RU2164629C1 - Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2164629C1
RU2164629C1 RU99120729/06A RU99120729A RU2164629C1 RU 2164629 C1 RU2164629 C1 RU 2164629C1 RU 99120729/06 A RU99120729/06 A RU 99120729/06A RU 99120729 A RU99120729 A RU 99120729A RU 2164629 C1 RU2164629 C1 RU 2164629C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavitation
flow
channel
line
pipe
Prior art date
Application number
RU99120729/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Иванников
И.В. Иванников
Original Assignee
Иванников Владимир Иванович
Иванников Иван Владимирович
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 Иванников Владимир Иванович, Иванников Иван Владимирович filed Critical Иванников Владимир Иванович
Priority to RU99120729/06A priority Critical patent/RU2164629C1/ru
Priority to US10/089,715 priority patent/US6705396B1/en
Priority to AU79750/00A priority patent/AU7975000A/en
Priority to PCT/RU2000/000392 priority patent/WO2001025642A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164629C1 publication Critical patent/RU2164629C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • E21B37/08Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells cleaning in situ of down-hole filters, screens, e.g. casing perforations, or gravel packs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B28/00Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/18Drilling by liquid or gas jets, with or without entrained pellets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Способ и устройство могут быть использованы для воздействия на нефтяные пласты с целью повышения притоков или приемистости продуктивных объектов в скважине, для воздействия на забой скважины при бурении с целью интенсификации процесса разрушения проходимых горных пород, для уничтожения микробиологических объектов, для очистки поверхностей от наслоений, для эрозионного разрушения металлов, для ускорения химических реакций, для диспергирования твердых частиц в жидкости и высокомолекулярных соединений, для эмульгирования нерастворимых веществ и в других процессах для эффективного внутреннего массообмена. Способ кавитации является гидродинамическим. Поток в данном сечении канала нагнетательного трубопровода разгоняют до скорости, при которой Re > Reкp, где Re - число Рейнольдса, Rекр - критическое число Рейнольдса, а затем осуществляют прерывание потока с периодом меньше полуфазы гидроудара. За счет этого получают разрывы потока. Устройство для кавитации потока жидкости в канале нагнетательного трубопровода содержит кавитатор, который выполнен в виде рабочего тела. Рабочее тело размещено в корпусе с возможностью перемещения его в радиальном направлении трубопровода и ограничением перемещения в осевом направлении трубопровода. Площадь максимального поперечного сечения рабочего тела в плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, составляет более 0,8 проходного сечения трубопровода, но не равна ему. Для облегчения разрыва потока при высоких гидростатических давлениях в прокачиваемую жидкость вводят зародыши кавитации в виде пузырьков газа, или дисперсии твердых частиц, или эмульсии нерастворимой жидкости. Технический результат - получение кавитации при высоких гидростатических давлениях. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Изобретение относится к области гидромеханики, преимущественно связанной с нефтегазовой отраслью промышленности, а также может быть использовано в других целях, например для уничтожения микробиологических объектов, для очистки поверхностей от наслоений, для эрозионного разрушения металлов, для ускорения химических реакций, для диспергирования твердых частиц в жидкости и высокомолекулярных соединений, для эмульгирования нерастворимых веществ и в других процессах для эффективного внутреннего массообмена.
Известен способ кавитации (вибрационный), заключающийся в том, что колеблющееся тело (например, магнитострикционный вибратор) создает волны давления и разрежения в окружающей жидкости. При определенных ускорениях (частотах колебаний) давление в фазе разрежения снижается до атмосферного, т.е. происходит разрыв сплошности жидкости и образуется кавитационная каверна, которая в противофазе схлопывается. (Пирсол И. Кавитация. - М.: Мир, 1975, с. 9-16.)
Основные недостатки аналога состоят в том, что зона кавитации (разрыва жидкости) ограничена областью возмущения и примыкает к колеблющемуся телу, хотя колебания давления распространяются далеко в жидкость; зона кавитации находится в стационарном состоянии; с ростом гидростатического (внешнего) давления разрывы жидкости становятся невозможными.
Наиболее близким техническим решением по исполнению к заявляемому изобретению является способ кавитации потока жидкости, известный как гидродинамический, включающий прокачку жидкости в канале нагнетательного трубопровода и размещение в нем кавитирующего устройства (например, плохообтекаемое тело), в тыловой части которого возникает зона пониженного давления. При некоторой критической скорости потока давление в тыловой зоне снижается до атмосферного, в результате чего здесь образуются пузырьки, заполненные газом или паром, а затем каверна. При отрыве пузырьков или каверн от кавитатора они попадают в область повышенного давления потока и схлопываются, совершая при этом определенную работу, которую можно использовать как полезную, например для очистки внутренней поверхности канала от слоя коррозии или карбонатного осадка. (Кнэпп P., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавитация. - М.: Мир, 1974, с. 13-35.)
Недостатками прототипа являются следующие: зона кавитации возникает при определенных значениях скорости потока и окружающего гидростатического давления; зона кавитации (каверна) локализована и формируется около тела обтекания (кавитатора) и находится в стационарном состоянии; невозможно получить разрывы жидкости (каверны) при больших гидростатических давлениях, например в глубоких скважинах.
Известно устройство для кавитации потока жидкости, которое выполнено в виде преграды, жестко закрепленной на пути движения потока. (US 4262757.)
Основным недостатком этого устройства является то, что для разрыва потока, согласно числу кавитации, необходимы слишком высокие скорости прокачки жидкости, которые не всегда можно получить, особенно в глубоких скважинах или протяженных трубопроводах; при больших значениях внешнего гидростатического давления, например в глубоких скважинах, получить кавитацию с помощью подобных устройств вообще не представляется возможным.
Наиболее близким техническим решением по исполнению к заявляемому является устройство для кавитации потока жидкости в нагнетательном трубопроводе, содержащее кавитатор в виде шара, жестко закрепленного на стержне в тыловой части набегающего потока. (Дейли Дж., Харлеман Д. Механика жидкости. - М.: Энергия, 1971, с. 418-424.)
Основные недостатки прототипа состоят в том, что шар занимает менее 0,8 площади поперечного сечения канала и находится в неподвижном состоянии, следовательно, для получения кавитации и образования кавитационной каверны требуются либо очень высокие скорости прокачки жидкости, либо искусственное снижение давления в трубопроводе (как это делается в гидродинамических установках для моделирования кавитации); в случае получения кавитации и образования кавитационной полости последняя не будет отрываться от кавитатора, так как находится в стационарном состоянии, вследствие чего нельзя получить эффективного воздействия кавитации на посторонние тела в фазе коллапса пузырьков и каверн; избыточное внешнее или внутреннее давление приводит к вырождению кавитации - кипению жидкости за кавитатором, где будет иметь место лишь зона пониженного давления.
Задачей изобретения является возможность создания кавитации при больших гидростатических давлениях, например в глубоких скважинах.
Поставленная задача решается тем, что в способе кавитации потока жидкости, включающем прокачку жидкости в канале нагнетательного трубопровода и размещение в нем кавитирующего устройства в сечении канала, где установлен кавитатор, поток жидкости разгоняют до скорости, при которой Re > Reкр., а затем в том же сечении трубопровода осуществляют прерывание потока с периодом меньше полуфазы гидроудара с помощью рабочего тела, размещенного в канале трубопровода с возможностью его радиального перемещения и ограничением осевого перемещения, где Re - число Рейнольдса; Reкр. - критическое число Рейнольдса.
За счет этого прерывания, полного или частичного, получают разрывы потока. Выбор периода прерывания меньше полуфазы гидроудара исключает гидравлический удар, опасный для разрыва нагнетательной части трубопровода.
Поставленная задача может также решаться тем, что в способе кавитации потока жидкости в прокачиваемую жидкость вводят зародыши кавитации в виде пузырьков газа, или дисперсии твердых частиц, или эмульсии нерастворимой жидкости.
Техническим результатом этого способа является облегчение разрыва потока при высоких гидростатических давлениях.
Поставленная задача решается еще и тем, что в устройстве для кавитации потока жидкости в канале нагнетательного трубопровода, содержащем кавитатор, последний выполнен в виде рабочего тела, размещенного в канале нагнетательного трубопровода с возможностью его радиального перемещения в направлении трубопровода и с возможностью ограничения его перемещения в осевом направлении трубопровода, при этом площадь максимального поперечного сечения рабочего тела в плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, составляет более 0,8 проходного сечения канала, но не равна ему.
На фиг. 1-4 показано устройство для реализации способа, в котором рабочее тело выполнено в форме шара.
На фиг. 5-8 - рабочее тело выполнено в форме конуса.
На фиг. 9-12 - рабочее тело выполнено в форме цилиндра.
На фиг. 13 показана осцилограмма пульсаций давления.
Устройство для кавитации потока жидкости в канале 1 нагнетательного трубопровода содержит кавитатор, выполненный в виде рабочего тела 2, опоры 3 и гибкой связи 4, которая может быть выполнена в виде пружины, ограничивающей перемещение в осевом направлении.
На фиг. 1, 5, 9 рабочее тело 2 расположено на опоре 3, на фиг. 2, 6, 10 рабочее тело 2 связано с опорой 3 гибкой связью 4, на фиг. 3, 7, 11 рабочее тело 2 связано с опорой 3 гибкой связью 4, выполненной в виде пружины, и расположено под опорой, на фиг. 4, 8, 12 рабочее тело 2 связано с опорой 3 гибкой связью 4, выполненной в виде пружины, и расположено над опорой.
Способ кавитации потока жидкости осуществляют следующим образом. Прокачивают жидкость в канале 1 нагнетательного трубопровода, в котором размещен кавитатор, выполненный в виде рабочего тела 2. В сечении канала 1, где установлен кавитатор, поток жидкости разгоняют до скорости, при которой Re > Reкр., а затем в том же сечении канала 1 трубопровода осуществляют прерывание потока с периодом меньше полуфазы гидроудара с помощью рабочего тела 2, размещенного в канале 1 трубопровода с возможностью его радиального перемещения и ограничением осевого перемещения с помощью опоры 3 или опоры 3 и гибкой связи 4.
При этом для облегчения разрыва потока при высоких гидростатических давлениях в прокачиваемую жидкость вводят зародыши кавитации в виде пузырьков газа, или дисперсии твердых частиц, или эмульсии нерастворимой жидкости.
О разрыве потока жидкости и образовании каверн свидетельствует представленная на фиг. 13 осцилограмма пульсаций давления, полученная в стендовых условиях, где безинерционные датчики давления - верхний и нижний, были установлены над рабочим телом 2, выполненным в форме шара, в экспериментах был использован стальной шар диаметром 76 мм, свободно посаженный на жесткой опоре 3 с перекрытием канала 1, равным 0,85 площади его поперечного сечения. Прокачка жидкости в канале 1 нагнетательного трубопровода осуществлялась насосной установкой с расходом жидкости, равным 13,6 л/с, давление на удалении более 3 м от рабочего тела 2 вверх по потоку равно 40 кгс/см2. Разрыв потока - образование кавитационных каверн - отражается на кривой записи нижнего датчика давления, переходящей на линию нулевого давления.
Для кавитатора, подвешенного или посаженного на опоре 3 через гибкую связь 4 в виде пружины, появляется возможность более полного отрыва кавитационных каверн от рабочего тела 2 вследствие продольных колебаний последнего.
Важным преимуществом данного способа является то, что кавитация потока с помощью предложенного устройства, установленного, например, на нижнем конце нагнетательной колонны, производит выброс каверн в скважину, где происходит их схлопывание, в то время как положительная часть импульса остается в канале. Схлопывание каверн обеспечивает удаление из пласта кольмантов, создающих закупорку флюидоподводящих каналов.

Claims (3)

1. Способ кавитации потока жидкости, включающий прокачку жидкости в канале нагнетательного трубопровода и размещение в нем кавитатора, отличающийся тем, что в сечении канала, где установлен кавитатор, поток жидкости разгоняют до скорости, при которой Re > Reкр., а затем в том же сечении канала осуществляют прерывание потока с периодом меньшей полуфазы гидроудара с помощью рабочего тела, размещенного в канале, где Re - число Рейнольдса, Reкр. - критическое число Рейнольдса.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в прокачиваемую жидкость вводят зародыши кавитации в виде пузырьков газа, или дисперсии твердых частиц, или эмульсии нерастворимой жидкости.
3. Устройство для кавитации потока жидкости в канале нагнетательного трубопровода, содержащее кавитатор, отличающееся тем, что кавитатор выполнен в виде рабочего тела, размещенного в канале нагнетательного трубопровода с возможностью его радиального перемещения и возможностью ограничения его осевого перемещения, при этом площадь максимального поперечного сечения рабочего тела в плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, составляет более 0,8 проходного сечения канала, но не равна ему.
RU99120729/06A 1999-10-04 1999-10-04 Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления RU2164629C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99120729/06A RU2164629C1 (ru) 1999-10-04 1999-10-04 Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления
US10/089,715 US6705396B1 (en) 1999-10-04 2000-10-02 Method and apparatus for producing fluid cavitation
AU79750/00A AU7975000A (en) 1999-10-04 2000-10-02 Method of cavitation of a flow of liquid and device therefor
PCT/RU2000/000392 WO2001025642A1 (fr) 1999-10-04 2000-10-02 Procede de cavitation d'un flux de liquide et procede correspondant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99120729/06A RU2164629C1 (ru) 1999-10-04 1999-10-04 Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2164629C1 true RU2164629C1 (ru) 2001-03-27

Family

ID=20225380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99120729/06A RU2164629C1 (ru) 1999-10-04 1999-10-04 Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления

Country Status (4)

Country Link
US (1) US6705396B1 (ru)
AU (1) AU7975000A (ru)
RU (1) RU2164629C1 (ru)
WO (1) WO2001025642A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010117300A1 (ru) * 2009-04-06 2010-10-14 Zolotukhin Vladimir Andreevich Установка и устройства углубленной переработки углеводородного сырья
RU2690930C1 (ru) * 2018-05-17 2019-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ и установка для кавитационно-реагентной очистки внутреннего пространства пылеуловителя мультициклонного типа

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2224090C2 (ru) * 2000-10-17 2004-02-20 Иванников Владимир Иванович Устройство для гидродинамического воздействия на стенки скважины
US7823689B2 (en) * 2001-07-27 2010-11-02 Baker Hughes Incorporated Closed-loop downhole resonant source
US20050028983A1 (en) * 2003-08-05 2005-02-10 Lehman Lyle V. Vibrating system and method for use in scale removal and formation stimulation in oil and gas recovery operations
US20110094732A1 (en) * 2003-08-28 2011-04-28 Lehman Lyle V Vibrating system and method for use in sand control and formation stimulation in oil and gas recovery operations
US20070256828A1 (en) * 2004-09-29 2007-11-08 Birchak James R Method and apparatus for reducing a skin effect in a downhole environment
US7591343B2 (en) 2005-08-26 2009-09-22 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatuses for generating acoustic waves
US20070064539A1 (en) * 2005-08-26 2007-03-22 Wei Han Generating acoustic waves
US7647977B2 (en) * 2007-07-26 2010-01-19 Hall David R Borehole liner
US20090182159A1 (en) * 2008-01-11 2009-07-16 Roman Gordon Apparatus and method for generating cavitational features in a fluid medium
US8113278B2 (en) 2008-02-11 2012-02-14 Hydroacoustics Inc. System and method for enhanced oil recovery using an in-situ seismic energy generator
US7762715B2 (en) * 2008-10-27 2010-07-27 Cavitation Technologies, Inc. Cavitation generator
US8603198B2 (en) 2008-06-23 2013-12-10 Cavitation Technologies, Inc. Process for producing biodiesel through lower molecular weight alcohol-targeted cavitation
US8911808B2 (en) 2008-06-23 2014-12-16 Cavitation Technologies, Inc. Method for cavitation-assisted refining, degumming and dewaxing of oil and fat
US8894273B2 (en) 2008-10-27 2014-11-25 Roman Gordon Flow-through cavitation-assisted rapid modification of crude oil
US9474301B2 (en) * 2008-10-27 2016-10-25 Cavitation Technologies, Inc. Flow-through cavitation-assisted rapid modification of beverage fluids
US8945644B2 (en) 2009-06-15 2015-02-03 Cavitation Technologies, Inc. Process to remove impurities from triacylglycerol oil
US9611496B2 (en) 2009-06-15 2017-04-04 Cavitation Technologies, Inc. Processes for extracting carbohydrates from biomass and converting the carbohydrates into biofuels
US9988651B2 (en) 2009-06-15 2018-06-05 Cavitation Technologies, Inc. Processes for increasing bioalcohol yield from biomass
UA109683C2 (uk) 2010-12-09 2015-09-25 Зміщений клапанний отвір у поршневому насосі
USD687125S1 (en) 2011-08-19 2013-07-30 S.P.M. Flow Control, Inc. Fluid end
WO2013116535A1 (en) 2012-02-01 2013-08-08 S.P.M. Flow Control, Inc. Pump fluid end with integrated web portion
USD679292S1 (en) 2012-04-27 2013-04-02 S.P.M. Flow Control, Inc. Center portion of fluid cylinder for pump
USD706832S1 (en) 2012-06-15 2014-06-10 S.P.M. Flow Control, Inc. Fluid cylinder for a pump
USD705817S1 (en) 2012-06-21 2014-05-27 S.P.M. Flow Control, Inc. Center portion of a fluid cylinder for a pump
WO2015088983A1 (en) 2013-12-09 2015-06-18 Cavitation Technologies, Inc. Processes for extracting carbohydrates from biomass and converting the carbohydrates into biofuels
CA3005195A1 (en) * 2017-05-18 2018-11-18 Ncs Multistage Inc. Apparatus, systems and methods for mitigating solids accumulation within the wellbore during stimulation of subterranean formations
PT110818A (pt) 2018-07-04 2020-01-06 Nanospectral Lda Processo de cavitação para preparação de emulsões de combustível com água e reactor para a realização do processo.
US10934180B1 (en) 2020-03-31 2021-03-02 KD Enterprises LLC Hydrodynamic cavitation device
CN111481503B (zh) * 2020-04-09 2022-03-04 暨南大学 一种负载维生素d3的纳米碳酸钙皮克林乳液及其制备方法与应用

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3373752A (en) * 1962-11-13 1968-03-19 Inoue Kiyoshi Method for the ultrasonic cleaning of surfaces
US3528704A (en) * 1968-07-17 1970-09-15 Hydronautics Process for drilling by a cavitating fluid jet
US3536263A (en) * 1968-07-31 1970-10-27 Halliburton Co Spray nozzle for cleaning the interior of tubing having interior deposits
US3545552A (en) 1968-12-12 1970-12-08 Mobil Oil Corp Cavitational drilling utilizing an acoustic generator and an acoustic concentrator
US3807632A (en) * 1971-08-26 1974-04-30 Hydronautics System for eroding solids with a cavitating fluid jet
US3905553A (en) * 1973-08-03 1975-09-16 Sun Oil Co Delaware Mist injection method and system
SU653435A1 (ru) 1977-07-25 1979-03-25 Институт Прикладной Физики Ан Молдавской Сср Способ создани эрозионноактивной кавитации
US4262757A (en) * 1978-08-04 1981-04-21 Hydronautics, Incorporated Cavitating liquid jet assisted drill bit and method for deep-hole drilling
US4621931A (en) 1983-12-19 1986-11-11 Elliott Turbomachinery Co., Inc. Method apparatus using a cavitating venturi to regulate lubricant flow rates to bearings
GB9825167D0 (en) * 1998-11-17 1999-01-13 Kennedy & Co Ultra-sonic cleanout tool

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КНЭПП Р., ДЕЙЛИ ДЖ., ХЭММИТ Ф. Кавитация. - М.: МИР, 1974, с.13 - 35. ДЕЙЛИ Д.Ж., ХАРЛЕМАН Д. Механика жидкости. - М.: Энергия, 1971, с.418 - 424. ПИРСОЛ И. Кавитация. - М.: МИР, 1975, с.9 - 16. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010117300A1 (ru) * 2009-04-06 2010-10-14 Zolotukhin Vladimir Andreevich Установка и устройства углубленной переработки углеводородного сырья
RU2690930C1 (ru) * 2018-05-17 2019-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ и установка для кавитационно-реагентной очистки внутреннего пространства пылеуловителя мультициклонного типа

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001025642A1 (fr) 2001-04-12
AU7975000A (en) 2001-05-10
US6705396B1 (en) 2004-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2164629C1 (ru) Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления
EP0062111B1 (en) Enhancing liquid jet erosion
EP0124107B1 (en) Fluid jet apparatus and method for cleaning tubular components
US7017681B2 (en) Device for performing hydrodynamic action on wellbore walls
RU2165787C1 (ru) Роторный аппарат
CA2142971A1 (en) Method and apparatus for generating high energy acoustic pulses
JP2008540887A (ja) 圧力脈動を生成する方法、及びこの方法を実施する装置
US6702204B2 (en) Cavitating jet
EP1628785B1 (en) Nozzle for generating high-energy cavitation
US7360596B2 (en) Method and device for intensifying the permeability of ground layers close to bore holes and filter bodies and filter layers in wells and other production wells
Soyama et al. Useful correlations for cavitating water jet
Kulagin et al. Phenomenological model of hydrodynamic cavitation influence on water systems
Lecoffre et al. Applications of Cavitation
RU2785232C1 (ru) Устройство и способ для гидродинамической очистки поверхностей оборудования, деталей и интервалов перфорации в скважине
RU2047740C1 (ru) Устройство для промывки скважины
RU2296248C2 (ru) Способ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки
RU2309006C1 (ru) Устройство для обработки текучей среды
CN212671713U (zh) 一种新型降粘防蜡增油器
RU2268994C2 (ru) Устройство для очистки призабойной зоны скважины
SU905397A1 (ru) Устройство дл очистки трубопроводов
RU2352409C2 (ru) Способ гидроструйного удаления эластомерных обкладок в статорах винтовых героторных гидромашин
RU214898U1 (ru) Устройство для размыва отложений
RU2740451C1 (ru) Кавитационный дегазатор жидкости
RU2190762C2 (ru) Способ обработки призабойной зоны продуктивного пласта
Kamyshatskyi et al. On the issue concerning improvement of a mud preparation technology at the expense of hydrodynamic cavitation

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051005