the calculated maximum of function (1) falls on the border of the domain of definition of the function (shaded) - v.2. The experimental determination of the optimum point f vibp min no to the minimum of vibrations allows us to find the optimum inside the domain of definition of the function.

Способ оптимального адаптивного управления бурением реализуется следующим образом:The method of optimal adaptive drilling control is implemented as follows:

1 В начале бурения по заданным проектом данным (или из опыта бурильщика) по модели (1) рассчитываются оптимальные значения Goпт, nопт и Qoпт Для достижения максимума механической скорости υM=max;1 At the beginning of drilling, according to the data specified by the project (or from the experience of the driller), the optimal values of G are calculated using model (1)opt, nwholesale and Qopt To achieve maximum mechanical speed υM= max;

2 Оптимальные параметры устанавливаются на буровом оборудовании и производится бурение в течение 10 мин. с одновременным контролем вибрации колонны труб. Параметры, при которых достигается минимум вибрации колонны принимаются за оптимальные;2 The optimal parameters are set on the drilling equipment and drilling is performed for 10 minutes. while controlling the vibration of the pipe string. The parameters at which the minimum vibration of the column is achieved are considered optimal;

3 Полученные значения параметров управления G, n и Q измеряются в ходе бурения и по каналу обратной связи передаются компьютеру;3 The obtained values of the control parameters G, n and Q are measured during drilling and transmitted to the computer via the feedback channel;

4 Компьютер перерассчитывает значения коэффициентов Kб, δ, α и m модели (1) для новых G, n и Q, тем самым она адаптируется к реальным условиям на забое;4 The computer recalculates the values of the coefficients K b , δ, α and m of model (1) for the new G, n and Q, thereby it adapts to the actual conditions at the bottom;

5 Для модели с новыми коэффициентами определяется максимум, новые Goпт, nопт и Qoпт устанавливаются на буровой, с ними производится новое бурение и контроль уровня вибраций колонны в течение 10 мин. и т.д.5 For a model with new coefficients, a maximum is determined, new G opt , n opt and Q opt are installed on the rig, they are re-drilled and the vibration level of the column is monitored for 10 minutes. etc.

Для получения модели пластов оптимальные значения Сопт, nопт, Qoпт и частота вибраций fвибр min регистрируются в компьютерной базе данных для каждого Кб в функции глубины скважины вместе с применяемым долотом и полученной скоростью бурения для последующего использования при проходке аналогичных интервалов в данной скважине и при бурении других скважин месторождения.To obtain a reservoir model, the optimal values of C opt , n opt , Q opt and vibration frequency f vib min are recorded in a computer database for each Kb as a function of the depth of the well, together with the bit used and the obtained drilling speed for subsequent use when drilling similar intervals in this well and while drilling other wells of the field.

Вторым вариантом оптимального управления механической скоростью является предварительный расчет для применяемого типа долота Gопт, nопт и Qопт для каждой породы из модели пластов с одинаковым Kб и соответствующими им частотами fвибр min на стадии разработки проекта на строительство скважины.The second option for optimal control of mechanical speed is a preliminary calculation for the type of bit used G opt , n opt and Q opt for each rock from the reservoir model with the same K b and their corresponding frequencies f vib min at the stage of development of a well construction project.

Модель промывки представляет собой давление в стояке, определяющее сумму потерь давления на всех элементах циркуляционной системы скважины, свойства и расход Q бурового раствора, которые обеспечивают равновесное бурение с превышением давления бурового раствора над пластовым давлением на 10-15 МПа и качественную очистку забоя и ствола скважины от выбуренной породы.The flushing model is the pressure in the riser, which determines the sum of the pressure losses on all elements of the circulation system of the well, the properties and flow rate Q of the drilling fluid, which ensure equilibrium drilling with a 10-15 MPa excess of the drilling fluid pressure above the reservoir pressure and high-quality cleaning of the bottom and well bore from cuttings.

Модель пластов характеризует буримость залегаемых пластов - их способность к разбуриванию и представляет собой результат механического каротажа - зависимость коэффициента буримости пород Kб от глубины скважины (Фиг.3). Коэффициент буримости является механическим коэффициентом полезного действия (кпд) процесса разрушения породы долотом, отнесенным к единичной осевой нагрузке и определяется по формуле:The reservoir model characterizes the drillability of the underlying reservoirs - their ability to drill and is the result of mechanical logging - the dependence of the drillability coefficient of rocks K b from the depth of the well (Figure 3). The drillability coefficient is the mechanical coefficient of performance (efficiency) of the process of rock destruction by a bit assigned to a unit axial load and is determined by the formula:

K б = n M ω

Figure 00000003
K b = n M ω
Figure 00000003

где М - крутящий момент на долоте, Н·м;where M is the torque on the bit, N · m;

ω - угловая скорость вращения долота, с-1.ω is the angular velocity of rotation of the bit, s -1 .

Модель пластов используется в модели (1) в виде коэффициента буримости Kб. Кроме того, по модели пластов можно на проектной стадии рассчитать оптимальные для каждой проходимой породы значения Gопт, nопт и Qoпт для данного диаметра долота Dд.The formation model is used in model (1) as a drillability coefficient K b . In addition, using the formation model, it is possible at the design stage to calculate the optimal values G opt , n opt and Q opt for a given bit diameter D d for each passable rock.

Получение модели механической буримости пластов не требует проведения дорогостоящих видов каротажа - электрического, акустического, газового, термического, радиоактивного, и является наиболее практически необходимой характеристикой способности пород к разрушению. Кроме того, он проводится в процессе бурения скважины без использования дополнительного спецоборудования.Obtaining a model of mechanical drillability of formations does not require expensive types of logging - electrical, acoustic, gas, thermal, radioactive, and is the most practically necessary characteristic of the ability of rocks to fracture. In addition, it is carried out in the process of drilling a well without the use of additional special equipment.

Техническим результатом является увеличение точности управления режимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за счет оптимизации управления с контролем достижения оптимума по минимуму вибрации бурильной колонны.The technical result is to increase the accuracy of control of the drilling mode and increase the mechanical speed of the well drilling due to optimization of control with the control of achieving optimum minimum vibration of the drill string.

Claims (1)

Способ адаптивного управления процессом бурения скважин, при котором осуществляют построение модели процесса бурения, представляющей взаимодействие условий в забое скважины с бурильной колонной, получение множества результатов скважинных измерений условий бурения в ходе работы в скважине, обновление модели процесса бурения на основе результатов скважинных измерений условий бурения и рабочих данных наземного оборудования, принятых от системы управления наземным оборудованием, осуществляют определение множества оптимальных параметров бурения на основе обновленной модели процесса бурения, передачу в систему управления наземным оборудованием данных об оптимальных параметрах бурения и многократное повторение операций получения, обновления, определения и передачи в ходе работы в скважине, отличающийся тем, что управление осуществляют по детерминированной модели процесса бурения υм=Kб·Gδ·nα·Qm=max, где υм - механическая скорость проходки, м/ч; Kб - размерный коэффициент буримости породы, представляющий модель пластов; G - осевая нагрузка на долото, Н; n - скорость вращения долота, об/мин; Q - расход бурового раствора, м3/с; δ, α, m - показатели степени при G, n, Q, при этом модель пластов представляет собой способность пластов пород к разбуриванию, которую определяют коэффициентом буримости пород по формуле K б = n M ω
Figure 00000004
, где М - крутящий момент на долоте, Н·м; ω - угловая скорость вращения долота, с-1, расход бурового раствора Q обеспечивает превышение давления бурового раствора над пластовым давлением на 10-15 МПа, а контроль достижения оптимума осуществляют по минимуму частоты вибрации бурильной колонны.
A method of adaptive control of a drilling process, in which a drilling process model is constructed that represents the interaction of the conditions in the bottom of the well with the drill string, obtaining a plurality of downhole measurements of the drilling conditions while working in the well, updating the drilling process model based on the results of downhole measurements of the drilling conditions and operating data of ground equipment received from the ground control system, determine the set of optimal parameters drilling on the basis of an updated model of the drilling process, transferring data on the optimal drilling parameters to the control system of ground equipment and repeating the operations of receiving, updating, determining and transmitting while working in the well, characterized in that the control is carried out according to a deterministic model of the drilling process υ m = K b · G δ · n α · Q m = max, where υ m is the mechanical speed of penetration, m / h; K b - dimensional coefficient of rock drillability, representing a model of formations; G - axial load on the bit, N; n is the bit rotation speed, rpm; Q is the flow rate of the drilling fluid, m 3 / s; δ, α, m - exponents at G, n, Q, while the formation model is the drilling ability of the formation, which is determined by the drillability coefficient of the rocks by the formula K b = n M ω
Figure 00000004
where M is the torque on the bit, N · m; ω is the angular velocity of rotation of the bit, s -1 , the flow rate of the drilling fluid Q ensures that the drilling fluid pressure exceeds the reservoir pressure by 10-15 MPa, and the optimum is controlled by minimizing the vibration frequency of the drill string.
RU2012118718/03A 2012-05-04 2012-05-04 Method for adaptive control of well-drilling process RU2495240C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118718/03A RU2495240C1 (en) 2012-05-04 2012-05-04 Method for adaptive control of well-drilling process

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118718/03A RU2495240C1 (en) 2012-05-04 2012-05-04 Method for adaptive control of well-drilling process

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2495240C1 true RU2495240C1 (en) 2013-10-10

Family

ID=49303030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118718/03A RU2495240C1 (en) 2012-05-04 2012-05-04 Method for adaptive control of well-drilling process

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2495240C1 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2588053C2 (en) * 2014-11-05 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет" Method of controlling drilling and system therefor
RU2595027C1 (en) * 2015-07-24 2016-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Method for optimum adaptive control of well drilling process
RU2624472C1 (en) * 2016-04-12 2017-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Method of "chisel-face" system transformation coefficient determination
RU2642590C1 (en) * 2017-04-06 2018-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Method of optimal adaptive control of oil-gas wells drilling process on three mode parameters
RU2709851C1 (en) * 2019-04-16 2019-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Method of optimal adaptive control of drilling and flushing of oil and gas wells
RU2768770C2 (en) * 2017-05-05 2022-03-24 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Control of torsional vibrations using weight
CN114837652A (en) * 2022-05-09 2022-08-02 辽宁科技大学 Drilling offset sensing correction system and method

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819313A1 (en) * 1979-05-07 1981-04-07 Центральная Научно-Исследовательскаялаборатория Производственного Орденатрудового Красного Знамени Объединения"Оренбургнефть" Method of optimization and control of well-drilling duties
US4794534A (en) * 1985-08-08 1988-12-27 Amoco Corporation Method of drilling a well utilizing predictive simulation with real time data
RU2029859C1 (en) * 1991-06-17 1995-02-27 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Бурение, технология и контроль скважин" Method and apparatus to control mode of face hydraulic engine operation during oil well drilling process
RU2244117C2 (en) * 2002-03-06 2005-01-10 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Method for controlling operations in well and system for well-drilling
RU67635U1 (en) * 2007-05-17 2007-10-27 ОАО НПО "Буровая техника" AUTOMATED WIRING AND HORIZONTAL OIL AND GAS WELL CONTROL SYSTEM - "TRAJECTORY"

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819313A1 (en) * 1979-05-07 1981-04-07 Центральная Научно-Исследовательскаялаборатория Производственного Орденатрудового Красного Знамени Объединения"Оренбургнефть" Method of optimization and control of well-drilling duties
US4794534A (en) * 1985-08-08 1988-12-27 Amoco Corporation Method of drilling a well utilizing predictive simulation with real time data
RU2029859C1 (en) * 1991-06-17 1995-02-27 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Бурение, технология и контроль скважин" Method and apparatus to control mode of face hydraulic engine operation during oil well drilling process
RU2244117C2 (en) * 2002-03-06 2005-01-10 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Method for controlling operations in well and system for well-drilling
RU67635U1 (en) * 2007-05-17 2007-10-27 ОАО НПО "Буровая техника" AUTOMATED WIRING AND HORIZONTAL OIL AND GAS WELL CONTROL SYSTEM - "TRAJECTORY"

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2588053C2 (en) * 2014-11-05 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет" Method of controlling drilling and system therefor
RU2595027C1 (en) * 2015-07-24 2016-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Method for optimum adaptive control of well drilling process
RU2624472C1 (en) * 2016-04-12 2017-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Method of "chisel-face" system transformation coefficient determination
RU2642590C1 (en) * 2017-04-06 2018-01-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Method of optimal adaptive control of oil-gas wells drilling process on three mode parameters
RU2768770C2 (en) * 2017-05-05 2022-03-24 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Control of torsional vibrations using weight
RU2709851C1 (en) * 2019-04-16 2019-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Method of optimal adaptive control of drilling and flushing of oil and gas wells
CN114837652A (en) * 2022-05-09 2022-08-02 辽宁科技大学 Drilling offset sensing correction system and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2495240C1 (en) Method for adaptive control of well-drilling process
RU2567575C1 (en) System and method for automatic calibration of load at drill bit transducer and control over drill string flexure
AU2013399137B2 (en) Estimating and predicting wellbore tortuosity
RU2642898C2 (en) Automation of well drilling with use of energy profile of and wellbore form
RU2688652C2 (en) Methods of operation of downhole equipment based on conditions in wellbore
US8362915B2 (en) System and method for determining stretch or compression of a drill string
CN111989460A (en) System and method for optimizing rate of penetration in drilling operations
MX2012009933A (en) Methods for evaluating borehole volume changes while drilling.
CN104246107A (en) Methods for optimizing and monitoring underground drilling
WO2002042605A1 (en) Method of and system for controlling directional drilling
CA3005825A1 (en) Drilling control based on brittleness index correlation
CA2956570C (en) Adjusting survey points post-casing for improved wear estimation
US20170022798A1 (en) Estimating Casing Wear Using Models Incorporating Bending Stiffness
AU2013404078B2 (en) Ratio-based mode switching for optimizing weight-on-bit
RU2595027C1 (en) Method for optimum adaptive control of well drilling process
US20200355061A1 (en) Comprehensive structural health monitoring method for bottom hole assembly
RU2642590C1 (en) Method of optimal adaptive control of oil-gas wells drilling process on three mode parameters
RU2244117C2 (en) Method for controlling operations in well and system for well-drilling
US20170350238A1 (en) Frequency sweeps for encoding digital signals in downhole environments
US20220018240A1 (en) Predicting and reducing vibrations during downhole drilling operations
RU2709851C1 (en) Method of optimal adaptive control of drilling and flushing of oil and gas wells
RU2798233C1 (en) Method of operational optimal control of the process of drilling of oil and gas wells
US10801306B2 (en) Method and a system for optimising energy usage at a drilling arrangement
RU2180398C2 (en) Method of control over process of drilling of inclined- horizontal holes
RU2017116145A (en) AUTONOMOUS TELEMETRIC BOTTOM SYSTEM WITH A DIAMETER OF 172 MM FOR LOGGING DURING DRILLING (AUTONOMOUS TELEMETRIC SYSTEM) AND METHOD FOR ITS IMPLEMENTATION

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140505