Устройство для получения пены
Изобретение относится к устройствам для получения пены и может быть использовано при глушении, промывке и освоении нефтяных и газовых скважин. Устройство содержит корпус и расположенные в нем соосно рассеиватель газожидкостного потока в виде конического диффузора, соединенный со смесителем, и сетчатый диспергатор, выполненный в виде съемного конуса с вершиной, направленной навстречу потоку газожидкостной смеси из конического диффузора. Изобретение позволяет упростить конструкцию , снизить ее металлоемкость и улучшить качество производимой устройством пены. 2 ил.
Изобретение относится к смесительным устройствам, в частности к устройствам для получения пен, используемых при глушении, промывке и освоении нефтяных и газовых скважин.
Анализ существующего уровня техники показал следующее. Известно устройство для получения пены, содержащее корпус, сопло, смесительную камеру, перфорационную трубу и блок выравнивающих решеток (см. з. РСТ (WO) N 83/02735 от 7.02.83 г. по кл. B 01 F 5/04, опубл. 18.08.83 г). Все элементы расположены соосно. Недостатком устройства указанной конструкции является ее сложность и громоздкость, а также невозможность получения высококачественной пены. Это обусловлено использованием блока решеток, выравнивающих дисперсность и кратность пены, при этом выходящей из смесителя газожидкостный поток с большой скоростью ударяется в экран, размещенный перед трубой, и диспергированная жидкость неизбежно осаждается, а качественная пена получается лишь на узком участке. В качестве прототипа взято устройство для получения пены, состоящее из корпуса, смесителя, ряда элементов, рассеивающих газожидкостный поток, и сетчатого диспергатора, состоящего из блока сеток (см. з. Великобритании N 1468249 от 12.08.74 г. по кл. B 01 F 3/04, опубл. 23.03.77 г.). Все элементы расположены соосно. Недостатком устройства указанной конструкции является его сложность и громоздкость, а также невозможность получения высококачественной пены. В техническом решении используется эффект удара струи смеси пенообразующей жидкости с воздухом о сетку. В результате неравномерности скоростного потока в трубе газожидкостный поток поступает на сетку неравномерно, а выходящая из устройства пена получается низкого качества. В данном случае под качеством пены понимают ее устойчивость (время жизни), которая зависит от наличия в пене ячеистой структуры. Чем больше в пене одинаковых по размеру пузырьков (равномерная дисперсность) и чем они меньше по размеру, тем выше качество пены. Известное устройство используют в основном при тушении пожаров, где главным показателем является не качество, а количество получаемой пены. Кроме того, использование большого количества сетчатых элементов, расположенных друг за другом, повышает металлоемкость и существенно усложняет конструкцию изделия, а загрязнение или выход из строя первой сетки приведет к выходу из строя всего устройства. Технический результат, который может быть получен при осуществлении предлагаемого изобретения, сводится к следующему: упрощение конструкции и снижение металлоемкости, улучшение качества производимой пены. Технический результат достигается с помощью известного устройства, содержащего корпус, смеситель, рассеиватель газожидкостного потока и сетчатый диспергатор, расположенные соосно, в котором в качестве рассеивателя газожидкостного потока использован конический диффузор, соединенный со смесителем, а сетчатый диспергатор выполнен в виде съемного конуса с вершиной, направленной навстречу потоку, причем расстояние l между вершинами конусов диспергатора и диффузора l определяют по формуле


R = ax,
где
x - расстояние данного сечения от полюса струи;
a - опытная константа свободной струи. Разрабатывая заявляемое устройство, мы пришли к выводу, если поместить вершину конического диффузора 5 (см. фиг. 1) в точку полюса 13 (см. фиг. 2), а вершину сетчатого диспергатора 6 - в основание конуса диффузора 5, то для выравнивания эпюры скоростей потока на диспергаторе 6 геометрические размеры последних (с учетом математических выражений 1 и 2) должны быть связаны следующим отношением:

В свою очередь равномерное прохождение газожидкостного потока через сетчатый диспергатор дает возможность получения более качественной пены. Пример применения заявляемого устройства для глушения скважины. 1. Исходные данные. Имеется газовая скважина с аномально низким пластовым давлением (АНПД) глубиной 2000 м;
Забойное давление - 12 МПа. Коэффициент аномальности - 0,6. Продуктивный пласт - песчаник с медианным размером капиллярных каналов - 0,4 мм. Для глушения используется заявляемое устройство с производительностью сопла по жидкости 3 л/с; эжектируемый газ - воздух; степень аэрации a = 20. 2. Расчетные параметры. 2.1. Давление нагнетания на заявляемом устройстве исходя из условия глушения скважины:
Pуст = Pскв + Pиз + ak,
где
Pскв - скважинное давление, развиваемое устройством глушения на устье, Pскв = 12 МПа;
Pиз - нормативное избыточное давление, Pиз = 2,0 МПа;
a - постоянное число, a = 5;
k - коэффициент аномальности, k = 0,6. P = 120 + 20 + 5

2.2. Дисперсность пены, необходимая для глушения скважины исходя из свойств пласта-коллектора. Для надежной блокировки пласта с минимальными поглощениями на практике принимается размер пузырьков пены на 10...20% больше медианного размера капилляров пласта:
Dп = 0,4 + 0,4 (0,1... 0,2)


2.4. Размер отверстий на диспергирующем элементе определяем по формуле Н. М. Герсеванова (Герсеванов Н. М. Теория движения смеси воздуха и воды в применении к эрлифтам. Изд. АН СССР ОНТ 1942, N 10).

где
r - радиус отверстия;
R - радиус пузырька. Отсюда D = 2r = 0,34 (мм). 2.5. Пропускная способность одного отверстия по воздуху исходя из условия недопущения коалесцирования пузырьков (Классен В.И.Вопросы теории аэрации и флотации.- М.: Госхимиздат, 1949). q





2.7. Суммарная площадь отверстий

2.8. Расчетная площадь поверхности диспергирующего элемента, принятого (как вариант) из сетки: Sэ = Sс/k, где k = 0,5... 0,7, живое сечение сетки.

2.9. Расчетный размер образующей конуса. Известно, что площадь конуса равна S = ПRC, где R - радиус основания, R = 25 мм, исходя из диаметра труб; C - длина образующей конуса. Отсюда

2.10. Угол при вершине конуса определяют из выражения

где
R = 25 мм, радиус основания конуса;
C = 104 мм, длина образующей,
т.е.


2.11. Расстояние l между вершинами конусов определяют:


Заявляемое устройство имеет ряд технических и технологических преимуществ по сравнению с прототипом:
упрошена конструкция и снижена металлоемкость;
улучшено качество производимой устройством пены. Устройство прошло всесторонние стендовые испытания в лабораторных условиях заявителя-патентообладателя.
Формула изобретения

где Dдиф - максимальный диаметр конического диффузора, м;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2