Cтраница 4
Для этих условий диаметр сопла эжектора составляет 4 мм. Диаметр камеры смешения определяется из соотношения / кс / / с 1 6 и составляет 6 4 мм. Таким образом, с целью увеличения давления закачки пены необходимо уменьшить диаметр камеры смешения до 6 4 мм. Наиболее интенсивно нейтрализация кислоты происходит при малых степенях аэрации. При росте степени аэрации снижается скорость нейтрализации кислоты, вследствие чего радиус проникновения ее в активном состоянии увеличивается. Следует отметить, что при реакции соляной кислоты с карбонатной породой выделяющийся углекислый газ увеличивает степень аэрации кислотного раствора ПАВ. В связи с этим необходимо при проведении пенокислотных обработок ограничивать подачу воздуха, т.е. проводить обработку на максимальной скорости насосного агрегата с поддержанием степени аэрации а 1 ч - 1 5, в середине обработки уменьшить подачу воздуха в 2 раза. [46]
После камеры смешения в струйных аппаратах, представленных на рис. 8.1, а, 9.1, а, 9.2 а, устанавливается диффузор для преобразования кинетической энергии смеси высоконапорной и низконапорной сред в потенциальную энергию - энергию давления. При этом, рекомендуется [1,2] выполнять диффузор с углом расширения у равным 7 1 для газожидкостных смесей. Для таких же смесей диаметр выхода диффузора должен быть равным двум диаметрам камеры смешения. Для газовых смесей или смесей, содержащих небольшое количество жидкости - до 50 % масс., рекомендуется [5] выполнять диффузор с геометрическими размерами, представленными в табл. 9.1.1. Если на выходе камеры смешения образовалась смесь высоконапорной и низконапорной сред, состоящая из жидкости, то диффузор рекомендуется выполнять [18] с углом расширения 9 1, а диаметр отверстия его выхода должен быть равным 1 5 - 2 диаметрам камеры смешения. [47]
Полнота протекания гетерогенной реакции обусловлена большой межфазной поверхностью, создаваемой дисковой мешалкой, и необходимым временем контакта фаз. Хорошее разделение фаз обеспечивается центробежным сепаратором. Регулирование интенсивности перемешивания при заданной частоте вращения ротора сепаратора осуществляется подбором отношения диаметра камеры смешения и диаметра Именной мешалки. Установленное в нижней части ротора перекачивающее устройство 3 обеспечивает подачу эмульсии в ротор сепаратора и поддерживает постоянный уровень жидкости в камере смешения. [48]
В случае, если здание недогревается, это указывает на недостаточный расход воды через сопло, который может происходить по следующим причинам: занижен диаметр сопла, недостаточен напор перед элеватором, завышено сопротивление местной системы. Неравномерный прогрев системы является результатом недостаточного расхода воды в местной системе вследствие низкого значения коэффициента смешения. Заниженный коэффициент смешения может быть вследствие плохого качества изготовления и сборки элеватора, завышения диаметра камеры смешения. Коэффициент смешения также снижается вследствие увеличения сопротивления системы. Для определения действительной причины неудовлетворительной работы элеватора необходимо провести измерения для определения расхода воды через сопло, коэффициента смешения и сопротивления системы. После определения этих величин намечают мероприятия по устранению недостатков неудовлетворительной работы элеватора. [49]
![]() |
Зависимость перепада давления на сопле эжектора рр от расхода жидкости QK при различных диаметрах сопла в мм ( цифры на кривых. [50] |
При постоянном значении давления рабочего потока рр увеличение отношения ( / У / Оопт приводит к росту коэффициента эжекции и снижению давления смеси рс и наоборот. Устойчивая работа эжектора сохраняется при рс 0 3 - - 0 5 рр. Для обеспечения нормальной работы эжектора необходимо строго соблюдать соосность камеры смешения и сопла и расстояние от сопла до цилиндрической части камеры смешения, которое должно быть равным 1 - 1 5 диаметра камеры смешения. [51]
Рабочая жидкость по трубопроводу 9 подается к насадкам 2 и 5 одновременно. Поэтому через них проходит разное количество рабочей жидкости - меньшее через нижний и большее через верхний. Вследствие того что соотношение диаметра камеры смешения к диаметру насадка нижнего аппарата велико, он, даже при малом подпоре, захватывает достаточное количество жидкости по отношению к объему подаваемой рабочей жидкости. Но он имеет низкий напор за диффузором, в то же время напор его больше высоты столба погружения насоса под уровень жидкости в скважине. Это создает благоприятные условия на всасе второй ступени за счет дополнительных затрат энергии потока жидкости, подаваемой с поверхности. Приведенные буровые инструменты для обратной промывки и откачки жидкости из скважин основаны на схеме движения жидкости с забоя вовнутрь инструментов. Если став труб закапчивается буровым инструментом, который необходим для рыхления шлама на забое, тс он омывается потоком, движущимся к отверстию в центре его. [52]
Профилю проточной части всасывающего коллектора эжектора с большой скоростью эжекции должно быть уделено особенно большое внимание. При неудачном профиле коллектора эжектор с большой скоростью эжекции может не иметь преимуществ по сравнению с эжектором, имеющим малую скорость эжекции. Проточная часть всасывающего коллектора должна обеспечивать плавный вход воздуха с непрерывным нарастанием скорости. Радиус кривизны образующих принимают равным 0 5 - 1 диаметра камеры смешения. [53]
После камеры смешения в струйных аппаратах, представленных на рис. 8.1, а, 9.1, а, 9.2 а, устанавливается диффузор для преобразования кинетической энергии смеси высоконапорной и низконапорной сред в потенциальную энергию - энергию давления. При этом, рекомендуется [1,2] выполнять диффузор с углом расширения у равным 7 1 для газожидкостных смесей. Для таких же смесей диаметр выхода диффузора должен быть равным двум диаметрам камеры смешения. Для газовых смесей или смесей, содержащих небольшое количество жидкости - до 50 % масс., рекомендуется [5] выполнять диффузор с геометрическими размерами, представленными в табл. 9.1.1. Если на выходе камеры смешения образовалась смесь высоконапорной и низконапорной сред, состоящая из жидкости, то диффузор рекомендуется выполнять [18] с углом расширения 9 1, а диаметр отверстия его выхода должен быть равным 1 5 - 2 диаметрам камеры смешения. [54]
При следующем изменении схемы было предложено использовать и качестве эжектора предварительного сжатия эжектор ЭД-1. Все эти изменения были связаны со значительными затратами средств и существенно усложняли схему эжектирования, при этом какого-либо ощутимого улучшения параметров ее работы отмечено не было. В частности, недопустимо был увеличен угол раскрытия диффузора, неверно выбран диаметр камеры смешения 2 - й ступени. Негативное влияние оказали сварочные швы, выступающие внутрь изделия, недостаточное сечение для прохода газа эжекции к первой ступени эжектирования и ряд других. [55]
С вовлечением в разработку нефтяных оторочек на Уренгойском ГКНМ возникла проблема утилизации нефтяных газов низкого давления. Дожатый до давления 1 2 - 1 5 МПа газ распределялся на четыре двухступенчатых эжектора ЭД-1, дожимался до давления 7 5 МПа и направлялся в межпромысловый газопровод. В ходе работ по пуску системы эжектирования первоначальная схема неоднократно видоизменялась. В самого начала из схемы был исключен один из эжекторов ЭД-1 в связи с тем, что на технологической нитке № 3, где планировалось его установить, ранее уже был смонтирован эжектор ЭГ-9 для эжектирования газа разгазирования нестабильного конденсата. При следующем изменении схемы было предложено использовать в качестве эжектора предварительного сжатия эжектор ЭД-1. Все эти изменения были связаны со значительными затратами средств и существенно усложняли схему эжектирования, при этом какого-либо ощутимого улучшения параметров ее работы отмечено не было. В частности, недопустимо был увеличен угол раскрытия диффузора, неверно выбран диаметр камеры смешения второй ступени. Негативное влияние оказали сварочные швы, выступающие внутрь изделия, недостаточное сечение для прохода газа эжекции к первой ступени эжектирования и ряд других. [56]