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

Способы повышения эффективности гидроциклонов



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.

Рис. 10.10. Способы (устройства) для снижения турбулентности вводимой очищаемой промывочной жидкости.
а — по а. с. 1783995; б — по а. с. 2014156; в — по а. с. 1389859; г — по а. с. 1421418.
1 — корпус; 2 — тангенциальный вводной патрубок; 3 — песковая насадка; 4 — сливной патрубок; 5 — отсекатель; 6 — гофрированный элемент; 7 — упругая опора; 8 — демпферная камера; 9 — прижимное устройство; 10 — подпружиненный стержень; 11 — конический вибратор; 12 — лопатки; 13 — пластины; 14 — упругий элемент.

Конструктивно более простыми и технологически более целесообразными являются отсекатель и установка вводного патрубка под углом к оси гидроциклона. Применение этих технических решений возможно в сочетании с другими, способствующими дополнительному повышению эффективности гидроциклонов.

Снижение турбулентности в нисходящем потоке осуществляется в основном путем придания внутренней поверхности конической части гидроциклона формы, образованной кривыми второго порядка: выпуклой внутрь гиперболической поверхностью или вогнуто-выпуклой криволинейной поверхностью. Снижение турбулентности восходящего потока осуществляется практически на всем пути движения промывочной жидкости: на вводе в гидроциклон, в сливном патрубке, в нижней части конуса (в песковой насадке).


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