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

Способы повышения эффективности гидроциклонов



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.

Изменение разгрузочного отношения, т. е. отношения диаметра разгрузочного отверстия песковой насадки к диаметру сливного патрубка, существенно влияет на все показатели работы гидроциклона: с увеличением разгрузочного отношения объем на сброс через песковую насадку возрастает, объем на слив через сливной патрубок уменьшается, при этом уменьшается содержание твердой фазы в сбрасываемом продукте, твердая фаза в сливе становится тоньше, т. е. степень промывочной жидкости от шлама повышается, но при этом возрастают и потери промывочной жидкости со шламом. Разгрузочное отношение должно быть таким, чтобы при обеспечении достаточной очистки промывочной жидкости потери ее со шламом через песковую насадку были минимальными, что позволит повысить эффективность бурения и снизить расход промывочной жидкости.

Разгрузочное отношение в известных устройствах регулируется вручную или автоматически, путем изменения площади проходного сечения отверстия: в песковой насадке; в песковой насадке и сливном патрубке одновременно. Наиболее широко применяется способ, использующий изменение размера отверстия в песковой насадке. При ручном режиме регулирования изменение проходного сечения производится путем: использования сменных насадок (колец); перекрытия отверстия песковой насадки клапаном; воздействия на эластичную Песковую насадку. Автоматическое регулирование и поддержание в оптимальных пределах разгрузочного отношения в известных технических решениях производится изменением проходного сечения в песковой насадке и сливном канале.


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 КАМАЗ
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