Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Выбор оборудования для очистки скважин от песчаной пробкиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Оборудование для очистки скважин от песчаной пробки зависит от технологической схемы (рис. 32 и 33). Промывочный насос определяется исходя из требуемых давления и подачи (производительности). Рис. 32. Схема прямой (а) и обратной (б) промывок скважин: 1 – колонна; 2 – НКТ; 3 – устьевой тройник; 4 – промывочный вертлюг; 5 – промывочный насосный агрегат; 6 – устьевой сальник; 7 – переводник со шлангом
Рис. 33. Оборудование скважины при промывке ее аэрированной жидкостью с добавкой ПАВ: 1 – обратный малан; 2 – манифольд; 3 – устьевой сальник; 4 – НКТ; 5 – шланг; 6 – вентили; 7 ‑ манифольд; 8 – манометр; 9 – смеситель-аэратор; 10 – обратные клапаны; 11 – вентиль; 12 ‑ расходомер; 13 – насос; 14 - емкость
Производительность первоначально целесообразно принять: из условий минимальной подачи насоса (1 передача коробки перемены передач двигателя); из условий размыва песка струей жидкости из насадки. Для определения необходимого давления следует провести гидравлический расчет промывки. Способ промывки: 1 - прямая; 2 - обратная; 3 - комбинированная; 4 - непрерывная. При гидравлическом расчете промывки подлежат определению следующие параметры, которые устанавливают технологические характеристики проведения работ с оценкой требуемого давления и расхода жидкости, а также времени на осуществление процесса. 1. Скорость восходящего потока жидкости должна быть больше скорости падения в ней частичек песка: n n = n в - w, где n n - скорость подъёма песчинок; n в - скорость восходящего потока жидкости; w - средняя скорость свободного падения песка в жидкости, определяемая в зависимости от диаметра частиц песка.
Обычно принимается, что n в = 2× w, тогда n n = n в - (n в /2) = n в /2. 2. Общие гидравлическое потери при промывке h = h 1 + h 2 + h 3 + h 4 + h 5 + h 6, м. Здесь h 1 - потери напора в промывочных трубах , (1.1) где Н - длина промывочных труб, м; d - внутренний диаметр промывочных труб, м; V н - скорость нисходящего потока жидкости в трубах, м/с; r ж - плотность жидкости, т/м3, l - коэффициент гидравлических сопротивлении (таблица или расчет).
, (1.2) где j - коэффициент, учитывающий увеличение потерь вследствие содержания в жидкости песка (j = 1,12¸1,2); D в - внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; d н - наружный диаметр промывочных труб, м.
При определении гидравлических сопротивлении обратной промывки пользуются теми же формулами, только формула (1.1) используется для восходящего потока, а формула (1.2) - для нисходящего. , (1.3) где m - доля пустот между частицами песка, занимаемая жидкостью, m = 0,3¸0,45; F ‑ площадь сечения обсадной колонны, м2; l - высота пробки, прошиваемой за один прием (l = 6 или 12 м); f - площадь сечения кольцевого пространства, м2; r n - плотность песка (для кварцевого песка r n = (2,65¸2,7)т/м3. h 4 и h 5 - потери, напора, соответственно, для вертлюга и шланга определяются по опытным данным и могут быть приняты следующие (см. ниже). h 6 - потери напора в наконечнике: насадки диаметром Æ 10¸37 мм, фрезер и др., , (1.4) где r ж - плотность жидкости, г/см3; Q - подача жидкости, см3/с; g = 980 см/с2; a н = 0,9 - коэффициент расхода насадки; f н - сечение насадки, см2. 3. Время, необходимое для подъема размытой породы на поверхность T = H/Vn, где V n - скорость подъема размытой породы. При промывке нефтью изменения в расчет будут внесены только в определение коэффициента l: при турбулентном режиме , при ламинарном режиме ,
где Re - число Рейнольдса; при течении жидкости в трубе Re = (V × d)/ v; при течении жидкости в кольцевом пространстве , где V - скорость течения жидкости, м/с; v - кинематическая вязкость жидкости, м2/с. При Re < 2320 - режим движения жидкости ламинарный; Re > 2800 - турбулентный.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.83.68 (0.007 с.) |