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      70MPa鉆井液循環(huán)管匯設(shè)計與應(yīng)用

      2013-09-07 10:36:36聶永坤馬永恒李志剛徐笑鷗
      石油礦場機(jī)械 2013年9期
      關(guān)鍵詞:管匯鉆井液鋼管

      王 臣,聶永坤,馬永恒,李志剛,翟 穎,徐笑鷗

      (1.渤海石油裝備制造有限公司 石油機(jī)械廠,河北 任丘062552;2.渤海鉆探工程有限公司 定向井技術(shù)服務(wù)公司,河北 任丘062552)*

      鉆井液循環(huán)管匯(簡稱高壓管匯)是用于高壓噴射鉆井的主要設(shè)備之一,它將泥漿泵排出的高壓泥漿導(dǎo)入井內(nèi),清洗井底,攜出巖屑,完成鉆井工藝過程,并可配合固井等其他作業(yè)。該產(chǎn)品具有操作方便、耐高壓、管匯通用、連接靈活等特點。

      近年來,國內(nèi)外鉆井公司配套了大量的高壓管匯,均為35MPa級別。隨著水平井、復(fù)雜井鉆探數(shù)量增多,鉆井壓力也隨之升高,各鉆井公司相繼提出70MPa級別高壓管匯的需求。借此契機(jī),利用多年常規(guī)高壓管匯的設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗,自主研發(fā)出70 MPa甚至更高級別的高壓管匯,同時嚴(yán)格按照石油部標(biāo)準(zhǔn)和API標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范生產(chǎn)。

      管匯承受70MPa高壓,焊縫是其薄弱環(huán)節(jié),因此如何改進(jìn)焊接工藝,提高焊縫質(zhì)量,保證焊縫強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計要求,同時通過改進(jìn)工藝,使焊縫達(dá)到PSL3規(guī)范級別,承受最高105MPa的試驗壓力,并且通過磁粉、超聲和射線探傷,成為70MPa高壓管匯生產(chǎn)中的主要技術(shù)問題。在此基礎(chǔ)上才能保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率。

      1 研究成果綜述

      為提高鉆井液循環(huán)管匯的承壓強(qiáng)度,解決了承壓件的密封和強(qiáng)度性能問題;為保證焊口質(zhì)量,解決了承壓件的焊接技術(shù)問題,研究單面焊雙面成型技術(shù);為了使鉆井液循環(huán)管匯在高壓下穩(wěn)定工作,解決高壓下的焊接工藝及密封性能問題;研發(fā)各種鉆機(jī)型號適用的高壓管匯和各種結(jié)構(gòu)高壓管匯,包括單立管、雙立管、可拆裝閥門組等,以擴(kuò)大產(chǎn)品適用范圍。

      70MPa鉆井液循環(huán)管匯主體仍然采用和低壓力級別鉆井液循環(huán)管匯相同的1003型球面由壬,保持管匯整體結(jié)構(gòu)能實現(xiàn)快速裝卸,整套管匯各部件互換性好,拆裝快,并允許傾斜±8°使用的特點。地面管線和立管可分為幾節(jié),允許根據(jù)井場實際情況自行調(diào)整使用,這就要求連接件從結(jié)構(gòu)、材料、工藝等方面解決承壓強(qiáng)度問題。

      主要技術(shù)參數(shù):

      型號 ZG102-70

      額定工作壓力 70MPa

      公稱通徑 102mm

      工作溫度范圍 -29~121℃

      控制方式 手動

      連接方式 由壬

      密封試驗壓力 70MPa

      強(qiáng)度試驗壓力 105MPa

      2 材料規(guī)格及管線強(qiáng)度計算

      70MPa鉆井液循環(huán)管匯需要進(jìn)行4個方面的分析計算。

      1) 檢查管線在測試、安裝、操作等不同載荷工況下的應(yīng)力能否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,這部分內(nèi)容通過專業(yè)軟件進(jìn)行分析。

      2) 檢查設(shè)計中所選用的管系的管道壁厚是否滿足要求。

      3) 確定管線支撐結(jié)構(gòu)處的約束反力,提取出此反力,并施加到結(jié)構(gòu)框架中,對結(jié)構(gòu)框架在不同的工況條件下進(jìn)行相應(yīng)的分析計算[1]。

      4) 管道壓降計算[2]。

      2.1 材料規(guī)格

      70MPa鉆井液循環(huán)管匯采用材質(zhì)為35CrMo的鋼管,35CrMo鋼高溫下具有高的持久強(qiáng)度和蠕變強(qiáng)度,低溫沖擊韌度較好,工作溫度高溫可達(dá)500℃,低溫可至-110℃,并具有高的靜強(qiáng)度、沖擊韌度及較高的疲勞強(qiáng)度,淬透性良好,無過熱傾向,淬火變形小,冷變形時韌性尚可,切削加工性中等;但有第一類回火脆性,焊接性能不好,焊前需預(yù)熱至150~400℃,焊后熱處理以消除應(yīng)力,一般在調(diào)制處理后使用,也可在高中頻表面淬火或淬火及低、中溫回火后使用[3]。鋼管執(zhí)行 GB/T 8162—1999《結(jié)構(gòu)用無縫鋼管》的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,提供的所有高壓管匯材料均能滿足-29~121℃的工作溫度,高壓管匯鋼管規(guī)格為140mm×19mm,內(nèi)外徑尺寸公差,鋼管本體必須調(diào)質(zhì)處理,硬度達(dá)到197~229HB,經(jīng)消磁處理,并且全部做超聲波探傷檢測。

      2.2 管線強(qiáng)度計算[4]

      管道計算壁厚為

      式中:δ為管道的計算壁厚,mm;p為設(shè)計壓力,MPa;Dn為管道內(nèi)徑,mm;φ 為焊接系數(shù),取0.9;[σ]為材料在設(shè)計溫度t下的許用應(yīng)力,按Rm/nb與ReL/ns兩者中的較小值確定,MPa。

      其中:

      式中:Rm為材料在設(shè)計溫度t下的抗拉強(qiáng)度,MPa;ReL為材料在設(shè)計溫度t下的屈服強(qiáng)度,MPa;nb為抗拉強(qiáng)度指標(biāo)的安全系數(shù),常溫下取3.0;ns為屈服強(qiáng)度指標(biāo)的安全系數(shù),常溫下取1.65。

      管道設(shè)計壁厚為

      式中:δs為管道的設(shè)計壁厚,mm;C1為管道壁厚負(fù)偏差的附加值,mm,按鋼管標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取值;C2為管道壁厚的腐蝕余量,mm,查得C2=2.5。

      3 加工工藝設(shè)計

      70MPa高壓管匯具有承壓高的特點,因此對焊縫強(qiáng)度具有較高的要求,并且焊縫需要經(jīng)過磁粉探傷、超聲探傷、射線探傷檢測及靜水壓強(qiáng)度試驗合格后才能交付使用。70MPa高壓管匯焊口強(qiáng)度試驗壓力達(dá)到105MPa,因此對焊縫的高壓焊接工藝進(jìn)行焊接技術(shù)研究,最終采用氬弧焊單面焊雙面成型技術(shù),焊縫在背面直接成型,同時確保整個焊縫的外觀質(zhì)量和力學(xué)性能[5]。

      因此,工藝設(shè)計的重點在通過對焊接工藝要求及工藝參數(shù)的詳細(xì)控制來達(dá)到提高焊接質(zhì)量、焊接效率及成品合格率的方法。焊接工藝簡圖如圖1所示,焊接工藝參數(shù)如表1。

      圖1 焊接工藝

      目前采用的焊接工藝技術(shù)可使焊縫焊接的1次成型合格率達(dá)到99%以上,比傳統(tǒng)焊接工藝焊縫1次成型合格率提高了29%。該工藝其具有6個優(yōu)點:

      1) 焊接效率好,無需再進(jìn)行背面除渣,清根,大幅減少了焊材使用。

      2) 焊縫外觀成型光滑均勻,充分保證余高和外觀質(zhì)量。

      3) 焊縫質(zhì)量較以前提高,已經(jīng)有十幾套管匯的焊縫檢測達(dá)到100%標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ、Ⅱ類焊縫的要求。

      4) 降低工人的勞動強(qiáng)度。

      5) 降低對焊工技能的依賴,降低加工成本。

      6) 降低了返工成本,綜合成本(人工、焊材、電費等)節(jié)約50%以上。

      表1 焊接工藝參數(shù)

      4 結(jié)論

      1) 對70MPa級別鉆井液循環(huán)管匯的材料規(guī)格、密封方案和加工工藝進(jìn)行了分析,經(jīng)過計算滿足整體設(shè)計要求。

      2) 采用35CrMo、140mm×19mm鋼管焊接加工管匯本體,承壓強(qiáng)度高,焊接性能好;使用1003型球面由壬連接,密封性能好,拆裝方便,互換性好。該管匯具有廣泛的應(yīng)用性,可以作為鉆機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置裝備。

      3) 70MPa鉆井液循環(huán)管匯的適用范圍較寬,可以提高鉆機(jī)配套水平,提高我國鉆機(jī)整體競爭實力。

      [1]于芳芳,段夢蘭,郭 宏,等.深水管匯設(shè)計方法及其在荔枝灣3-1氣田中的應(yīng)用[J].石油礦場機(jī)械,2012,41(1):24-29.

      [2]楊樹人,孫 勇,孫啟冀,等.海底無保溫油氣混輸管道壓降計算[J].石油礦場機(jī)械,2011,40(7):35-38.

      [3]成大先.機(jī)械設(shè)計手冊[K].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

      [4]王積偉,章宏甲,黃 誼.液壓與氣壓傳動[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

      [5]徐軍華.注塑管匯的焊接工藝及變形控制[J].科技資訊,2011(14):95-96.

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