RU156921U1 - DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS - Google Patents

DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS Download PDF

Info

Publication number
RU156921U1
RU156921U1 RU2015107123/03U RU2015107123U RU156921U1 RU 156921 U1 RU156921 U1 RU 156921U1 RU 2015107123/03 U RU2015107123/03 U RU 2015107123/03U RU 2015107123 U RU2015107123 U RU 2015107123U RU 156921 U1 RU156921 U1 RU 156921U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
sludge
nozzle
grooves
dovetail
Prior art date
Application number
RU2015107123/03U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Сергеевич Кобелев
Елена Георгиевна Храмцова
Алексей Сергеевич Емельянов
Александр Вячеславович Моржавин
Надежда Петровна Аникеева
Максим Александрович Токарев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2015107123/03U priority Critical patent/RU156921U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU156921U1 publication Critical patent/RU156921U1/en

Links

Images

Landscapes

  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)

Abstract

Пылеулавливающая установка для станков термохимического бурения и термического расширения скважин, включающая кожух с отверстиями для прохода буровой штанги, соединенной с двумя вытяжными трубами, в каждой из которых установлен распылитель жидкости, приспособление для отвода шлама, состоящее из двух сопел, корпус каждого из которых выполнен из биметалла, а на внутренней поверхности каждого сопла выполнены продольные винтообразные канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста» и у большего основания сопел - кольцевая канавка для сбора шлама, при этом распылители жидкости на каждой вытяжной трубе выполнены из двух встречно направленных ассиметрично расположенных суживающихся сопел, причем на внутренней поверхности одного из этих сопел выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление по ходу часовой стрелки, а на внутренней поверхности другого сопла выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление против хода часовой стрелки, отличающаяся тем, что кривизна продольных винтообразных канавок с профилем в виде «ласточкиного хвоста», расположенных на внутренних поверхностях каждого из двух сопел приспособления для отвода шлама, выполнена по линии циклоиды как брахистохроны.Dust collector for thermochemical drilling and thermal expansion machines, including a casing with holes for the passage of a drill rod connected to two exhaust pipes, each of which has a liquid atomizer, a device for removing sludge, consisting of two nozzles, each of which is made of bimetal, and on the inner surface of each nozzle there are longitudinal helical grooves with a dovetail profile and an annular groove for collecting at the larger base of the nozzles and sludge, while the liquid sprayers on each exhaust pipe are made of two counter-directed asymmetrically arranged tapering nozzles, and longitudinally arranged curved grooves are made on the inner surface of one of these nozzles, the guide of which has a clockwise direction, and on the inner surface of the other nozzle made longitudinally arranged curved grooves, the guide of which has a counterclockwise direction, characterized in that the curvature of the longitudinal intoobraznyh grooves with a profile in the form of "dovetail" located on the inner surfaces of each of the two nozzle device for discharging the sludge formed by the line as a cycloid brachistochrone.

Description

МПК Е 21 В 21/01.5 IPC E 21 V 21 / 01.5

Пылеулавливающая установка для станков термомеханическогоDust collector for thermomechanical machines

бурения и термического расширения скважинdrilling and thermal expansion of wells

Полезная модель относится к горной промышленности, в частности, к устройствам бурения и расширения скважин в крепких породах.The utility model relates to the mining industry, in particular, to devices for drilling and expansion of wells in hard rocks.

Известна пылеулавливающая установка для станков термомеханического бурения и термического расширения скважин (см. патент РФ №2193645, МПК Е 21 В 21/015, 21/07, 2002), включающая кожух с отверстиями для прохода буровой штанги, соединенной с двумя вытяжными трубами, в каждой из которых установлен распылитель жидкости, приспособление для отвода шлама, состоящее из двух сопел, корпус каждого из которых выполнен из биметалла, а на внутренней поверхности каждого выполнены продольные винтообразные канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста» и у большего основания сопел - канавка для сбора шлама.Known dust collector for machines for thermomechanical drilling and thermal expansion of wells (see RF patent No. 2193645, IPC E 21 V 21/015, 21/07, 2002), including a casing with holes for the passage of the drill rod connected to two exhaust pipes, in each of which has a liquid atomizer, a device for removing sludge, consisting of two nozzles, the body of each of which is made of bimetal, and on the inner surface of each there are longitudinal helical grooves with a profile in the form of a “dovetail” and a larger one about the base of the nozzles - a groove for collecting sludge.

Недостатком является снижение эффективности очистки пылегазового потока от тонкодисперсной пыли из-за неполного смачивания твердых частиц распылителем жидкости при прямоструйном ее поступлении в полость вытяжной трубы, что в конечном итоге приводит к загрязнению окружающей среды.The disadvantage is the decrease in the efficiency of cleaning the dust and gas stream from fine dust due to incomplete wetting of solid particles by a liquid atomizer when it flows directly into the cavity of the exhaust pipe, which ultimately leads to environmental pollution.

Известна пылеулавливающая установка для станков термохимического бурения и термического расширения скважин (см. патент РФ №2396415, МПК Е 21 В 21/015, опубликованный 10.08.2010, бюл. №22), включающая кожух с отверстиями для прохода буровой штанги, соединенной с двумя вытяжными трубами, в каждой из которых установлен распылитель жидкости, приспособление для отвода шлама, состоящее из двух сопел, корпус каждого из которых выполнен из биметалла, а на внутренней поверхности каждого сопла выполнены продольные винтообразные канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста» и у большего основания сопел - кольцевая канавка для сбора шлама, при этом распылители жидкости на каждой вытяжной трубе выполнены из двух встречно направленных асимметрично расположенных суживающихся сопел, причем на внутренней поверхности одного из этих сопел выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление по ходу часовой стрелки, а на внутренней поверхности другого сопла выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление против хода часовой стрелки.Known dust collector for machines for thermochemical drilling and thermal expansion of wells (see RF patent No. 2396415, IPC E 21 B 21/015, published on 08/10/2010, bull. No. 22), including a casing with holes for the passage of the drill rod connected to two exhaust pipes, in each of which a liquid atomizer is installed, a device for removing sludge, consisting of two nozzles, the body of each of which is made of bimetal, and longitudinal helical grooves with a profile in the form of “lasto” are made on the inner surface of each nozzle chine tail ”and at the larger base of the nozzles there is an annular groove for collecting sludge, while the liquid sprayers on each exhaust pipe are made of two counter-directed asymmetrically tapering nozzles, and longitudinally arranged curved grooves are made on the inner surface of one of these nozzles, the guide of which has clockwise direction, and longitudinally arranged curved grooves are made on the inner surface of another nozzle, the guide of which has directions anticlockwise.

Недостатком является энергоемкость процесса пылеподавления, особенно при длительной эксплуатации из-за увеличения времени выброса выбуренной массы через вытяжную трубу вследствие образования увеличивающегося количества шлама, находящегося в состоянии «витания» в приспособлении его отвода, которое состоит из двух сопел. Это обусловлено процессом забивания и последующего сбора шлама из полостей продольных винтообразных канавок с профилем в виде «ласточкиного хвоста» в связи с выполнением линии их кривизны без соответствия скорейшему спуску выбуренных частиц в кольцевую канавку.The disadvantage is the energy intensity of the dust suppression process, especially during long-term operation due to an increase in the ejection time of the drilled mass through the exhaust pipe due to the formation of an increasing amount of sludge that is in the “soaring” state in its exhaust device, which consists of two nozzles. This is due to the process of clogging and subsequent collection of sludge from the cavities of longitudinal helical grooves with a profile in the form of a “dovetail” in connection with the implementation of the line of their curvature without matching the speedy descent of the drilled particles into the annular groove.

Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости процесса пылеулавливания путем поддержания нормативных затрат на транспортировку в приспособлении, состоящем из двух сопел выбуренной массы и удаляемой в окружающую среду, за счет устранения дополнительного витания частиц шлама, путем обеспечения скорейшего их спуска при попадании в полости в виде «ласточкиного хвоста» продольных винтообразных канавок. Это достигается выполнением кривизны винтообразных канавок по линии циклоиды как брахистохроны (см., например: Некоторые замечательные кривые, стр.802, М.Я. Выгодский. Справочник по высшей математике. М.: Наука - 1969 г., 872 с., ил.), когда наблюдается кратчайшее время перехода, например частицы шлама из точки А в точку В (из выходного отверстия сопла в концевую канавку у его основания).The technical task of the invention is to reduce the energy intensity of the dust collection process by maintaining the standard costs of transportation in a device consisting of two nozzles of a drilled mass and removed into the environment, by eliminating the additional movement of sludge particles, by ensuring their speedy descent when they enter the cavity in the form of " dovetail ”longitudinal helical grooves. This is achieved by performing the curvature of the helical grooves along the line of the cycloid as a brachistochron (see, for example: Some remarkable curves, p. 802, M.Ya. Vygodsky. Handbook of higher mathematics. M .: Nauka - 1969, 872 pp., Ill. .) when the shortest transition time is observed, for example, sludge particles from point A to point B (from the nozzle outlet to the end groove at its base).

Технический результат достигается тем, что пылеулавливающая установка для станков термомеханического бурения и термохимического расширения скважин включает в себя кожух с отверстиями для прохода буровой штанги, соединенной с двумя вытяжными трубами, в каждой из которых установлен распылитель жидкости. Приспособление для отвода шлама, состоящее из двух сопел, корпус каждого из которых выполнен из биметалла, а на внутренней стороне каждого сопла выполнены продольные винтообразные канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста» и у большего основания сопел - кольцевая канавка для сбора шлама, при этом распылители жидкости на каждой вытяжной трубе выполнены из двух встречно направленных асимметрично расположенных суживающихся сопел, причем на внутренней поверхности одного из этих сопел выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление по ходу часовой стрелки, а на внутренней поверхности другого сопла выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление против хода часовой стрелки, при этом кривизна каждой продольной винтообразной канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста» приспособления для отвода шлама, состоящего из двух сопел, выполнена по линии циклоиды как брахистохроны.The technical result is achieved by the fact that the dust collecting unit for thermomechanical drilling machines and thermochemical expansion of wells includes a casing with holes for the passage of the drill rod connected to two exhaust pipes, in each of which a liquid spray is installed. A device for removing sludge, consisting of two nozzles, the body of each of which is made of bimetal, and on the inside of each nozzle there are longitudinal helical grooves with a dovetail profile and an annular groove for collecting sludge at the larger base of the nozzles, liquid sprayers on each chimney are made of two counter-directed asymmetrically arranged tapering nozzles, and longitudinally curved are made on the inner surface of one of these nozzles grooves whose guide has a clockwise direction, and longitudinally arranged curved grooves are made on the inner surface of another nozzle, the guide of which has a counterclockwise direction, with the curvature of each longitudinal helical groove with a dovetail profile sludge, consisting of two nozzles, is made along the line of cycloids as brachistochrons.

На фиг. 1 изображена принципиальная схема установки; на фиг. 2 - развертка сопла с приспособлением для отвода шлама; на фиг. 3 - профиль винтообразной канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста»; на фиг. 4 - внутренняя поверхность суживающегося сопла с продольно расположенными криволинейными канавками, направляющая которых имеет направление по ходу часовой стрелки; на фиг. 5 - внутренняя поверхность суживающегося сопла с продольно расположенными криволинейными канавками, направляющая которых имеет направление против хода часовой стрелки; на фиг. 6 - одна из продольно расположенных винтообразных канавок сопла, установленного на вытяжной трубе, кривизна которых выполнена по линии циклоиды как брахистохроны.In FIG. 1 shows a schematic diagram of an installation; in FIG. 2 - scan nozzle with a device for removal of sludge; in FIG. 3 - profile of a helical groove with a dovetail profile; in FIG. 4 - the inner surface of the tapering nozzle with longitudinally spaced curved grooves, the guide of which has a clockwise direction; in FIG. 5 - the inner surface of the tapering nozzle with longitudinally arranged curved grooves, the guide of which has a counterclockwise direction; in FIG. 6 - one of the longitudinally arranged helical grooves of the nozzle mounted on the exhaust pipe, the curvature of which is made along the line of the cycloid as brachistochron.

Пылеулавливающая установка для станков термохимического бурения и термического расширения скважин состоит из кожуха 1, буровой штанги 2 с трубопроводами горячего сжатого воздуха и воды (на фиг. 1 не указано), вытяжных труб 3, распылителя жидкости 4, сопел 5, выполненных из биметалла и установленных на вытяжных трубах 3, на внутренней поверхности сопел 5 выполнены продольно расположенные винтообразные канавки 6, переходящие в кольцевую канавку 7, находящуюся у большего основания каждого из сопел 5, при этом кольцевые канавки 7 соединены с приспособлением для отвода шлама 8. Распылитель жидкости 4 выполнен из суживающихся сопел 9 и 10, встречно направленных и асимметрично расположенных на каждой внешней трубе 3, причем на внутренней поверхности суживающегося сопла 9 выполнены продольно расположенные криволинейные канавки 11, направляющая которых имеет направление по ходу часовой стрелки, а на внутренней внутренние поверхности суживающегося сопла 10 выполнены продольно расположенные криволинейные канавки 12, направляющая которых имеет направление против хода часовой стрелки.The dust removal plant for thermochemical drilling and thermal expansion of wells consists of a casing 1, a drill rod 2 with pipelines of hot compressed air and water (not shown in Fig. 1), exhaust pipes 3, a liquid spray 4, nozzles 5 made of bimetal and installed on the exhaust pipes 3, on the inner surface of the nozzles 5 there are longitudinally arranged helical grooves 6, turning into an annular groove 7 located at the larger base of each of the nozzles 5, while the annular grooves 7 are connected to the sludge for discharging sludge 8. The liquid spray 4 is made of tapering nozzles 9 and 10, counter-directed and asymmetrically located on each outer pipe 3, and on the inner surface of the tapering nozzle 9 longitudinally curved grooves 11 are made, the guide of which has a clockwise direction and longitudinally spaced curved grooves 12 are made on the inner inner surface of the tapering nozzle 10, the guide of which has a counterclockwise direction.

Кривизна каждой продольной винтообразной канавки 6 с профилем в виде «ласточкиного хвоста» приспособления для отвода шлама, состоящего из двух сопел 5 выполнена по линии 13 циклоиды как брахистохроны.The curvature of each longitudinal helical groove 6 with a profile in the form of a "dovetail" device for removal of sludge, consisting of two nozzles 5 is made along line 13 of the cycloid like brachistochron.

Установка работает следующим образом.Installation works as follows.

При бурении устье скважины плотно закрыто кожухом 1. В процессе продувки скважины для удаления разрушенной породы в виде частиц различной фракции по соответствующим трубопроводам буровой штанги 2 наряду с горячим и сжатым воздухом подается вода, которая после охлаждения теплонапряженных элементов огнеструйной горелки и каналов породоразрушающих элементов бурового станка выбрасывается в скважину, где интенсивно испаряется за счет тепла продуктов сгорания топлива. Буровой шлам под действие напора смеси выносится к устью скважины, плотно закрытой кожухом 1. Меньшие фракции породы (тонкодисперсная пыль). Не успевшие смочиться водой в скважине, поступают с парогазовой смесью в вытяжные трубы 3, где смачиваются водой из распылителя 4.During drilling, the wellhead is tightly closed by a casing 1. During the purging of the well to remove the destroyed rock in the form of particles of various fractions, water is supplied along with the hot and compressed air through the corresponding pipelines of the drill rod 2, which, after cooling of the heat-stressed elements of the fire-jet burner and channels of rock-cutting elements of the drilling rig ejected into the well, where it intensively evaporates due to the heat of the combustion products of the fuel. Drilled cuttings under the influence of the pressure of the mixture is carried out to the wellhead, tightly closed by a casing 1. Smaller fractions of the rock (fine dust). Those who do not have time to wet with water in the well, enter the exhaust pipes 3 with steam-gas mixture, where they are wetted with water from the sprayer 4.

Выполнение распылителя 4 в виде суживающихся, встречно направленных и асимметрично расположенных сопел 9 и 10 приводит к следующему. При движении потока жидкости по криволинейным канавкам 11 суживающегося сопла 9 он закручивается, образуя на выходе микрозавихрения, вращающиеся против хода часовой стрелки. Закрученные в противоположные стороны микрозавихрения сталкиваются, что приводит к микровзрывам с резкой интенсификацией образования микродисперсных частиц жидкости (см., например, Меркулов Л.П. Вихревой эффект и его применение в промышленности. - Куйбышев, - 1973 - 348 с., ил.), достигающих образования туманообразной массы и, как следствие, практически полностью осуществляя смачивание тонкодисперсных частиц, находящихся в полости вытяжных труб 3.The implementation of the nozzle 4 in the form of tapering, counter-directed and asymmetrically located nozzles 9 and 10 leads to the following. When the fluid flow moves along the curved grooves 11 of the tapering nozzle 9, it swirls, forming micro-eddies rotating counterclockwise at the outlet. Microswirls twisted in opposite directions collide, which leads to microexplosions with a sharp intensification of the formation of microdispersed liquid particles (see, for example, Merkulov L.P. Vortex effect and its application in industry. - Kuibyshev, - 1973 - 348 p., Ill.) reaching the formation of a foggy mass and, as a result, almost completely wetting the fine particles located in the cavity of the exhaust pipes 3.

В результате максимально уплотненный вращающимися в вихре мелкодисперсными каплями воды пылепарогазовый поток поступает в сопла 5, корпус которых выполнен из биметалла, где завихряется, перемещаясь по продольным винтообразным канавкам 6 с образованием винтообразного движения потока снизу вверх. Смоченные мелкодисперсной жидкостью взвешенные частицы шламовых загрязнений пылепарогазового потока центробежной силой отбрасываются к внутренней стенке сопел 5 и попадают в полости винтообразных канавок 6, имеющих профиль в виде «ласточкиного хвоста», где под действием возросшего гидравлического сопротивления винтообразных канавок 6 резко уменьшают свою скорость, сталкиваясь с другими частицами, укрупняются, становятся «ядром конденсации» парогазового потока.As a result, the dust-gas flow that is maximally compacted by rotating fine droplets of water rotating in a vortex enters the nozzles 5, the body of which is made of bimetal, where it swirls, moving along the longitudinal helical grooves 6 with the formation of a spiral-like motion of the flow from the bottom up. The suspended particles of sludge contaminants of the dust-gas-gas stream moistened with finely dispersed liquid are centrifugally forced to the inner wall of the nozzles 5 and enter the cavity of the helical grooves 6 having a dovetail profile, where under the influence of the increased hydraulic resistance of the helical grooves 6 they sharply decrease their speed, colliding with with other particles, coarsen, become the "core of condensation" of the vapor-gas flow.

Укрупненные частицы шлама, смоченные водой из распылителей 4, застревают в полостях в виде «ласточкиного хвоста» винтообразных канавок 6 из-за невысокой скорости перемещения по линии кривизны винтообразной кривой и по мере коагуляции продолжают увеличиваться в объеме с последующим отрывом от винтовой поверхности сопел 5 и попадают в движущийся парогазовый поток, где переходят в состояние «витания», значительно увеличивая гидравлическое сопротивление сопел 5. В результате наблюдается не только загрязнение окружающей термомеханический станок среды частицами шлама из-за не поступления их в кольцевую канавку 7 для последующего удаления через приспособление 8, но и дополнительные затраты энергии на преодоление увеличенного гидравлического сопротивления сопел 5, путем повышения расхода воды, сжатого воздуха и топлива.The coarse sludge particles moistened with water from the nozzles 4 are stuck in the cavities in the form of a “dovetail” of the helical grooves 6 due to the low speed of movement along the curvature of the helical curve and continue to increase with coagulation with subsequent separation from the screw surface of the nozzles 5 and fall into a moving vapor-gas flow, where they go into a “soaring” state, significantly increasing the hydraulic resistance of nozzles 5. As a result, not only pollution of the thermomechanical environment is observed the machine of the medium by sludge particles due to not entering them in the annular groove 7 for subsequent removal through the device 8, but also the additional energy costs to overcome the increased hydraulic resistance of the nozzles 5, by increasing the flow of water, compressed air and fuel.

При выполнении кривизны каждой продольной винтообразной канавки 6 по линии циклоиды как брахистохроны достигается скорейший спуск выбуренных частиц шлама в концевую канавку 7. В результате в полостях в виде «ласточкиного хвоста» продольных винтообразных канавок 6 не наблюдается укрупнение загрязнений до размеров последующего отрыва их в движущийся пылепарогазовый поток и, соответственно, отсутствует последующее «витание» частиц шлама во внутреннем объеме сопел 5 с устранением дополнительных энергозатрат на работу пылеулавливающей установки для станков термомеханического бурения и термического расширения скважин.When the curvature of each longitudinal helical groove 6 along the line of the cycloid as a brachistochron is fulfilled, the drilled particles of sludge are drilled as quickly as possible into the end groove 7. As a result, in the cavities in the form of a “dovetail” of the longitudinal helical grooves 6, no contamination is enlarged to the size of their subsequent separation into a moving dust and gas the flow and, consequently, there is no subsequent "soaring" of sludge particles in the internal volume of the nozzles 5 with the elimination of additional energy costs for the operation of the dust collecting installations for thermomechanical drilling machines and thermal expansion of wells.

Температура движущегося пылепарогазового потока внутри сопла 5 значительно превышает температуру воздуха окружающей термомеханический станок среды. Поэтому корпуса сопел 5, выполненные из биметалла, постоянно в процессе работы станков термомеханического бурения и термического расширения скважины, находятся под воздействием температурного напора, приводящего к возникновению в биметаллической конструкции корпусов сопел 5 продольных колебаний. В результате наблюдается разрушение образующихся «пробок» в полостях винтообразных канавок, выполненных в виде «ласточкиного хвоста», и осуществляется бесперебойное поступление загрязнений, отделяемых от движущегося пылепарогазового потока, в кольцевую канавку 7, находящуюся у большего основания сопла 5. Под совместным действием гравитационных сил и термовибрации корпуса сопла 5 загрязнения поступают в приспособление для отвода шлама 8, из которого удаляются вручную или автоматически.The temperature of the moving dust and gas flow inside the nozzle 5 is significantly higher than the temperature of the air surrounding the thermomechanical machine environment. Therefore, the nozzle bodies 5 made of bimetal are constantly in the process of thermomechanical drilling and thermal expansion of the well under the influence of temperature pressure, which leads to the appearance of longitudinal vibrations in the bimetallic structure of the nozzle bodies 5. As a result, destruction of the resulting “plugs” in the cavities of helical grooves made in the form of a “dovetail” is observed, and there is an uninterrupted flow of contaminants separated from the moving dust and gas stream into the annular groove 7 located at the larger base of the nozzle 5. Under the combined action of gravitational forces and thermal vibration of the nozzle body 5, the contaminants enter the device for removing the sludge 8, from which they are removed manually or automatically.

Оригинальность предлагаемой полезной модели заключается в том, что выполнение кривизны продольно расположенных криволинейных канавок по линии циклоиды как брахистохроны, обеспечивает кратчайшее время спуска загрязнений в концевую канавку для последующего удаления в окружающую среду. В результате устраняется дополнительное «витание» частиц шлама и соответственно возрастание гидравлического сопротивления, то есть, как следствие обеспечивается поддержание нормативных энергозатрат при длительной эксплуатации пылеулавливающей установки для станков термомеханического бурения и термического расширения скважины.The originality of the proposed utility model lies in the fact that the curvature of the longitudinally spaced curved grooves along the line of the cycloid as brachistochron provides the shortest time for the contaminants to lower into the end groove for subsequent removal into the environment. As a result, additional “soaring” of sludge particles and, accordingly, an increase in hydraulic resistance are eliminated, that is, as a result, the standard energy consumption is maintained during the long-term operation of the dust removal unit for thermomechanical drilling machines and thermal expansion of the well.

Claims (1)

Пылеулавливающая установка для станков термохимического бурения и термического расширения скважин, включающая кожух с отверстиями для прохода буровой штанги, соединенной с двумя вытяжными трубами, в каждой из которых установлен распылитель жидкости, приспособление для отвода шлама, состоящее из двух сопел, корпус каждого из которых выполнен из биметалла, а на внутренней поверхности каждого сопла выполнены продольные винтообразные канавки с профилем в виде «ласточкиного хвоста» и у большего основания сопел - кольцевая канавка для сбора шлама, при этом распылители жидкости на каждой вытяжной трубе выполнены из двух встречно направленных ассиметрично расположенных суживающихся сопел, причем на внутренней поверхности одного из этих сопел выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление по ходу часовой стрелки, а на внутренней поверхности другого сопла выполнены продольно расположенные криволинейные канавки, направляющая которых имеет направление против хода часовой стрелки, отличающаяся тем, что кривизна продольных винтообразных канавок с профилем в виде «ласточкиного хвоста», расположенных на внутренних поверхностях каждого из двух сопел приспособления для отвода шлама, выполнена по линии циклоиды как брахистохроны.
Figure 00000001
Dust collector for thermochemical drilling and thermal expansion machines, including a casing with holes for the passage of a drill rod connected to two exhaust pipes, each of which has a liquid atomizer, a device for removing sludge, consisting of two nozzles, each of which is made of bimetal, and on the inner surface of each nozzle there are longitudinal helical grooves with a dovetail profile and an annular groove for collecting at the larger base of the nozzles and sludge, while the liquid sprayers on each exhaust pipe are made of two counter-directed asymmetrically arranged tapering nozzles, and longitudinally arranged curved grooves are made on the inner surface of one of these nozzles, the guide of which has a clockwise direction, and on the inner surface of the other nozzle made longitudinally arranged curved grooves, the guide of which has a counterclockwise direction, characterized in that the curvature of the longitudinal intoobraznyh grooves with a profile in the form of "dovetail" located on the inner surfaces of each of the two nozzle device for discharging the sludge formed by the line as a cycloid brachistochrone.
Figure 00000001
RU2015107123/03U 2015-03-03 2015-03-03 DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS RU156921U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107123/03U RU156921U1 (en) 2015-03-03 2015-03-03 DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107123/03U RU156921U1 (en) 2015-03-03 2015-03-03 DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU156921U1 true RU156921U1 (en) 2015-11-20

Family

ID=54598622

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015107123/03U RU156921U1 (en) 2015-03-03 2015-03-03 DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU156921U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681135C1 (en) * 2018-04-03 2019-03-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Device for thermal-mechanical drilling of wells

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681135C1 (en) * 2018-04-03 2019-03-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Device for thermal-mechanical drilling of wells

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA004226B1 (en) Method for removing condensables from a natural gas stream at a wellhead, device therefor and wellhead choke comprising such device
RU2569427C1 (en) Wellhead baffle and method of admixtures separation from gas-liquid flow
US3633342A (en) Apparatus for separating water and particulate material from flowing gases
CN201891427U (en) Dust removal system for pneumatic dry drilling
RU156921U1 (en) DUST CATCHING PLANT FOR THERMOCHEMICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS
RU191344U1 (en) Cyclone and immersion pipe for gas separation
CN105477960A (en) Composite emulsification type high-efficiency wet dust remover
CN203711173U (en) Cyclone dust collector
CN108692324A (en) A kind of eliminating white smoke chimney
CN106368650B (en) A kind of multi-functional beam hanger frizing de-waxing apparatus
EA200600256A1 (en) METHOD OF MODIFICATION OF MOVEMENT OF SUPPLY FLOWS IN SEPARATORS
RU61777U1 (en) DUST CATCHING PLANT FOR THERMOMECHANICAL DRILLING MACHINES AND THERMAL EXPANSION OF WELLS
RU2396415C1 (en) Dust collecting installation for thermo-mechanical drill machines and thermal hole reaming
CN205435292U (en) High -efficient wet dust collector of compound emulsification formula
RU2193645C2 (en) Dust removal plant for thermomechanical drills and hole thermal reamers
CN204084411U (en) A kind of Novel pulse amplifying device
RU2313723C1 (en) Gas pipeline blowoff valve
SU1744248A1 (en) Dust trap for thermal drilling machines and thermal reamers
RU2577559C2 (en) Device for thermal-mechanical drilling of wells
RU2454267C1 (en) Centrifugal separator
RU2166060C1 (en) Gear for thermal power drilling
EP3669959A1 (en) Hydrocyclone and its use in separation of fluidic phases
RU2681135C1 (en) Device for thermal-mechanical drilling of wells
CN203499602U (en) A gas inflow sieve pipe of a gas drilling rock waste separating drum
RU2380141C1 (en) Gas-purifying device

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151130