{вход}
animateMainmenucolor
Главная / Технология бурения скважин / Очистка промывочной жидкости от шлама / Способы повышения эффективности гидроциклонов

Способы повышения эффективности гидроциклонов

Известны следующие основные способы повышения эффективности очистки жидкости от шлама в цилиндро-конических гидроциклонах (рис. 10.9).

Рис.  10.9. Классификация способов повышения эффективности гидроциклонов (по Н. Г. Егорову).

Соблюдение взаимозависимостей конструктивных и технологических параметров гидроциклонов

Соблюдение взаимозависимостей конструктивных и технологических параметров гидроциклонов является первым и необходимым условием обеспечения высокой эффективности очистки промывочной жидкости от шлама и предотвращения пробкообразования в песковой насадке. Выполнение этого условия в ряде случаев достаточно для решения поставленной задачи, что делает возможным применение простейшего варианта гидроциклона — классического. Однако очень часто достигаемая в классическом гидроциклоне эффективность классификации недостаточна, поэтому требуется применение специальных методов и приспособлений.

Снижение турбулентности промывочной жидкости

Достижение  высокой  эффективности  очистки промывочной  жидкости  от шлама невозможно без снижения крупномасштабной турбулентности вводимой очищаемой промывочной жидкости, нисходящего и восходящего потоков.

Снижение турбулентности вводимой очищаемой промывочной жидкости производится в подкрышечной части гидроциклона, где либо устанавливаются специальные приспособления в виде отсекателя с конусообразной наружной поверхностью от входного отверстия до отверстия сливного патрубка (рис. 10.10) или в виде гофрированного элемента, снабженного  демпферной камерой, либо ось вводного тангенциального патрубка устанавливается под углом к оси цилиндрической части корпуса, либо сливной патрубок выполняется с лопатками на его наружной поверхности и устанавливается с возможностью вращения от вводимого через тангенциальный патрубок исходного продукта.

Снижение вредного влияния одностороннего ввода и неравномерности питания

За счет выполнения тангенциального ввода со спиральной направляющей (рис. 10.11) и за счет использования двух и более тангенциальных вводных патрубков снижается вредное влияние одностороннего ввода и неравномерности питания, вызывающих отклонение оси вращающегося восходящего потока от геометрической оси гидроциклона.

Снижение плотности исходного продукта

Плотность исходного продукта снижается путем добавления в исходный продукт части очищенной жидкости, при этом возрастает возможность получения более тонкого слива за счет улучшения выделения частиц шлама из менее плотной и вязкой среды.

Регулирование разгрузочного отношения

Главной задачей очистки промывочной жидкости является удаление из нее всех посторонних частиц крупностью, превышающей размер частиц глины, или других материалов, являющихся основой бурового раствора. При этом требуется не допустить больших потерь промывочной жидкости со шламом, т. е. нужно обеспечить высокую степень сгущения твердой фазы, что сопровождается образованием пробок в песковой насадке. Решение двуединой задачи — обеспечить тонкую очистку промывочной жидкости при минимальных потерях ее со шламом — возможно путем поддержания технологического процесса работы гидроциклона в оптимальном режиме. Основным методом поддержания технологического процесса работы гидроциклона в оптимальном режиме является регулирование разгрузочного отношения.

термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м