嚴亮,殷克平,馬勇,強亮,劉旬,劉靜
(1.中油國家油氣鉆井裝備工程技術(shù)研究中心有限公司,陜西寶雞 721002;2.中國石油集團西部鉆探工程有限公司 克拉瑪依鉆井公司,新疆 克拉瑪依 834008)
為保護電纜、各類供應(yīng)管線等不被外界因素所破壞,表現(xiàn)出整體美觀的特點,各區(qū)域之間油、水、電、氣等連接管線均鋪設(shè)在管線槽內(nèi)。管線槽主要用于保護鉆機運行過程中所需的油、水、電、氣路的管線,是鉆機各個部件有效連接后的一套輔助設(shè)備。常規(guī)鉆機的管線槽往往只作為電纜的保護功能,其拆卸困難,還容易出錯和損壞電纜。
而追求鉆機快速搬家是各鉆井承包商追求的目標。鉆機的物理性能成為衡量鉆機性能的重要指標?,F(xiàn)代電動鉆機中,電纜拆裝搬運幾乎占了50%左右的搬家時間,尤其是快速移運鉆機[1-3],拆裝電纜用了60%~70%的時間。要解決以上問題,減少電纜拆裝時間,將在新的移運鉆機的管線槽設(shè)計上改進管線槽結(jié)構(gòu)以滿足現(xiàn)場使用需求。
上鉆臺主管線槽采用折疊式,內(nèi)裝電纜線和上鉆臺管線,該管線槽可隨鉆機一起起升就位,折疊下放,可實現(xiàn)搬家不拆電纜和管線,折疊整體運輸,保證鉆機在整體拆裝移運方面方便、快捷,該系統(tǒng)中,管線槽在使用過程中不得有干涉現(xiàn)象,如有妨礙過車現(xiàn)象,則需要加過車橋以滿足鉆機要求。
1)主管線槽。在電控模塊和鉆臺之間主管線槽采用3段折疊式電纜槽,一端與司鉆偏房大梁采用銷軸耳板連接,另一端與發(fā)電機組拖撬底部支撐用掛鉤的活連接方式,如圖1所示。
圖1 主管線槽連接圖
2)泥漿泵組電纜槽。主要輸送VFD房去泥漿泵及固控罐所需的電纜。鉆機運行期間,旋轉(zhuǎn)電纜槽旋轉(zhuǎn)定位于VFD與泥漿泵撬之間,當拆卸鉆機時,旋轉(zhuǎn)電纜槽旋回,固定在泥漿泵撬上,整體跟著泥漿泵托撬移運,如圖2所示。
圖2 泥漿泵組電纜槽圖
3)拖撬到固控罐之間電纜槽。在泥漿泵托撬前段,設(shè)有電纜插轉(zhuǎn)箱,該插轉(zhuǎn)箱的主要作用是將去固控罐部分的用電在此插轉(zhuǎn),然后經(jīng)固控罐旋轉(zhuǎn)電纜架,到固控罐上各用電設(shè)備,其可在拆卸鉆機時,經(jīng)泥漿泵撬的固控罐設(shè)備用電電纜,可不拆卸,直接插轉(zhuǎn),經(jīng)固控罐旋轉(zhuǎn)電纜架與固控罐一起運輸,如圖3所示。
圖3 拖撬到固控罐之間電纜槽
1)折疊管線槽落地鋪設(shè)。沙漠中環(huán)境溫度高,其地面溫度更高,電纜如果鋪設(shè)在地面,其電纜表皮容易老化,縮短電纜的使用壽命。
2)折疊管線槽在拆卸時,從電控房到管線槽段電纜需要全部拆除,然后疊放在折疊管線槽上運輸,增加了拆裝電纜的勞動強度及運輸單元。
3)發(fā)電機房與鉆臺面之間主管線槽采用折疊式管線槽,在拆卸移運過程中成獨立的運輸單元,增加了移運的運輸單元。
4)發(fā)電機房與鉆臺面之間的管線槽主要采用折疊式管線槽,其在安裝調(diào)試過程中連接精度要求較高。
為了適應(yīng)鉆機現(xiàn)場使用環(huán)境及用戶要求,對新移運鉆機的管線槽做了如下設(shè)計和改動:
1)主管線槽設(shè)計。在電控模塊和鉆臺之間采用2段高空電纜槽,一端與司鉆偏房采用鉸接連接,另一端在電控拖撬上固定1個立柱,在立柱頂端與電纜槽采用鉸接連接,鉆機搬家時,管線槽折疊后隨電控拖撬整體運輸(如圖4),減少拆卸電纜的同時,減少了運輸單元。
圖4 主管線槽方案
設(shè)計時,兩管線槽之間的夾角不宜過大,為了管線槽能夠折疊到電控拖撬上運輸,所以2段管線槽之間連接銷軸設(shè)計在管線槽一側(cè)。由于管線槽兩端和管線槽之間采用鉸接連接,所以應(yīng)采用3個點鉸接的結(jié)構(gòu)形式,校核其強度能滿足使用需求。
整體電控拖撬在工作狀態(tài)時受管線槽推力、重力、支座的向上支撐力、地面給支座的摩擦水平推力。而摩擦力受支座與地面之間摩擦因數(shù)的影響,并且管線槽的推力受鉆臺震動影響而有沖擊,當支座與地面之間摩擦力小于管線槽推力時,有可能引起電控拖撬向后移動,如果移動,兩端管線槽之間的夾角有可能增大,管線槽的水平推力會更大,這樣會造成電纜槽下落的重大事故。為了解決該問題,在2個管線槽之間增加一套鋼絲繩總成拉緊裝置,以此防止管線槽之間的夾角在受力過程中變大(如圖5)。
圖5 管線槽工作狀態(tài)鋼絲繩總成
2)泥漿泵電纜槽。主要輸送VFD房去泥漿泵的電纜。此段電纜槽由泵區(qū)電纜槽和過渡電纜架組成,泵區(qū)電纜槽設(shè)計在泥漿泵上方,過渡電纜架連接泵區(qū)電纜槽和VFD房,本設(shè)計既方便管線槽的安裝拆卸,又有利于電纜的走向,而且將管線槽設(shè)計為平置,利于電纜的安裝和檢修。當拆卸鉆機時,只需將過渡電纜架旋轉(zhuǎn)到泵撬上,整體隨泵撬走,不需要拆卸電纜即可,如圖6所示。
圖6 泥漿泵組管線槽運輸狀態(tài)
3)固控罐區(qū)電纜槽。主要輸送VFD房去固控罐所需的電纜。本設(shè)計中將固控罐電纜從電控房直接輸送到固控罐上,鉆機運行期間,旋轉(zhuǎn)電纜槽旋轉(zhuǎn)定位于VFD與泥漿泵撬之間,泥漿泵撬上設(shè)置支撐管線槽的支架(如圖7)。運輸時直接將電纜槽折疊旋轉(zhuǎn)到固控罐上,整體跟隨固控罐運輸(如圖8)。本設(shè)計的優(yōu)點就是減少了泥漿泵撬上的轉(zhuǎn)接板,減少了電纜的插接。
圖7 固控罐區(qū)管線槽工作狀態(tài)
圖8 固控區(qū)罐管線槽運輸狀態(tài)
4)可調(diào)式對接設(shè)計。主管線槽與鉆臺面連接耳板處,設(shè)置可旋轉(zhuǎn)余量;泥漿泵電纜槽、固控罐區(qū)電纜槽與發(fā)電機房對接時,給每組電纜槽端頭設(shè)有100 mm的可調(diào)節(jié)余量,在鉆機拆裝過程中,最大限度地解決了由于設(shè)備之間無法按圖樣完全精確定位,而導(dǎo)致主管線槽無法連接的問題。
1)拆裝工作少。鉆機拆卸移運時,不用拆卸電纜槽內(nèi)電纜,縮短了拆卸安裝時間,降低了工人的勞動強度。
2)運輸單元少。主管線槽收回到發(fā)電機房上,與發(fā)電機房成為1個運輸單元(如圖4);泥漿泵組管線槽收回到泥漿泵拖掛車上,與泥漿泵組成1個運輸單元(如圖6);固控區(qū)管線槽收回到固控罐上,與固控罐成為1個運輸單元(如圖7所示)。
3)將管線槽設(shè)計在高空。管線槽高度均大于2 m,管線槽的通風性好,電纜散熱性好,延長了電纜的老化周期。而且在沒有過車橋的情況下其下方均可過車、過人。
4)減少電纜的損傷。新管線槽中的所有電纜均不需要拆卸即可運輸,這樣減少了在安裝和拆卸過程中對電纜的損傷。
5)安裝難度小。每組管線槽均采用模塊化設(shè)計,與應(yīng)用設(shè)備隨機運輸,再次安裝時,只需要連接發(fā)電機房處的插接件即可,各使用設(shè)備無需再連接油管、水管及電纜等管線。
6)主管線槽的鉆臺面連接耳板可旋轉(zhuǎn)余量。泥漿泵電纜槽、固控罐區(qū)電纜槽的100 mm的可調(diào)節(jié)余量,解決了鉆機安裝時無法精確定位的問題。
通過對傳統(tǒng)管線槽與新管線槽的結(jié)構(gòu)分析對比,新管線槽在鉆機拆卸過程中無需再拆卸電纜,減少鉆工搬家時的拆卸工作,節(jié)省移運時間;新管線槽設(shè)計無需再增加電纜轉(zhuǎn)接板,節(jié)省主管線槽及泥漿泵組處的插接件,電纜從電控房直接到設(shè)備,中間無需轉(zhuǎn)接,減少轉(zhuǎn)接過程中的信號遺失等問題,同時也節(jié)約了電控成本;新的管線槽減少了鉆機的運輸單元,降低了勞動成本,最終實現(xiàn)快速搬家,降低鉆工勞動強度,得到用戶青睞。