Изобретение относится к технике водозаборных устройств, в частности к подъему воды из глубоких артезианских скважин.
Известны различные способы и устройства водоподъема из артезианских скважин погружными центробежными насосами типа ЭЦВ, SP и др., центробежным насосом и эжектором (заявка РФ на изобретение №93013430/29 от 16.03.93 В.С.Буриков) и др.
Однако эти способы и устройства в связи с наличием электрического кабеля и погружных электродвигателей сложны в эксплуатации, имеют невысокую надежность и обеспечивают напор не более 281 метра водяного столба. При больших подачах воды (до 160 м3/час) масса погружной системы составляет более 400 кг, что вызывает определенные трудности при подъеме и спуске насоса и обеспечении электропитания его электродвигателя.
Известен способ подъема воды при помощи вакуума с использованием механических клапанов и управляющего поплавка (Патент России №2135747 от 27.08.99 Г.И.Кабакова).
Задачей изобретения является разработка более надежного и высоконапорного способа водоподъема без использования погружного насоса с электродвигателем.
Задача решается путем создания наземным компрессором высокого (около 20 атм.) давления воздуха, с помощью которого осуществляется выдавливание воды из скважин в водонапорную башню.
Технический эффект изобретения заключается в том, что его реализация позволит существенно повысить надежность артезианских скважин, упростить их эксплуатацию и уменьшить стоимость.
Технический результат достигается за счет того, что устройство для водоподъема из глубоких артезианских скважин состоит из обсадной колонны, в нижней части которой установлены тарельчатый клапан и перфорированный фильтр, сверху колонны установлено стальное днище с клапаном сброса давления из колонны, трубой впуска сжатого воздуха с клапаном, связанным с ресивером и воздушным компрессором, и герметичной съемной пробкой с тросом, прикрепленным к тарельчатому клапану с обеспечением возможности его открывания вручную при заедании, внутри колонны по всей ее длине установлена труба с клапаном вытеснения воды из колонны с обратным клапаном и запорным вентилем на выходе из скважины.
Технический результат достигается так же за счет того, что по способу с использованием вышеуказанного устройства под давлением динамического уровня артезианского горизонта наполняют обсадную колонну порцией воды, включают компрессор, наполняют ресивер сжатым воздухом, подают в колонну сжатый воздух с давлением, соответствующим сумме высот скважины и водонапорной башни, осуществляют вытеснение воды из колонны в водонапорную башню, переводят клапан впуска сжатого воздуха в положение «закрыто», воздух из колонны выпускают через клапан сброса давления, который закрывают по окончании выхода воздуха, далее процесс «наполнения - вытеснения» повторяют.
Схема устройства показана на чертеже.
Оно состоит из обсадной колонны 1, на которой сверху установлено стальное днище 2, с трубой впуска сжатого воздуха 3 с клапаном 4, связанным с ресивером 5, воздушным компрессором 6, клапана вытеснения воды из колонны 7 с обратным клапаном 8 и запорным вентилем 9.
В нижней части обсадной колонны установлены тарельчатый клапан 10 и перфорированный фильтр 11.
Для забора воды при ее вытеснении из обсадной колонны установлена труба 12, связывающая ее верхнюю часть с нижней. Для сброса давления воздуха из обсадной колонны на ее верхнем днище установлен клапан 13.
На случай заедания тарельчатого клапана на верхнем днище установлена герметичная съемная пробка 14 с тросом 15, прикрепленным к тарельчатому клапану 10.
Таким образом, в предлагаемом устройстве все основные агрегаты артезианской скважины расположены у ее оголовка, а в водоносном артезианском пласте в автоматическом режиме работает тарельчатый клапан 10, который при длительных перерывах в работе скважины можно вручную подготавливать к работе при помощи приспособлений 14 и 15.
Устройство работает следующим образом.
Перед включением устройства клапан 10 закрыт, а вода в обсадной колонне занимает уровень, соответствующий динамическому давлению в артезианском горизонте. Для начала работы включают компрессор 6 и наполняют ресивер 5 сжатым воздухом. Открывают клапан 4 и под давлением сжатого воздуха вытесняют порцию воды из обсадной колонны через обратный клапан 8 и запорный вентиль 9 в водонапорную башню. После этого клапан 4 переводят из положения «открыто» в положение «закрыто» и сбрасывают давление в колонне через клапан 13. Под давлением горизонта клапан 10 открывают и наполняют обсадную трубу порцией воды. Далее процесс «наполнения - вытеснения» повторяют.
Предлагаемый способ заключается в следующем: под давлением динамического уровня артезианского горизонта наполняют обсадную колонну порцией воды. Затем включают компрессор, наполняют ресивер сжатым воздухом, подают в колонну сжатый воздух с давлением, соответствующим сумме высот скважины и водонапорной башни. Осуществляют вытеснение воды из колонны в водонапорную башню. Клапан впуска сжатого воздуха переводят в положение «закрыто». Воздух из колонны выпускают через клапан сброса давления, который закрывают по окончании выхода воздуха. Далее процесс «наполнения - вытеснения» повторяют.
Пример (расчетный)
Берут обсадную колонну внутренним диаметром 300 мм и высотой 100 м, оборудованную описанными элементами, установленными на верхнем и нижнем днище колонны. Давление в артезианском горизонте принимают равным 3 атм., что является средним значением для многих скважин.
Для расчета производительности устройства определяют временные характеристики:
а) Наполнение устройства водой.
Автоматически заполняют колонну водой до уровня 3 метров, что соответствует 210 литрам воды. Берут тарельчатый клапан диаметром 150 мм и площадью проходного сечения 0,0176 м2. Определяют скорость истечения воды при наполнении через тарельчатый клапан по формуле
где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления, равный 0,8;
ΔР - перепад давления, равный 3 атм.;
γ - удельная масса воды, равная 1000 кг/м3.
Подставляя, получим:
Вычисляют расход воды по формуле:
GH=WH·FH·γ,
где FH - площадь проходного сечения тарельчатого клапана, равная 0,0176 м2.
Получают:
GH=27.4·0.0176·1000=482 кг/сек.
Определяют время наполнения по формуле
где М - масса порции воды в колонне, равная 210 кг.
Получают:
б) Вытеснение воды из устройства.
Вытесняют воду из устройства при перепаде давления, равном 8 атм., при этом абсолютное давление в колонне равно 20 атм. (10 атм. - столб воды в колонне, 2 атм. - столб воды в водонапорной башне, 8 атм. - перепад давления).
Получают скорость истечения при вытеснении при ξ=0,9
а расход воды через вытеснительную трубу диаметром 75 мм и проходным сечением 0,0044 м2
GB=42·0.0044·1000=185 кг/сек.
при времени вытеснения
Таким образом, общее время процесса «наполнение-вытеснение» будет равно 1,56 сек.
Значит за один час устройство сделает - 3600: 1,56=2300 циклов.
Получают производительность устройства:
Артезианский центробежный насос типа ЭЦВ для обсадной колонны такого же диаметра, как в настоящей заявке, имеет производительность 160 м3/час, т.е. предлагаемое устройство имеет в 3 раза большую производительность, чем соответствующий насосный аналог.
При этом следует учитывать, что предлагаемое устройство характеризуется простотой конструкции и обслуживания и высокой надежностью в связи с отсутствием погружных электрических агрегатов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ НЕФТЕДОБЫЧИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2249098C1 |
СКВАЖИНА И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 2000 |
|
RU2190064C2 |
СПОСОБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2758603C1 |
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА В АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИНАХ, ОБСАЖЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ГЕРМЕТИЧНОГО ОГОЛОВКА | 2011 |
|
RU2569881C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕФТЕПОДЪЕМА ПНЕВМОВАКУУМНЫМ СПОСОБОМ | 2004 |
|
RU2291283C2 |
СПОСОБ ПРОКАЧКИ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН | 2005 |
|
RU2272875C2 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И МЕЛИОРАЦИИ | 2010 |
|
RU2442859C1 |
СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2210517C2 |
Воздушный аппарат для подъема жидкостей | 1954 |
|
SU100951A1 |
СПОСОБ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИН | 2006 |
|
RU2330936C2 |
Изобретение относится к технике водозаборных устройств, в частности к подъему воды из глубоких артезианских скважин. Обеспечивает разработку более надежного и высоконапорного способа водоподъема без использования погружного насоса с электродвигателем. Устройство для водоподъема из глубоких артезианских скважин состоит из обсадной колонны, в нижней части которой установлены тарельчатый клапан и перфорированный фильтр, сверху колонны установлено стальное днище с клапаном сброса давления из колонны, трубой впуска сжатого воздуха с клапаном, связанным с ресивером и воздушным компрессором, и герметичной съемной пробкой с тросом, прикрепленным к тарельчатому клапану с обеспечением возможности его открывания вручную при заедании, внутри колонны по всей ее длине установлена труба с клапаном вытеснения воды из колонны с обратным клапаном и запорным вентилем на выходе из скважины. По способу водоподъема из глубоких артезианских скважин путем вытеснения воды сжатым воздухом с использованием вышеуказанного устройства под давлением динамического уровня артезианского горизонта наполняют обсадную колонну порцией воды, включают компрессор, наполняют ресивер сжатым воздухом, подают в колонну сжатый воздух с давлением, соответствующим сумме высот скважины и водонапорной башни, осуществляют вытеснение воды из колонны в водонапорную башню, переводят клапан впуска сжатого воздуха в положение «закрыто», воздух из колонны выпускают через клапан сброса давления, который закрывают по окончании выхода воздуха, далее процесс «наполнения - вытеснения» повторяют. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
СПОСОБ ДОБЫЧИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМА | 1997 |
|
RU2135747C1 |
RU 93013430 А, 20.12.1995 | |||
Двухкамерный водоподъемник вытеснения для подъема жидкостей из артезианских скважин | 1957 |
|
SU119799A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ | 1995 |
|
RU2097497C1 |
ВОДОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | 1997 |
|
RU2117732C1 |
Устройство артезианского колодца | 1931 |
|
SU27362A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНОГО РЕБРИСТОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА | 2013 |
|
RU2581527C2 |
Авторы
Даты
2007-08-20—Публикация
2003-11-27—Подача