RU2115793C1 - Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин - Google Patents

Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2115793C1
RU2115793C1 RU96114602A RU96114602A RU2115793C1 RU 2115793 C1 RU2115793 C1 RU 2115793C1 RU 96114602 A RU96114602 A RU 96114602A RU 96114602 A RU96114602 A RU 96114602A RU 2115793 C1 RU2115793 C1 RU 2115793C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
adsorbent
adsorber
pipeline
bore
Prior art date
Application number
RU96114602A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96114602A (ru
Inventor
М.Н. Игнатенко
Н.С. Кобелев
А.Н. Кобелев
Т.В. Поливанова
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU96114602A priority Critical patent/RU2115793C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115793C1 publication Critical patent/RU2115793C1/ru
Publication of RU96114602A publication Critical patent/RU96114602A/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, к бурению скважин. В основу изобретения поставлена задача снижения электрических затрат на процесс регенерации адсорбента, достигаемая за счет использования тепла горячего парогазового потока. Поставленная задача решается на устройстве для совмещенного механического бурения и термического расширения скважин, содержащем горелку с породоразрушающими элементами, магистраль для подвода воздушного окислителя (воздуха), магистраль для подвода горючего, установку пылегазоудаления, трубу для отвода горячего парогазового потока, пульт управления, электронагреватели и адсорбер. Использование энергии уходящего парогазового потока для процесса регенерации адсорбента обеспечивает возрастание КПД устройства для совмещенного механического и термического расширения скважин. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к бурению скважин.
Известно устройство для термического бурения скважин (М.И.Великий, А.И. Черконос, С. Э.Вайман. Техника бурения скважин комбинированными способами.- М. : 1977, с. 36), содержащее буровой став с породоразрушающими элементами, магистрали подвода горючего и воздуха, пульт управления, установку пылеподавления с трубой для отвода горячего парогазового потока в окружающую среду, и пульт управления.
Недостатком данной конструкции является высокая энергоемкость процесса бурения скважин в связи со снижением температуры огненной струи из-за наличия влаги в сжатом воздухе, служащем в качестве окислителя.
Известно устройство для совмещенного механического бурения и термического расширения скважин (авт.св. N 1268710, кл. E 21 B 7/14, 6/28, бюл. N 41, 1986), содержащее буровой став с породоразрушающими элементами, размещенную в торце става горелку с магистралями подвода горючего и воздуха, установку пылегазоподавления, со встроенной трубой для отвода горючего парогазового потока в окружающую среду, пульт управления, электронагреватели с адсорбером, которые последовательно установлены в магистрали подвода воздуха.
Недостатком данного устройства является высокая энергоемкость процесса бурения, обусловленная необходимостью затрат электрической энергии на регенерацию адсорбента.
В основу изобретения поставлена задача снижения электрических затрат на процесс регенерации адсорбента, достигаемая за счет использования тепла горючего парогазового потока.
Технический результат достигается тем, что адсорбент регенерируется не путем нагревания воздуха электронагревателями, а за счет использования теплоты горючего парогазового потока, выбрасываемого из скважины в процессе продувки и имеющего температуру, обеспечивающую процесс испарения влаги из адсорбента.
На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - узел I на фиг. 1 (адсорбер).
Устройство для совмещенного механического бурения и термического расширения скважин содержит горелку с породоразрушающими элементами 1, магистраль для подвода воздушного окислителя (воздуха) 2, магистраль для подвода горючего 3, установку пылегазоподавления 4, трубу для отвода горючего парогазового потока 5, пульт управления 6, электронагреватели 7, адсорбер 8, представляющий собой два вставленных один в другой и ограниченных поверхностями цилиндра разного диаметра, для размещения адсорбента, при этом адсорбент размещается между внутренней стенкой большего цилиндра и внешней стенкой меньшего цилиндра, а внутренней поверхностью меньшего цилиндра плотно насажен на внешнюю поверхность трубы для отвода парогазовой смеси в атмосферу.
Устройство для совмещенного механического бурения и термического расширения скважин работает следующим образом.
При включении переключателя на пульте 6 управления процессом бурения в режим термического разрушения горных пород воздушный окислитель (воздух) от компрессора (не показан) по магистрали 2 подвода воздушного окислителя через выключенный электронагреватель 7 поступает к адсорберу 8, где осушается и поступает в горелку 1 с породоразрушающими элементами, куда одновременно подается горючее по магистрали 3.
В результате происходит сгорание горючего, и выделенная теплота расходуется на термическое разрушение горных пород без затрат на превращение влаги окислителя в перегретый пар, соответствующий температуре газовой струи.
При включении переключателя на пульте 6 управления процессом бурения в режим продувки скважины смесь парогазового потока с выбуренной массой твердых частиц из скважины поступает в установку 4 пылегазоподавления, где отделяется от твердых частиц, а очищенный горячий парогазовый поток по трубе 5 для отвода горячего парогазового потока выбрасывается в атмосферу.
При движении парогазового потока по трубе 5 его теплота через внутреннюю поверхность меньшего цилиндра путем теплопроводности передается зернам адсорбента, нагревая их до температуры регенерации.
Одновременно сжатый воздух от компрессора (не показан) через выключенные электронагреватели 7, находящиеся в магистрали для подвода воздуха 2, направляется на зерна адсорбента, находящиеся в адсорбере 8, в результате осуществляется процесс регенерации и воздух, насыщенный влагой десорбции, поступает в горелку 2, увеличивая массу парогазового потока в скважине.
В случае необеспечения режима регенерации зерен адсорбента в адсорбере 8 пульт 6 управления подает команду на включение электронагревателей 7, которые дополнительно подогревают регенерирующий воздух, обеспечивающий процесс десорбции в заданном режиме.
Преимуществом данного изобретения является то, что для процесса регенерации адсорбента используется энергия уходящего парогазового потока и как следствие этого возрастает КПД устройства для совмещенного механического и термического расширения скважин.

Claims (1)

  1. Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин, включающее буровой став с породоразрушающими элементами, размещенную в торце става горелку с магистралями подвода горючего и воздуха, установку пылегазоподавления с встроенной трубой для отвода горячего парогазового потока в окружающую среду, пульт управления, электронагреватели с адсорбером, которые последовательно установлены в магистрали подвода воздуха, отличающееся тем, что адсорбер выполнен в виде двух вставленных один в другой и ограниченных поверхностями цилиндров разного диаметра для размещения адсорбента, при этом адсорбент размещается между внутренней стенкой большего цилиндра и внешней стенкой меньшего цилиндра, а внутренней стенкой меньшего цилиндра плотно насажен на внешнюю поверхность трубы для отвода парогазовой смеси в атмосферу.
RU96114602A 1996-07-16 1996-07-16 Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин RU2115793C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114602A RU2115793C1 (ru) 1996-07-16 1996-07-16 Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114602A RU2115793C1 (ru) 1996-07-16 1996-07-16 Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2115793C1 true RU2115793C1 (ru) 1998-07-20
RU96114602A RU96114602A (ru) 1998-10-20

Family

ID=20183508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96114602A RU2115793C1 (ru) 1996-07-16 1996-07-16 Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2115793C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544348C1 (ru) * 2013-09-19 2015-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
CN106001694A (zh) * 2014-09-03 2016-10-12 赵慧娜 一种墙面用快速防尘打孔安装多用装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544348C1 (ru) * 2013-09-19 2015-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
CN106001694A (zh) * 2014-09-03 2016-10-12 赵慧娜 一种墙面用快速防尘打孔安装多用装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101006261B (zh) 采用燃气轮机的挥发性有机化合物处理方法以及挥发性有机化合物处理系统
EP0463113A1 (en) Removal and destruction of volatile organic compounds from gas streams
JP2007222736A (ja) 揮発性有機化合物処理方法及び揮発性有機化合物処理システム
RU2115793C1 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
JP2005061353A (ja) 低濃度揮発性有機溶剤含有ガスの処理装置
RU2349729C2 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
JPH03186302A (ja) パルス燃焼式乾燥装置の熱回収システム
CN103359731B (zh) 用于生产二氧化碳的系统和方法
RU2170827C1 (ru) Энергетический агрегат
RU2169889C2 (ru) Способ обработки влажного топлива и устройство для обработки влажного топлива
KR101298543B1 (ko) 연소 배기가스 처리장치 및 방법
CN102341509A (zh) 高炉煤气利用过程中从高炉煤气分离回收二氧化碳的方法
JP2017109177A (ja) バグフィルタの運転方法及び粉末貯蔵システム。
RU2477363C1 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2401379C2 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2168597C1 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
KR20010085063A (ko) 벤츄리 효과를 이용한 폐타이어 건류연소장치
RU96114602A (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2499119C2 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
RU2212509C1 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
JP5591268B2 (ja) 加熱処理設備及び方法
RU2544348C1 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
JP3830872B2 (ja) 混合ガス分離装置
RU160212U1 (ru) Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин
SU1620579A1 (ru) Устройство дл термомеханического бурени скважин