RU2453735C1 - Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2453735C1
RU2453735C1 RU2011106484/06A RU2011106484A RU2453735C1 RU 2453735 C1 RU2453735 C1 RU 2453735C1 RU 2011106484/06 A RU2011106484/06 A RU 2011106484/06A RU 2011106484 A RU2011106484 A RU 2011106484A RU 2453735 C1 RU2453735 C1 RU 2453735C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
airlift
well
lifting
pipe
Prior art date
Application number
RU2011106484/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Таран (RU)
Анатолий Петрович Таран
Павел Анатольевич Таран (RU)
Павел Анатольевич Таран
Original Assignee
Анатолий Петрович Таран
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 Анатолий Петрович Таран filed Critical Анатолий Петрович Таран
Priority to RU2011106484/06A priority Critical patent/RU2453735C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453735C1 publication Critical patent/RU2453735C1/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам подъема воды и может быть использовано при проектировании гидротранспортных систем. Способ подъема воды эрлифтом заключается в обеспечении истечения жидкости из скважины через патрубок под действием на поверхность воды в скважине избыточного давления. Давление создают весом эрлифта с подъемной трубой и балласта в виде воды, прорывающейся через гидравлические уплотнения между стенками обсадной трубы скважины и стенками корпуса эрлифта. Подвод воздуха из атмосферы в камеру смешения изолируют от внутреннего пространства корпуса эрлифта и осуществляют по трубке. Устройство для осуществления указанного способа содержит обсадную трубу скважины, эрлифт и средства гидравлического уплотнения из мягкого неабразивного материала. Эрлифт снабжен корпусом, патрубком для истечения воды, камерой смешения и входом в камеру смешения, соединенным с атмосферой трубкой. Корпус эрлифта с подъемной трубой подвешен на тросе от подъемного устройства, например ворота. Изобретение позволяет повысить устойчивость отбора воды при переходных режимах. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению, в частности к способам подъема воды эрлифтом, и может быть использовано при проектировании гидротранспортных систем в промышленности и строительстве, изыскательских работах, в сельском хозяйстве, а также в водоснабжении.
Известен способ подъема воды эрлифтом путем эжектирования воздуха струей жидкости, истекающей из скважины через патрубок в смеситель (SU 1043365 A, 23.09.1983). Недостатком этого способа является необходимость погружения смесителя под уровень жидкости. В этом случае оказывается невозможным запуск эрлифта при низком динамическом уровне воды в скважине или колодце и малой глубине водоема.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ подъема воды эрлифтом за счет создания избыточного давления на свободную поверхность воды весом эрлифта, весом балласта и осевым усилием (RU Заявка на изобретение 2009124335, 27.12.2010). Недостатком известного способа является трудность запуска эрлифта при медленном нарастании избыточного давления на поверхность воды. При этом вода заполняет воздушную трубу и прекращается аэрация воды в подъемной трубе. Кроме того, водяную пробку в воздушной трубе создает вода, прерывающаяся через уплотнения. В этом случае приходится увеличить осевую нагрузку на эрлифт, чтобы скоростная рабочая струя рассосала водяную пробку в подъемной трубе. Воздушная труба, являясь корпусом эрлифта, соизмерима с диаметром скважины и поэтому имеет большой объем. По этой причине освобождение воздушной трубы от водяной пробки проблематично.
Задача изобретения обеспечение устойчивого отбора воды эрлифтом при переходных режимах и упрощение эрлифта.
Технический результат достигается тем, что подвод воздуха к изолированной смесительной камере осуществляют по дополнительной трубке, соизмеримой по диаметру с подъемной, но предпочтительно меньше диаметра подъемной и выходящей с ней к дневной поверхности, а в качестве балласта используют воду из скважины, прорывающуюся через гидравлические уплотнения между корпусом эрлифта и обсадной трубой скважины и заполняющую корпус эрлифта. Это позволяет отбирать воду из скважины при любых режимах приложения к эрлифту осевой нагрузки независимо от появления воды в воздушной трубке при одновременном упрощении эрлифта за счет исключения специального балласта.
Пример осуществления способа
Воду поднимают следующим образом. Эрлифт, состоящий из корпуса, в котором размещены подводящий из скважины воду патрубок, камера смешения, подъемная труба и трубка, соединяющая камеру смешения с атмосферой, опускают в скважину до соприкосновения с поверхностью воды. Затем переносят весь вес эрлифта и подъемной трубы на поверхность воды в скважине. Под действием избыточного давления на поверхность воды от веса эрлифта последняя через патрубок устремляется в камеру смешения, увлекая за собой воздух из атмосферы через воздушную трубку. В камере смешения вода с воздухом смешиваются. При этом объемный вес смеси становится меньше. Водовоздушная смесь движется по подъемной трубе на дневную поверхность. По мере отбора воды из скважины эрлифт опускается вниз, а высота подъема воды увеличивается. Чтобы устойчивость подъема воды сохранять, необходимо, чтобы избыточное давление на поверхности воды возрастало по мере опускания эрлифта. Эту задачу решает вода, прорывающаяся через уплотнения между корпусом эрлифта и стенками обсадной трубы скважины. Ее направляют в корпус эрлифта и этим увеличивают его вес и, как следствие, избыточное давление на поверхности воды и скорость ее истечения в камеру смешения. Таким образом обеспечивается устойчивый процесс. При этом подъем воды осуществляют в виде циклически повторяющихся операций постановки корпуса эрлифта на поверхность воды в скважине, опускания эрлифта в скважину по мере отбора запланированного объема воды и последующего подъема корпуса эрлифта на исходную высоту.
Устройство для подъема воды.
Известно устройство для подъема воды эрлифтом. Оно содержит корпус эрлифта, обеспечивающий связь камеры смешения с атмосферой. В корпусе расположена камера смешения и патрубок для истечения воды из скважины в камеру смешения и далее после смешения с воздухом в подъемную трубу (SU 1043365 A, 23.09.1983). Недостатком этого устройства является необходимость погружения смесителя ниже уровня воды в скважине.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство (RU заявка на изобретение 2009124335, 27.12.2010), в котором корпус эрлифта выполнен по диаметру близким к диаметру обсадной трубы скважины и снабжен гидравлическими уплотнениями. В корпусе эрлифта также расположена камера смешения и патрубок для истечения воды из скважины в камеру смешения и далее после смешения с воздухом в подъемную трубу. При опускании эрлифта в скважину последний устанавливается на свободную поверхность воды. Однако при создании избыточного давления на поверхность воды, часть ее прорывается через гидравлические уплотнения между стенками эрлифта и обсадной трубы и заполняет корпус эрлифта, создавая гидравлическую пробку, препятствующую проходу воздуха из атмосферы и увеличивающую нагрузку на рабочую струю. Это приводит к снижению высоты подъема воды эрлифтом.
Задача изобретения - повысить надежность и высоту подъема воды эрлифтом.
Технический результат достигается тем, что вход в камеру смешения изолирован от внутреннего пространства корпуса эрлифта и соединен с атмосферой трубкой, соизмеримой по диаметру с подъемной трубой, предпочтительно меньше диаметра последней, а в качестве подъемника использован ворот, снабженный штурвалом, по диаметру кратно превышающим диаметр ворота. Для привлечения нескольких человек к спускоподъемным операциям штурвалом могут быть снабжены оба торца ворота. Ворот монтируется на раме, скрепленной с обсадной трубой.
Устройство для подъема воды эрлифтом изображено на прилагаемом чертеже. Устройство содержит размещенный внутри обсадной трубы 1 скважины корпус 2 эрлифта, установленный на поверхности воды в скважине. Снаружи корпуса 2 размещены гидравлические уплотнения, например, в виде рассредоточенных колец 3 из сравнительно мягкого неабразивного материала, не способного разрушать обсадную трубу, например пластмассы или резины. Внутри корпуса эрлифта размещена камера смешения 4, воздушная трубка 5, подъемная труба 6 и патрубок 7. Вход в камеру смешения 4 изолирован крепежным элементом 8 от внутреннего пространства корпуса 2 эрлифта и соединен воздушной трубкой 5 с атмосферой. Диаметр воздушной трубки 5 соизмерим с диаметром подъемной трубы 6, но предпочтительно меньше последнего.
На дневной поверхности устройство имеет подъемник, выполненный, например, в виде ворота 9, снабженного штурвалом 10, диаметр которого кратно превышает диаметр ворота 9. Ворот 9 смонтирован на раме 11, предпочтительно скрепленной с обсадной трубой 1. Ворот 9 имеет навивку троса 13 для подвески корпуса 2 эрлифта в обсадной трубе 1 водозаборной скважины.
Устройство работает следующим образом. Корпус 2 эрлифта, соединенный с подъемной трубой 6, вводится внутрь обсадной трубы 1 и опускается вниз до соприкосновения с поверхностью воды в скважине. Затем переносится вся тяжесть эрлифта на свободную поверхность воды. На поверхности воды возникает избыточное давление, обусловленное весом эрлифта, и под действием избыточного давления вода через патрубок 7 с большой скоростью истекает в камеру смешения 4, формируя на входе в камеру смешения вакуум. За счет разности давлений атмосферного и вакуумного воздух из атмосферы по воздушной трубке 5 устремляется в камеру смешения 4, где смешивается со струей воды из патрубка 7. Облегченный водогазовый поток под напором струи из патрубка 7 поднимается по трубе 6 на дневную поверхность и складируется в сборной емкости 12.
За один рабочий цикл на дневную поверхность в зависимости от диаметра скважины может быть поднято от нескольких десятков до нескольких тысяч литров воды. После заполнения сборной емкости 12 водой эрлифт, подвешенный на тросе 13, путем вращения штурвала 10 ворота 9 приподнимается на статический уровень воды. Для подъема нужного количества воды частному потребителю достаточно, чтобы эрлифт опустился от статического уровня на 1…2 метра, а иногда и меньше. А чтобы подъем воды был непрерывным в течение неопределенно долгого времени, эрлифт необходимо зафиксировать на определенном динамическом уровне воды в скважине и поддерживать на определенном уровне перепад давлений в воздушной трубе с помощью дополнительных средств.

Claims (4)

1. Способ подъема воды эрлифтом, в котором аэрация поднимаемой вверх жидкости происходит за счет эжектирования воздуха струей этой же жидкости, истекающей из скважины через патрубок под действием на поверхность воды в скважине избыточного давления, создаваемого весом эрлифта с подъемной трубой и балласта, отличающийся тем, что в качестве балласта используют воду, прорывающуюся через гидравлические уплотнения между стенками обсадной трубы скважины и стенками корпуса эрлифта, а подвод воздуха из атмосферы в камеру смешения изолируют от внутреннего пространства корпуса эрлифта и осуществляют по трубке.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подъем воды осуществляют в виде циклически повторяющихся операций постановки корпуса эрлифта на поверхность воды в скважине, опускании эрлифта в скважину по мере отбора запланированного объема воды и последующего подъема корпуса эрлифта на исходную высоту.
3. Устройство для подъема воды эрлифтом по способу, изложенному в п.1 или 2, содержащее обсадную трубу скважины, корпус эрлифта с размещенным в нем патрубком для истечения воды из скважины, камерой смешения, входом в камеру смешения из атмосферы, частью подъемной трубы, а также средства гидравлического уплотнения зазора между стенками обсадной трубы и стенками корпуса эрлифта, отличающееся тем, что корпус эрлифта с подъемной трубой подвешен на тросе от подъемного устройства, например ворота, подъемная труба с насадком жестко соединены крепежным элементом, вход в камеру смешения соединен с атмосферой трубкой, средства гидравлического уплотнения зазора между стенками обсадной трубы и стенками корпуса эрлифта выполнены из мягкого неабразивного материала, не способного разрушать обсадную трубу, например, из пластмассы или резины.
4. Устройство для подъема воды эрлифтом по п.3, отличающееся тем, что ворот смонтирован на раме, скрепленной с обсадной трубой, а торцы ворота снабжены штурвалами.
RU2011106484/06A 2011-02-21 2011-02-21 Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления RU2453735C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106484/06A RU2453735C1 (ru) 2011-02-21 2011-02-21 Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106484/06A RU2453735C1 (ru) 2011-02-21 2011-02-21 Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2453735C1 true RU2453735C1 (ru) 2012-06-20

Family

ID=46681114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106484/06A RU2453735C1 (ru) 2011-02-21 2011-02-21 Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2453735C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179671U1 (ru) * 2018-02-20 2018-05-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) Устройство для подъема воды на поверхность

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2115832C1 (ru) * 1996-03-12 1998-07-20 Михаил Иванович Шеметов Устройство для откачки воды из скважины
US6280625B1 (en) * 1999-10-22 2001-08-28 Westinghouse Savannah River Company In-situ remediation system for volatile organic compounds with deep recharge mechanism
RU2245460C1 (ru) * 2003-05-12 2005-01-27 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (федеральное государственное учреждение высшего профессинального образования) Водяной насос с энергосберегающим приводом
RU72716U1 (ru) * 2007-10-03 2008-04-27 Петр Павлович Плотников Устройство для промывки забоя скважины
RU2412379C1 (ru) * 2009-06-25 2011-02-20 Таран Анатолий Петрович Способ запуска эрлифта

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2115832C1 (ru) * 1996-03-12 1998-07-20 Михаил Иванович Шеметов Устройство для откачки воды из скважины
US6280625B1 (en) * 1999-10-22 2001-08-28 Westinghouse Savannah River Company In-situ remediation system for volatile organic compounds with deep recharge mechanism
RU2245460C1 (ru) * 2003-05-12 2005-01-27 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (федеральное государственное учреждение высшего профессинального образования) Водяной насос с энергосберегающим приводом
RU72716U1 (ru) * 2007-10-03 2008-04-27 Петр Павлович Плотников Устройство для промывки забоя скважины
RU2412379C1 (ru) * 2009-06-25 2011-02-20 Таран Анатолий Петрович Способ запуска эрлифта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179671U1 (ru) * 2018-02-20 2018-05-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Национальный научный центр морской биологии" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) Устройство для подъема воды на поверхность

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206016824U (zh) 一种防止盾构空推管片位移的限位装置
RU2412379C1 (ru) Способ запуска эрлифта
US3765727A (en) Process and apparatus for transporting mined deposits from the sea floor
JP2023500001A (ja) 海域天然ガスハイドレートの筒式採掘装置およびその方法
RU2453735C1 (ru) Способ подъема воды эрлифтом и устройство для его осуществления
US20120125624A1 (en) Ultra-pumps systems
JP5613556B2 (ja) マイクロバブル液体注入装置及び地盤へのマイクロバブル液体注入方法
TWI588325B (zh) Unsaturated soil improvement device and unsaturated ground improvement method
JP2017141642A (ja) 深海におけるレアアース資源泥の採掘装置及び同採掘方法
CN203420679U (zh) 一种深井、超深井大排量复合举升系统
CN103615207A (zh) 一种煤层气井井底洗井装置
CA2818101C (en) Artificial system for simultaneous production and maintenance with mechanical pumping with flexible pipe for fluid extraction
US20150167434A1 (en) Downhole device for gas well deliquification
KR101437051B1 (ko) 인공 채유 과정 가시화 장치
RU2347113C1 (ru) Водоснабжающая скважина
RU2014119600A (ru) Способ добычи флюида из двух пластов одной скважины и насосно-эжекторная установка для его осуществления
RU2582727C1 (ru) Устройство для подъёма воды
US20130061935A1 (en) Suction device and suction method
CN208136873U (zh) 一种悬浮式进水口结构
RU2451216C1 (ru) Способ подъема воды эрифтом из колодцев и открытых водоемов и устройство для его осуществления
RU2490520C1 (ru) Способ подъема воды и устройство для его осуществления
CN110073078B (zh) 甲烷气体生产设备及甲烷气体生产方法
CN206409209U (zh) 一种移动式井筒动态找水堵水装置
CN111395973A (zh) 一种用于黄土层无液相钻井系统及其使用方法
RU2184852C2 (ru) Способ подъема полезного ископаемого из агрегата подводной добычи и устройство для его осуществления