logo
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
    • Збори та фінансування
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Контакти
  • uk
    • English

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

  • Подати статтю
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
    • Джерела фінансування
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Редакційні збори
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Пошук
  • Контакти

Стаття

Удосконалення математичної моделі робочого процесу сверд-ловинних ежекційних систем

Є.І. Крижанівський, Д.О. Паневник
Анотація

Наведено послідовність виведення рівнянь характеристики гідравлічної системи струминних насосів, які реалізують всмоктувальне та нагнітально-всмоктувальне промивання вибою при бурінні експлуатаційних свердловин. Проаналізовано характер розподілу потоків у свердловинних ежекційних системах всмоктувального та нагнітально-всмоктувального типів із врахуванням особливостей розрахунку розгалужених гідравлічних систем. В процесі дослідження руху потоків у привибійних контурах циркуляції враховано рівняння балансу витрат у вузлових точках та гідравлічних втрат в паралельних ланках системи. Розроблені математичні моделі грунтуються на дослідженні зміни гідродинамічних тисків у характерних перерізах струминного насоса. Співвідношення тисків змішаного, інжектованого та робочого потоків представлено у вигляді безрозмірного відносного напору ежекційної системи, залежність якого від відносної витрати визначає характеристику гідравлічної системи струминного насоса. Відносну витрату або коефіцієнт інжекції струминного насоса визначено у вигляді співвідношення витрат інжектованого та робочого потоків. В процесі аналізу розроблених математичних моделей визначено співвідношення конструкторських та режимних параметрів струминного насоса, які забезпечують його експлуатації в області максимальних значень ККД. На основі дослідження впливу співвідношення діаметрів насадок струминного насоса і промивальної системи долота встановлено оптимальні, з точки зору забезпечення енергетичних показників, значення даних параметрів. Наведений приклад графічного визначення робочої точки насосної установки на основі спільного розв’язку рівнянь характеристики струминного насоса та гідравлічної системи, в якій він працює. Удосконалені методики дозволяють прогнозувати режимні параметри ежекційних систем та визначати розміри проточної частини струминного насоса, які забезпечують максимальні енергетичні показники його робочого процесу

Завантажити статтю

Отримано 26.02.2020

Доопрацьовано 26.02.2020

Прийнято 26.02.2020

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-36-44
Взято з Том 20, № 1, 2020
Сторінки 36-44

ЦИТУВАТИ

Kryzhanivskyi, Ye., & Panevnyk, D. (2020). The improvement of the mathematical model of the work process of borehole ejection systems. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 20(1), 36-44. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-36-44

Використані джерела

  1. Zhu, H. & Liu, Q. (2015). Pressure drawdown mechanism and design principle of jet pump bit. Scientia Iranica, 22(3), 792-803.
  2. Chen, X., Gao, D., & Guo, B. (2016). A method for optimizing jet-mill-bit hydraulics in horizontal drilling. SPE Journal, 21(2), 416-422. doi: 10.2118/178436-PA.
  3. Huang, Y., Zhu, L., Zou, D., Liao, H., Wang, J., Yan, J., Zhou, Y., & Wang, Z. (2016). Drill bit secondary injector device based on injector coefficient. In Proceedings of the IADC/SPE asia pacific drilling technology conference and exhibition (article number SPE-180539-MS). Singapore: Society of Petroleum Engineers. doi: 10.2118/180539-MS.
  4. Cholet, H., & Crausse, R. (1978). Improved hydraulics for rock bits. In Proceedings of the 53rd annual fall technical conference and exhibition (article number SPE-7516-MS). Singapore: Society of Petroleum Engineers. doi: 10.2118/7516-MS.
  5. Kosnyrev, B.A. (1983). Improving the performance of the drill bit by reducing the hydrodynamic pressure at the well bottom (Doctoral dissertation, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia).
  6. Panevnyk, O.V. (2000). Theoretical foundations for constructing generalized hydraulic models of downhole jet pumps (Doctoral dissertation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine).
  7. Evstifeev, S.V. (2003). Application of the bit-sub ejector pump. Drilling and Oil, 1, 23-26.
  8. Sultanov, B.Z. (1991). Management of the stability and dynamics of the drill string. Moscow: Nedra.
  9. Derusov, V.P. (1982). Reverse circulation in drilling geological exploration wells. Drilling, 1, 7-11.
  10. Shole, G.D. (1980). Drill bit with decompression. In Proceedings of the International Symposium (pp. 34-39). Ufa: Ufa State Petroleum Technical University.
  11. Glebov, V.A., & Antonov, V.F. (1968). Use of jet pumps when opening absorption zones. Drilling, 3, 25-27.
  12. Kulichenko, V.R. (2006). Hydraulics, hydraulic machines, and hydraulic drive. Kyiv: Inkos.
  13. Lyamaev, B.F. (1988). Hydrojet pumps and installations. Saint-Petersburg: Mashinostroenie.
  14. Navrotskyi, B.I., & Sukhin, Y.I. (2003). Fluid mechanics. Kyiv: Diya.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна

  • nung@pdogf.com.ua