------------------------------------- © A.C. Хрулев, A.C. Тимонин,
Ю.Г. Шайкина, C.C. Роднов, 2007
УДК 622.241:532.542.7
А.С. Хрулев, А.С. Тимонин, Ю.Г. Шайкина,
С.С. Роднов
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ЭРЛИФТНЫХ СНАРЯДОВ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГИДРОСМЕСЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
Семинар № 18
Л ля решения задач добычи строительных песков и создания подземных хранилищ при освоении нефтяных и газоконденсатных месторождений Ямала целесообразно применение метода скважинной гидравлической добычи (СГД) песка из погребенных песчаных отложений. В качестве устройства для подъема песка с глубины 40-50 м наиболее эффективно применение эрлифта.
Особенностью технологического процесса скважинной гидравлической добычи песков в условиях вечной мерзлоты является накопление талого песка на дне камеры и большой коэффициент затопления эрлифта, что позволяет обеспечить высокую производительность эрлифтного подъема.
Целью данной работы является выбор технологических параметров и технических решений, обеспечивающих максимальную производительность эрлифта по твердому материалу при скважинной гидродобыче песка из мерзлых осадочных отложений.
В ходе выполнения работ решались следующие задачи:
• Исследование эрлифтного подъема гидросмеси различной плотности.
• Исследование грунтозабора при эрлифтном подъеме гидросмеси высокой плотности.
В качестве метода исследования был принят анализ результатов стендовых и натурных испытаний эрлифта и физическое моделирование процессов размыва и эрлифтного подъема песка в затопленных условиях.
Анализ параметров работы эрлифта показывает, что при увеличении плотности поднимаемой гидросмеси снижается величина максимальной производительности с одновременным увеличением расхода воздуха [1].
На рис. 1 и 2 показаны характеристики эрлифта диаметром 150 мм -зависимости производительности эрлифта по гидросмеси от расхода воздуха при разной плотности гидросмеси от 1 до 1,25 т/м3 и зависимость расхода воздуха при эрлифтировании от плотности гидросмеси.
При увеличении плотности эрлиф-тируемой гидросмеси возрастает производительность по твердому материалу и уменьшается количество воды, поднимаемой эрлифтом (рис.3).
Для исследования процесса подъема гидросмеси высокой плотности была проведена серия опытов на модельном эрлифте. Опыты проводились в большом диапазоне плотности гидросмеси от 1 т/м3 до 1,7 т/м3 . Во время опытов вода подавалась в зону всасывания эрлифта.
Рис. 1. Зависимость производительности эрлифта по гидросмеси от расхода воздуха: 1 - р = 1,0 т/м3; 2 - р = 1,15 т/м3; 3 - р = 1,25 т/м3
Рис. 2. Зависимость расхода воздуха QвO¡от плотности поднимаемой гидросмеси р (при максимальной производительности эрлифта)
На рис. 4 представлен график за- изводительность эрлифта по гидро-
висимости производительности эр- смеси с увеличением ее плотности
лифта по гидросмеси и по твердому уменьшается, а производительность
материалу от плотности смеси. Про- по песку растет, однако, когда плот-
г, т/мЗ
Рис. 3. Зависимость производительности эрлифта по твердому материалу П (1) и расхода подаваемой воды QBOЛЬI (2) от плотности гидросмеси р
Оэ, мЗ/ч П, т/ч
г, т/мЗ
Рис. 4. Зависимость производительности эрлифта по гидросмеси Qэ (1) и по твердому материалу П (2) от плотности смеси р
Рис. 5. Движение восходящего потока в толще песка при вертикальном и наклонном положении насадки
ность поднимаемом гидросмеси достигает 1,5 т/м3, режим работы эрлифта становится неустойчивым.
Это в большей степени сказывается на производительности эрлифта по твердому материалу, чем на производительности эрлифта по гидросмеси и связано с нестабильной консистенцией гидросмеси в зоне всасывания эрлифта.
Для улучшения процесса грунтозабора в гидромеханизации известно применение способа взвешивания полезных ископаемых в зоне грунтозабора с помошью подачи воды через гидромониторные насадки. Этот способ применяется при землесосном и гидроэлеваторном подъеме полезных ископаемых. В работах Сизова Г. Н. рассматривалось взвешивание песка с помощью горизонтальной гидромониторной струи [2].
Для стабилизации работы эрлифта при подъеме гидросмеси с высокой плотностью были проведены исследования параметров диффузионного потока при размыве песка затопленными гидромониторными струями из насадки, установленной в вертикальном и наклонном положении.
Опыты по взвешиванию песка в зоне всасывания эрлифта показали, что как для вертикального, так и для наклонного положения гидромониторной насадки имеет место горизонтальное перемещение восходящего потока, особенно при малых
расходах подаваемой через насадку воды (рис. 5).
Поэтому для эффективного грун-тозабора гидромониторную насадку необходимо располагать вблизи зоны всасывания эрлифтной трубы.
В ходе опытов определялась форма и размеры зоны взвешивания песка различной гидравлической крупности. График зависимости диаметра зоны взвешивания от расхода воды через насадку в пересчете на натурные параметры приведен на рис. 6.
Критериальная зависимость диаметра зоны взвешивания имеет следующий вид:
— = к х (¥т х — )0,23 =
Л а
= к х (
—— --7 х _}
g х Л а
Рис. 6. Зависимость приведенного диаметра зоны взвешивания D/d от параметров струи (Fr) песка (u/w)
Рис. 7. Рекомендации по расположению гидромониторной насадки
где Э - диаметр зоны взвешивания, м; d - диаметр гидромониторной насадки, d = (0,01..0,05) м; К
- коэффициент, К = 1,55; и - скорость истечения воды через гидромониторную насадку; и = (5..25) м/с; g
- ускорение свободного падения, м/с2; ю - гидравлическая крупность песка, ю = =(0,015..0,050) м/с.
Диаметр зоны взвешивания превышает диаметр зоны всасывания, поэтому, на основании результатов проведенных испытаний, рекомендуется устанавливать гидромониторную насадку под зоной всасывания, что позволит взвешен-
ный поток направить в пульпоподъемную трубу (рис. 7).
Проведенные опыты показали, что взвешивание песка ниже зоны всасывания эрлифтной трубы с расходом Т:Ж = 1:1 обеспечивает устойчивый режим работы и наибольшую производительность эрлифта по твердому материалу при плотности гидросмеси около 1,5 т/м3. Например, для про-
цесса подъема гидросмеси плотностью 1,4-1,5 т/м3 эрлифтом диаметром 150 мм при коэффициенте затопления 0,8 необходимо подавать воду с расходом около 70 м3/ч и воздух с расходом около 850 м3/ч. При этом производительность эрлифта по твердому материалу составит 65 - 70 т/ч, а производительность по гидросмеси -85-90 м3/ч. шш
------------ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аренс В.Ж., Исмагилов Б.В.,
Шпак Д.Н. Скважинная гидродобыча твердых полезных ископаемых, М., Недра, 1980.
2. Сизов Г.Н. Работа затопленной
гидромониторной струи, М., 1953.
— Коротко об авторах--------------------------------------------------------------
Хрулев Александр Сергеевич - доктор технических наук, член-корр. РАЕН, начальник Отдела разработки мерзлых осадочных пород и сооружения подземных хранилищ ООО «Подземгазпром»,
Тимонин А. С. - доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой «Автоматизированное конструирование машин и аппаратов» Московского государственного университета инженерной экологии,
Шайкина Юлия Григорьевна - мл. научный сотрудник, ООО «Подземгазпром»,
Роднов Сергей Сергеевич - мл. научный сотрудник, ООО «Подземгазпром».
---------------------------------- ДИССЕРТАЦИИ
ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ
Автор Название работы Специальность Ученая степень
ИНСТИТУТ УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ СО РАН
УПОРОВА Наталия Анатольевна Моделирование структурных элементов производственных и территориальных объединений (с приложением к Кемеровской области) 05.13.18 к.т.н