A ड्रिलिंग जारलम्बी ड्रिल स्ट्रिंग में संग्रहीत स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। झटकेदार क्रिया होने के बाद, यह गतिज ऊर्जा एक प्रभाव तरंग उत्पन्न करती है जो अटकी हुई ड्रिल स्ट्रिंग पर झटकेदार बल संचारित करती है, जिससे उसे मुक्त करने में मदद मिलती है।
प्रभाव तरंग की ऊर्जा झटकेदार उपकरण के त्वरण से संबंधित होती है, जबकि तरंग की अवधि ड्रिल स्ट्रिंग की लंबाई से संबंधित होती है। उनका रिश्ता इस प्रकार है:
गतिज ऊर्जा=1/2MV^2
जहां एम जार के ऊपर ड्रिल स्ट्रिंग के वजन के बराबर है, और वी प्रभाव के दौरान जार का वेग है।
जर्रिंग टूल के तीन मुख्य प्रकार हैं: मैकेनिकल जार, हाइड्रोलिक जार, और हाइड्रोलिक-मैकेनिकल कॉम्बिनेशन जार।
यांत्रिक जार
यांत्रिकड्रिलिंग जारझकझोर देने वाला प्रभाव पैदा करने के लिए स्प्रिंग्स, डिटेंट्स और रिलीज मैकेनिज्म की एक श्रृंखला का उपयोग करें। जब ओवरपुल पूर्व-निर्धारित सीमा तक पहुँच जाता है तो वे ऊपर की ओर उछलते हैं और जब ओवरपुल किसी अन्य पूर्व-निर्धारित सीमा तक पहुँच जाता है तो वे नीचे की ओर उछलते हैं। जार केवल इन निर्धारित सीमाओं के भीतर ही सक्रिय होता है, जो आम तौर पर सामान्य ड्रिलिंग के दौरान अनुभव की जाने वाली ताकतों से ऊपर होता है। नियमित संचालन के दौरान, यांत्रिक जार या तो तटस्थ स्थिति में होता है या अत्यधिक खींचे जाने की स्थिति में होता है, लेकिन कभी भी जार को पहले से लोड नहीं किया जाता है क्योंकि इससे नीचे की ड्रिल स्ट्रिंग को नुकसान हो सकता है।
जार के डिज़ाइन के आधार पर रिलीज़ तंत्र को सतह या डाउनहोल पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। दो मुख्य यांत्रिक जार डिज़ाइन हैं:
1) टॉर्शन स्प्रिंग शैली - ये ऊपर और नीचे की ओर झकझोरने वाले भार के लिए सतह पर पहले से लोड किए गए हैं। जार फायरिंग को ड्रिल स्ट्रिंग में 10-15% टॉर्क भिन्नता लागू करके सक्रिय किया जाता है (बाएं हाथ का टॉर्क ओवरपुल कम हो जाता है, दाएं हाथ का बढ़ जाता है)।
2) खांचे और कुंडी स्प्रिंग्स के साथ विस्तारित आस्तीन - मिट्टी पंप दर में वृद्धि से डाउनहोल जार को आग लगाने का भार कम हो जाता है। एनाड्रिल ईक्यू मैकेनिकल जार इस सिद्धांत का उपयोग करता है।
हाइड्रोलिक जार
हाइड्रोलिकड्रिलिंग जारएक वाल्व द्वारा अलग किए गए दो पिस्टन क्षेत्रों से मिलकर बनता है। जब जार को सक्रिय करने के लिए तनाव या संपीड़न बल लागू किया जाता है, तो एक पिस्टन क्षेत्र में तरल पदार्थ संपीड़ित होता है और एक प्रतिबंधित प्रवाह पथ के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में मजबूर होता है। प्रवाह दर फायरिंग समय को नियंत्रित करती है - उच्च बल त्वरित फायरिंग समय देते हैं। इस स्ट्रोक दूरी को "पावर स्ट्रोक" कहा जाता है। जब पावर स्ट्रोक अपनी सीमा तक पहुँच जाता है, तो दबावयुक्त द्रव एक बाईपास के माध्यम से बाहर निकलता है जिससे विभेदक पिस्टन क्षेत्र जल्दी से दबाव और प्रभाव को बराबर कर देते हैं।
हाइड्रोलिक जार को पूर्व-निर्धारित फायरिंग लोड की आवश्यकता नहीं होती है - फायरिंग बल लागू किए गए ओवरपुल या संपीड़न के परिमाण के समानुपाती होता है। उच्च बल उच्च प्रभाव भार उत्पन्न करते हैं। एक प्रमुख लाभ यह है कि हाइड्रोलिक जार अपनी रेटिंग के भीतर झटकेदार बलों की एक परिवर्तनीय श्रृंखला का उत्पादन कर सकते हैं। किसी दिए गए उपकरण आकार के लिए उनमें आमतौर पर यांत्रिक जार की तुलना में बड़े आंतरिक व्यास होते हैं।
यदि समय अनुमति देता है, तो पावर स्ट्रोक पूरा होने पर एक हाइड्रोलिक जार फिर से कॉक हो जाएगा और फिर से फायर करेगा। यह उन्हें उच्च कोण या क्षैतिज कुओं में लाभप्रद बनाता है जहां सीमित ओवरपुल उपलब्ध हो सकता है। हालाँकि, इससे डाउनहोल में अनजाने में फायरिंग भी हो सकती है, खासकर ऊर्ध्वाधर खंडों में।
बार-बार फायरिंग से हाइड्रोलिक ओवरहीटिंग हो सकती है जिससे द्रव की चिपचिपाहट कम हो जाती है, पावर स्ट्रोक का समय कम हो जाता है, और वांछित ओवरपुल से पहले समय से पहले फायरिंग हो जाती है - जिससे प्रभाव बल कम हो जाता है।
यांत्रिक जार का एक मुख्य लाभ यह है कि वे केवल तभी जलते हैं जब पूर्व-निर्धारित बल सीमा पूरी हो जाती है। वे अनजाने फायरिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं और हाइड्रोलिक जार की तुलना में उनका परिचालन जीवन लंबा है।
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