Продувка скважин: лучшие методы + как прочистить от песка

Ноя 19, 2020 Разное

Продувка скважин: лучшие методы + как прочистить от песка

Содержание

Способы прочистки источника водоснабжения

Что нужно делать, если при проверке пробуреной скважины на воду в Волгограде выяснилось, что ил и песок забили водозаборную часть, а конкретнее – её фильтр. Не стоит в панике пользоваться любыми известными методами в попытке её очистить. Для начала нужно выяснить причину, по которой произошло заиливание. Если этого не сделать, то любой способ будет бессмысленным, ведь похожая неприятная ситуация с огромной вероятностью повторится в будущем снова. Более того, если прочищать скважину слишком часто, это навредит как ей, так и вашему кошельку.

Существуют способы, которые помогут прочистить скважину. Для каждого из них требуются разные технологии и приборы. Выбирая метод очистки обязательно нужно учесть такие показатели, как: глубина скважины и время её простаивания, материал, из которого изготовлены фильтр и обсадная труба, а также эффективность каждого метода. Обсудим характерные черты, плюсы и минусы всех способов.

Промывка скважины водой под давлением

Нам понадобится шланг, через который мы закачаем воду под давлением. Шланг нужно опустить прямо к «проблемному» месту, где произошло заиливание, помпа создаст высокое давление. Песок и ил размываются струёй воды и выносятся наверх прямо через эксплуатационную колонну. Данный метод хорошо подходит для скважин с сильной степенью заиливания, когда вода из-за песка совсем не пропускается.

Из недостатков можно выделить угрозу разрушения или смещения фильтра под большим напором. Конечно, если знать, из какого материала фильтр изготовлен и его технические характеристики, можно вычислить подходящую силу давления, которая не повредит сетку. Но этой мощности может быть недостаточно для того, чтобы застой ушёл. Например, на далеко не новых фильтрах с большей частотой встречаются коррозии и другие повреждения, которые явно не делают фильтры прочнее.

Второй минус — большая площадь загрязнения вашего участка вследствие выхода на поверхность осадка.

Но эта проблема легко решается, достаточно застелить участок пластиковой плёнкой — и газону ничто не угрожает.

Третье (и последнее) — вам понадобится большое количество воды, по меньшей мере, несколько кубометров. Достаточный для решения проблемы объем воды зависит от того, сколько ила нужно вымыть. Нужно учитывать, что при долгом неприменении скважины, ил стал плотнее, а соответственно, воды нужно будет ещё больше. В отдельных трудных ситуациях требуется спецмашина, на борту которой есть помпа высокой мощности и резервуар. Для этого вам нужно будет проследить за тем, чтобы заезд на территорию, где будет проводиться процедура, был свободным.

Продувка скважины сжатым воздухом

Практически идентичный промывке способ, но используется не вода, а воздушный напор. Давление воздуха, который подается в скважину, должно быть около 15 атмосфер. Источник подачи — по факту обычный электрический компрессор, который имеет запоминающееся название — эрлифт.

Воздух заставляет воду и ил двигаться, перемешивает их, а затем выталкивает получившуюся смесь наверх, к устью скважины.

Минусы этого способа те же, что и в первом. Однако компрессор создаёт более высокое давление, вследствие чего и угроза разрушения фильтра больше.

Обратите внимание, данный метод очистки подходит для скважин не глубже 40 м по физическим причинам воздуха, отличным от воды.

Перед началом промывки или продувки требуется консультация квалифицированного специалиста по бурению! В случае каких-либо повреждений, ремонт фильтра чаще всего невозможен.

Прокачка скважины насосом (помпой)

В случае если ил не перекрыл фильтр полностью, и вода имеет возможность хоть как-то поступать через него, можно прибегнуть к помощи насоса или насосной станции. Требования для такого насоса соответствующие: ему необходимо обладать нижним забором воды и выносить перекачку воды с примесями механического происхождения и большими абразивными частицами.

Из таких насосов можно порекомендовать вибрационные, типа «Малыш». Насосы центробежного типа для данного метода не подходят из-за того, что предназначены для работы с чистой водой или с незначительным содержанием песка. Помимо насоса подходит и помпа, которая представляет себе тот же насос, но который находится на поверхности, вниз опускается только шланг.  Второй же шланг отводит выкачиваемую массу.

Этот способ полностью безопасен для скважины, но если заиливание сильное или глубина слишком большая, может не подействовать.

Прочистка скважины желонкой

Из всех способов очистки этот наиболее трудоёмкий и затратный по времени, однако самый эффективный и безопасный. Его вы можете произвести самостоятельно, воспользовавшись только желонкой и прочным стальным тросом.

Желонкой называют обычный обрезок трубы из стали 1–3 метров длинной. Диаметр варьируется и зависит от диаметра скважины. На нижней части желонки есть клапан с «зубьями-разрыхлителями», которые захватывают залежавшийся ил. Эта конструкция опускается вниз на стальном тросе, благодаря ее устройству масса попадает в нижнюю часть ив ней же остается. Далее прибор поднимают примерно на 50–80 см и повторяют действие некоторое количество раз. Поднимать на поверхность конструкцию нужно тогда, когда цилиндр внутри практически до конца заполнен песком. Герметичности у желонки нет, поэтому вода, попадающая в неё вместе с песком, сливается обратно. Действия повторяются, пока скважина полностью не очистится, а затем для завершения процесса используют насос, чтобы уже полностью очистить воду.

Со скважиной разобрались. Что же теперь делать с фильтром

Если после использования одного из методов, описанных выше, вода все равно не поступает в прежнем, нужном вам объеме, то необходимо обратить внимание на фильтр. Возможно, он тоже требует прочистки. Большая вероятность, что ячейки фильтра просто-напросто забились отложениями минералов или песком, ввиду своего мелкого размера.

Узнать, как решить эту проблему, можно из статьи про ремонт скважины. Оттуда же вы можете почерпнуть информацию об очистке пространства вокруг самого фильтра, а это как раз-таки часто и является причиной плохой проходимости водяной скважины.

Наши телефоны +7(937)532-77-37, +7(8442)50-18-61

Как продуть водопровод, осенняя продувка водопровода на зиму

Продувка водопровода на даче является важной составляющей подготовки к зиме. Как ни были бы тщательно соблюдены уклоны труб для полного слива воды через кран в нижней точке, из-за сложности системы водоснабжения всегда остается риск, что где-то осталось некоторое количество воды. Даже небольшой объем воды при замерзании способен повредить водопровод, запорное или сантехническое оборудование.


Продувка воздухом

В отличие от воды, которая является практически несжимаемой жидкостью, у воздуха сжимаемость очень высокая. Именно это свойство позволяет использовать его в амортизаторах. Но как раз высокая степень сжимаемости воздуха требует использования достаточно мощного компрессора для эффективной продувки, автомобильный компрессор для этих целей не подходит. При большой длине трубы давление накачиваемого воздуха быстро падает, что не позволяет эффективно выдувать остатки воды.


продувка водопровода после слива из крана

Для продувки системы водоснабжения важны давление и расход воздуха. Не применяйте слишком мощные компрессоры, так как трубы, используемые для внутренней разводки, рассчитаны на предельное давление 8-10 атмосфер. Для продувки сложной и протяженной системы водоснабжения в многоэтажном коттедже потребуется большой объем воздуха.

Оборудование: чем продувать?

Если найти мощный компрессор не удалось, можно использовать свойство воздуха накапливать кинетическую энергию при сжатии. Другими словами, для продувки водопровода мы применим ресивер, накопитель сжатого воздуха. Для этих целей нам подойдет гидроаккумулятор, который предназначен для стабилизации подачи воды в краны и может удержать воздух под давлением до 10 атмосфер. Порядок действий следующий: автомобильный компрессор постепенно закачивает воздух в грушу или мембрану гидробака, гидробак через шланг подсоединяется к водопроводной системе, открываем все краны в точках водоразбора и включаем подачу воздуха из гидробака.

Мы увидим эффект продувки — вода из труб будет выходить под давлением, быстро и с большим шумом.


продувка внешнего водопровода

В качестве «народных» решений вместо гидропневмобака можно использовать сильно накаченную камеру от колеса большегрузного автомобиля или автобуса. Такие камеры выдерживают довольно большое давление (3 атмосферы и выше), что вполне достаточно для продувки системы водоснабжения. Однако запас воздуха будет недостаточным для прочистки от остатков воды сложных систем с трубами большой длины. В отсутствие компрессора или электричества накачать камеру-ресивер можно обыкновенным ножным автонасосом.

В крайнем случае, если нет ни гидроаккумулятора, ни резиновой камеры от колеса грузовика, можно автомобильным компрессором поднять давление в самой системе водоснабжения и только потом открыть краны. Способ вполне рабочий, но высок риск появления протечек в самых неожиданных местах и поэтому пользоваться им надо очень осторожно.

Продувка «тем, что под рукой» — например, бытовым пылесосом — будет мало эффективной. Советуем приобрести специализированное оборудование и последовать одному из хорошо проверенных способов продувки. В противном случае Вы не сможете быть уверены, что вода из системы водоснабжения удалена полностью.

Типы компрессоров

Для продувки водопровода могут быть использованы компрессоры, работающие на различных принципах.


разные типы воздушных компрессоров

Поршневой компрессор

Воздух сжимается в поршневых цилиндрах, прямая аналогия — сжатие горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. Низкая цена, простая конструкция, ремонтопригодность. Высокий уровень шума при работе, невозможность длительной работы.

Винтовой компрессор

Два винта сложной формы в параллельном вращении нагнетаю воздух. Низкий уровень шума при работе. Низкий уровень трения между винтами обеспечивает небольшой расход электроэнергии. Высокая энергоэффективность — большой объем накачиваемого воздуха на единицу потраченной энергии. Стоимость выше поршневых компрессоров, ремонт только в условиях специализированного сервиса.

Спиральный компрессор

Компактные размеры, удобен для использования в небольших помещениях, сравнительно небольшая производительность.

Мембранный компрессор

Похож на поршневой, только вместо металлического поршня использована тонкая мембрана. Мембрана приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом. Небольшое создаваемое давление, не очень высокий уровень производительности.


промышленный компрессор

Компрессоры часто снабжаются небольшим ресивером. Это прочный стальной бак, в котором накапливается сжатый воздух. Наличие ресивера позволяет поднять давление до больших значений, которое не сможет обеспечить сам компрессор, и организовать запас воздуха. В результате мы получаем эффективную замену дорогому мощному компрессору.

Компрессор всегда оснащается манометром и средствами регулирования. Это необходимо для отслеживания и коррекции уровня давления. После продувки водопровода все сливные краны, расположенные в нижних точках разных ветвей труб, следует оставить открытыми.

Продувка — скважина — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Продувка — скважина

Cтраница 2

Для качественной продувки скважины следует пользоваться многоцикловым методом освоения скважин, который заключается в следующем: сначала устанавливается диафрагма ( штуцер) небольшого диаметра. Постепенно увеличивая диаметр диафрагмы, снимают 4 — 5 точек. Затем диаметр диафрагмы уменьшают до начального, установленного при прямом ходе, и при этом также снимают 4 — 5 точек в обратном порядке. Как правило, в процессе продувки делают 2 — 3 цикла, затрачивая на каждый режим 1800 — 2400 с. Цель многоцикловой продувки заключается в очищении и контроле за состоянием призабойной зоны путем сопоставления кривых зависимостей депрессии на пласт от дебита. Если эти кривые совпадут, то это означает, что процесс продувки можно закончить. При этом все побочные факторы, которые в свою очередь, могут быть причиной совпадения кривых зависимостей дебит — депрессия, должны быть учтены. Конец продувки должен контролироваться по выходу примесей вместе с потоком газа. Если в продукции скважины прекратился вынос твердых и жидких примесей, при этом выход конденсата и конденсационной воды не следует считать жидкой примесью, то это означает, что очищение ствола скважины и призабойной зоны закончилось.  [16]

Однако продувку скважин можно применять не в любых геологических условиях, что ограничивает применение этого метода очистки забоя скважины.  [17]

При продувке скважины или участка нагнетательного трубопровода находиться ближе 20 м от указанных участков не разрешается.  [18]

При продувке скважины и во время измерений двигатели буровой установки, а также двигатели находящихся около скважины автомобилей и тракторов должны быть заглушены, а топки котлов потушены. Продувку следует проводить через прочно закрепленную продувочную линию со штуцером и при полностью открытых задвижках на выкиде.  [19]

При продувке скважин и производстве замеров двигатели буровой установки и находящиеся около скважины автомобили и тракторы должны быть заглушены, а топки котлов потушены.  [20]

При продувке скважины или участка нагнетательного трубопровода находиться ближе 20 м от указанных участков не разрешается.  [21]

При продувке скважин не всегда удается использовать существующие методы очистки газа от h3S из-за сложности технологических схем. По этой причине добывающие предприятия, как правило, не располагают оборудованием для очистки выбросов в атмосферу. Организованные выбросы осуществляются либо через свечи без очистки, либо направлением на факел для сжигания с последующим выбросом в атмосферу продуктов сгорания.  [22]

При продувке скважины и производстве замером двигатели буровой установки и находящиеся около скважины автомобили и тракторы должны быть заглушены, а топки котлов потушены.  [23]

При продувке скважин не всегда удается использовать существующие методы очистки газа от h3S из-за сложности технологических схем. По этой причине добывающие предприятия, как правило, не располагают оборудованием для очистки выбросов в атмосферу. Организованные выбросы осуществляются либо через свечи без очистки, либо направлением на факел для сжигания с последующим выбросом в атмосферу продуктов сгорания.  [24]

Периодическая продувка — скважина — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Периодическая продувка — скважина

Cтраница 1

Периодическая продувка скважин осуществляется через НКТ диаметром 63 — 76 мм или через специально спущенные сифонные трубы диаметром 25 — 37 мм. От продувки в атмосферу этот метод отличается тем, что он применяется только после накопления определенного столба жидкости на забое.  [1]

Применяемая в настоящее время периодическая продувка самозадавли-вающихся скважин эффективна только при наличии конденсационной жидкости на забоях и качественного цементирования эксплуатационных колонн. В противном случае интенсивные продувки могут иметь негативные последствия, в частности подтягивание по некачественному цементному камню конуса подошвенных вод и отсечение продуктивных пластов в зоне фильтра.  [2]

Для возбуждения вспенивания иногда необходима периодическая продувка скважин до тех пор, пока пена не появится на устье скважины. При этом эффективность от воздействия ПАВ контролируется как повышением дебита добываемого газа, так и сокращением разницы между устьевым давлением в насосно-компрессорных трубах и в затрубном пространстве.  [3]

Более эффективными для очистки призабойной зоны являются периодические продувки скважины до получения при каждой из них чистого газа без примесей. При опасном разрушении призабойной зоны продувку осуществляют через штуцера, последовательно во времени увеличивая размер последних и наблюдая за количеством выносимых твердых частиц и жидкости.  [4]

Для улучшения приемистости наряду с применением циклонных сепараторов желательно производить периодическую продувку скважин, работающих на пласт И.  [5]

В первой группе разработаны способы ликвидации песчаных пробок, а также мероприятия по обеспечению выноса поступающих из пласта частиц на поверхность: периодические продувки скважин, спуск щелевых хвостовиков в пределы продуктивной зоны, очистка от песчаных пробок с применением колтюбинговых установок и т.п. Для борьбы с абразивным износом подземного оборудования созданы всевозможные конструкции сепараторов, якорей и других защитных устройств. Основным недостатком методов является разрушение призабойной зоны пласта.  [6]

В отличие от фонтанных труб, которые являются постоянно действующим газопрово-дящим каналом, сифонные трубы, имеющие меньши

как почистить на даче от ила и песка, своими руками, с помощью насоса, продувка компрессором, оборудование

Чистка скважин на даче – мероприятие необходимое, так как позволяет облагородить источник водоснабжения, и при наличии определенных знаний и навыков выполняется самостоятельно. Правильно чистить воду от песка, глины и ила своими руками достаточно трудоемко, поэтому осуществлять такой технически сложный процесс нужно в строгом соответствии с установленными регламентом правилами.

Когда скважина требует чистки

Малоопытные владельцы индивидуальных источников водоснабжения часто не знают, сколько раз стоит производить очистку и каким способом нужно выполнять такое мероприятие. Значительная часть специалистов едина во мнении, что водоносным скважинам требуется прочистка минимум пару раз в год.

Такие мероприятия необходимы, чтобы сохранить скорость подачи воды на достаточно высоком уровне. Важно помнить, что прочистить и промыть скважину нужно даже при хорошем поступлении воды в домовладение. На донной части колодца с течением времени накапливается осадок, который нужно систематически удалять. В противном случае фильтрующая система очень быстро засоряется и подлежит замене.

Установка нового фильтра – мероприятие дорогостоящее, поэтому очистка от ила и других загрязнений должна выполняться систематически.

Причины загрязнения

Для любого владельца скважины важно знать и уметь правильно определить причину резкого ухудшения качественных показателей воды. Чаще всего можно столкнуться с заиливанием воды, которое сопровождается быстрым истощением ресурса фильтрующей системы, не полностью справляющейся со значительным объёмом примесей и загрязнений. Наличие мутной или неприятно пахнущей воды посторонними включениями чаще всего является результатом забивки илом в результате:

  • подвижки почвенных слоёв;
  • попадания поверхностного мусора;
  • осыпания стенок конструкции;

  • длительного перерыва и непостоянного использования или нарушений правил расконсервации;
  • вымывания компонентов из водоносной жилы;
  • нарушений технологии бурения скважины.

Часто загрязнение провоцируется применением роторных водяных насосов, которые могут быть использованы исключительно на глубине не более десяти метров. Для очистки такого типа устройства необходимо брать вибрационный насос. В скважину на самое дно его опускают постепенно. Вручную очистить донную часть невозможно, поэтому чтобы полноценно удалить всю грязь и песок потребуется использование специального оборудования, способного избавлять конструкцию даже от частиц очень малого размера.

Как почистить скважину своими руками (видео)

Очистки скважины от ила и песка с помощью оборудования

В настоящее время широко используется шесть, наиболее распространённых и удобных приемов, позволяющих качественно почистить скважину, но самыми популярными вариантами является применение вибрационного насоса и компрессора.

Применение вибрационного насоса

С помощью насоса удаётся произвести очистку без физических усилий, а к минусам такого варианта можно отнести невозможность определить настоящее дно скважины. Для осуществления работ по очистке потребуется использовать вибрационный насос типа «Малыш» с забором воды снизу, а технология прочистки следующая:

  • на выступающую часть корпуса водозаборника монтируется и закрепляется посредством хомута надежный шланг;
  • внутрь шланга устанавливается ещё один длинный шланг или трубка с последующей надёжной фиксацией;
  • агрегат с насадками опускается в скважину, после чего оборудование включается и производится очистка вибрационным насосом.

После того, как работы будут закончены, может потребоваться произвести замену в насосном агрегате резинового поршня, который часто выходит из строя.

Продувка компрессором

Технология промывки или продувка скважины компрессором – один из наиболее часто применяемых методов, и отлично подходит для конструкций на песок, если требуется быстро и качественно удалить многочисленные иловые и песчаные отложения. Чтобы прокачать скважину этим способом нужно подготовить компрессор, длинный воздушный шланг и гибкую пластиковую трубу, входящую в скважинный ствол:

  • внутрь колодца вводится труба, которая не должна доходить до дна конструкции приблизительно на ½ метра;
  • затем заводится присоединенный к компрессору воздушный шланг, края которого должны незначительно выступать за края трубы;
  • после включения компрессора, при помощи струи сжатого воздуха, выходящей из шланга под высоким давлением, взмучивается донный осадок и одновременно выталкивается вода наружу.

Особенностью такого несложного метода осуществляется максимально быстрая, по сравнению с использование насоса, прокачка пробуренной колодезной шахты.

Как прокачать скважину (видео)

Применение другого оборудования

Откачать загрязнения или продуть скважину на приусадебном участке можно и другими не менее эффективными методами.

СпособОсобенностиТехнология
при помощи желонкиОснова приспособления представлена стальной трубой и клапаном, в виде металлического шара на концеКонструкцию нужно подвесить и опустить в ствол на прочном тросе на дно, после чего поднимается на полметра и резко отпускается. После трехкратного повторения, желонку нужно освободить от накопившихся загрязнений
посредством скребка и ершаМеханические приборы для ручной чистки, которые не сложно изготовить самостоятельноЕрш с радиально закрепленным стальным тросом, опускается в скважину для чистки стен от налета и грязи. Во время опускания скребка также удаляется налет со стен, а для улавливания счищаемого мусора используется труба-ловушка
при помощи свабаПриспособление состоит из металлического диска и резинового клапанаСваб нужно установить на конце бурильной трубы, а при движении вверх осуществляется перекрытие клапана, что разрушает рыхлые породы и очищает отверстия в фильтровых колоннах
с помощью двух насосовНаиболее затратный вариант, требующий большого объёма водыОдин насос используется для подачи воды в очищаемую скважину, а второй позволяет откачивать ее

Химическая очистка

Наиболее перспективной и действенной на сегодняшний день признана именно химическая очистка скважины, которая является многоступенчатую очистку с использованием основных сильнодействующих средств. Химическая очистка осуществляется чаще всего пищевыми реагентами. В первую очередь, используется сорбиновая кислота, а также лимонная и аскорбиновая кислоты, являющиеся природными консервантами.

В общий состав реагентов для чистки скважин входит гуммиарабик, представленный твёрдой и прозрачной массой растительного происхождения. К числу используемых природных компонентов можно отнести ксантановую камедь и бензоат натрия. Также к безопасным химическим реагентам относятся дитионит натрия, триполифосфат натрия и гексаметафосфат натрия. Для чистки нужно приобрести кислотную и заливочную емкости, устройство герметизации скважины, насос для перекачки, шланги с вентилями, КИП, эрлифтную систему и компрессор.

Через несколько суток эксплуатации водоносной скважины, очищенной химическим способом,обязательным мероприятием является замена фильтра тонкой очистки в системе водоподготовки в домовладения.

Особенности комплексного метода

Комплексная чистка ствола скважины способствует восстановлению функции водоснабжения без лишних затрат времени и денежных средств. Метод позволяет бороться с механическими загрязнениями, загрязнением железом, сероводородом и марганцем, увеличенной жёсткостью и бактериологическим загрязнением. С этой целью могут быть установлены специальные очистные системы:

  • механическое удаление мусора;
  • аэрация для устранения сероводорода и анаэробных бактерий;
  • фильтрование осадков;
  • понижение жёсткости ионобменными смолами.

Современные фильтрующие системы удачно сочетают в себе высокие показатели эффективности и доступную стоимость.

Как очистить фильтр скважины

На сегодняшний день практикуется два варианта, позволяющие очистить фильтрационную скважинную сетку от накопленных отложений:

  • механическая чистка предполагает использование специального металлического ерша, оборудованного системой подачи воды;
  • химический способ заключается в заливе реагента, растворяющего отложения с последующей прокачкой чистой водой.

В течение нескольких дней после использования химических реагентов категорически нельзя употреблять воду в пищевых целях и для корма скотины. Водозабор может осуществляться только с целью проведения оросительных мероприятий и для подсобных нужд.

Как почистить скважину насосом (видео)

Скважины и колодцы в последние годы используются всё чаще в качестве основного источника для водоснабжения дачных и садовых участков, а также коттеджей и загородных домовладений, поэтому только правильная водоподготовка и своевременные работы по прочистке позволят получить качественную питьевую воду.

назначение, технология, с помощью компрессора, эрлифта, насоса, после бурения, зимой, после зимы, ошибки, защита от заиливания

Скважина на приусадебных участках относится к категории наиболее распространенных способов организации автономной системы водоснабжения. Прокачка скважины является важной технологической операцией, от выполнения которой зависит выход ее на расчетный дебет. Осуществить такие работы с соблюдением всех технологических нюансов вполне возможно самостоятельно.

Для чего нужна прокачка 

Для получения максимально чистой воды необходимо проводить прокачку скважины после бурения. Кроме того, данная процедура необходима по причине того, что при эксплуатации водозаборной скважины непременно наблюдается заиливание ее дна и засорение установленных фильтров, в результате чего уменьшается дебет источника, а также неминуемо снижается водяной приток. Заиливание является результатом отсутствия способности фильтра улавливать мельчайшие илистые частицы.

Кроме того, скважина загрязняется в результате попадания частиц мусора с поверхности. На некоторых этапах эксплуатации прокачка необходима, в первую очередь, для очистки ствола от шлама и глинистого раствора. При снижении притока воды, а также при первых признаках ухудшения ее качества необходимо произвести очистку источника водозабора, которая может заключаться в промывке, продувке или прокачке.

Виды прокачки

Зачастую скважины становятся единственным возможным источником водоснабжения для владельцев дач, частных домов или загородных коттеджей. Если вода, находящаяся в ней, отличается низким уровнем чистоты и загрязнена частичками песка, глины или земли, то без проведения прокачки использовать воду из такого источника водоснабжения не рекомендуется.

Прокачка после бурения

После окончания бурения скважины обязательно проводят ее прокачку, что позволяет избавиться от заиливания и грязи, а также подготовить воду к потреблению. Непосредственно после бурения, особенно с использованием способа обратной промывки, что предполагает в процессе бурения подачу глинистого раствора с целью укрепления стен скважины и охлаждения бурового инструмента, появляется пульпа.

Пульпа представляет собой взвесь из песка, глины и земли в воде. Целью очистки является ее выкачивание и удаление из области конуса фильтрации любых мелких твердых песчинок, проникающих через фильтрационную сетку. Правильное прокачивание дает возможность получить кристально чистую воду. Работу придется проводить регулярно, особенно в холодное время года.

Прокачка после зимы

Для пробуренной скважины представляет постоянную угрозу заиливание и пескование донного фильтра. Длительные простои очень часто сопровождаются снижением водоносности и ухудшением качественного состава получаемой воды. При приостановке использования системой на весь зимний период восстановление водозабора можно облегчить подготовкой сооружения к суровым зимним условиям.

Если эксплуатация водоснабжения в зимний период не запланирована, то предпочтительно провести оснащение оборудования греющим кабелем. Вдобавок, несмотря на то, что качественное оборудование не подвержено каким-либо нарушениям, рекомендуется оставлять насосное оборудование в забое.

Прокачка скважины зимой

Если пользование водоснабжением зимой исключается, то желательно извлечь из нее насосное оборудование. Зимой следует периодически опускать в скважину и включать насос. Подмерзший вокруг нее грунт не так легко разваливается, поэтому стенки скважины будут значительно прочнее.

Наименование прокачкиОсобенности технологииПошаговая инструкция
После буренияТолько после прокачивания можно подключить скважину к системе водоснабженияДля работы необходимы электрический насос, манжета, эрлифт, фильтровые трубы и гравий. Ход работы:
  1. Закрепление насоса на 75 см выше линии дна.
  2. Проверка расположения насоса на уровне гравийного фильтра.
  3. Включение насоса с периодической остановкой его и промывкой чистой водой.

Процесс продолжается до появления чистой воды с хорошими органолептическими показателями

В весенний периодДанная процедура является профилактической и способствует улучшению работы источника воды, а также увеличивает срок его эксплуатацииЛучше всего использовать погружной центробежный насос. Ход работы:
  1. Расположить насос как можно ближе ко дну.
  2. Закрепить насос на глубине порядка 70 см от дна.
  3. Насос следует постоянно передвигать вниз и вверх, что позволит максимально очистить дно и стены от ила и различных примесей.

Работы проводятся до момента появления из насоса чистой воды, без признаков заиливания или песчаного осадка

В зимний периодОсобенно актуально проводить правильную прокачку в зимний период, так как летом такой процесс очень часто носит естественный характер и сопровождает использование больших объемов воды на поливы и другие хозяйственные нуждыВ зимний период при минимальной эксплуатации следует периодически осуществлять прокачивание. Ход работы:
  1. Опустить погружной насос при помощи прочного троса.
  2. Высота крепления центробежного насоса должна быть на 80 см выше дна.
  3. Длительность прокачки зависит от степени загрязнения и интенсивности забора воды.

Порядка 30 минут работы насоса в зимний период значительно продлит срок эксплуатации скважины

Время прокачки

Неглубокие источники в песчаном грунте промываются в течение 12–48 часов. Для глубоких в глинистом грунте или известняке необходимо проводить прокачку в течение нескольких недель или месяцев.

Способы прокачки

Существует два основных варианта прокачки – внутренний и внешний. Первый способ заключается в промывке пор стен для более глубокой очистки. Внешняя прокачка предполагает удаление глинистой корки с поверхности стен с последующей откачкой. Рекомендуется изначально проводить внешнюю прокачку, а только затем внутреннюю.

Прокачивание может проводится:

  • гидромеханическим способом;
  • химическим способом;
  • физическим способом.

Кроме того, может быть задействовано различное оборудование.

Как прокачать скважину (видео)

С помощью компрессора

Компрессор должен иметь мощность порядка 12 атмосфер. Меньшие по размерам, чем диаметр скважины, трубы следует качественно соединить между собой, а затем вставить в скважину до самого дна. Компрессором в нее загоняется под большим давлением обычный воздух.

На трубу следует насадить вакуумный переходник и зафиксировать его саморезами. Шланг от компрессора закрепляется на переходнике. Процедуру следует повторять несколько раз. Водяной компрессор забивает воду в скважину под максимальным давлением. Источник прочищается до полного осушения емкости, после чего промывка повторяется до тех пор, пока грязь не перестанет выходить из межтрубного пространства.

С помощью эрлифта

Эрлифт является специальным насосом, посредством которого можно быстро и качественно осуществить прокачку скважины. При прокачке водоносной скважины посредством эрлифта скорость водного потока в несколько раз превышает показатели скорости, наблюдаемые при очистке посредством центробежного или поршневого насоса.

Этот метод очень прост и основан на законе Архимеда. В скважину необходимо поместить тубу с трубкой, закрепленной на нижнем конце, и используемой для подачи сжатого воздуха. После включения компрессора конструкция очищается водой с пеной. Главным условием является непрерывность подачи воды.

Прокачка с помощью насоса

Более аккуратным способом прочистки является использование погружного насоса или стандартной помпы. Чаще всего таким способом производится прокачивание совсем недавно пробуренного источника.

Использованию подлежит помпа, которая предназначена для перекачивания воды со значительным количеством загрязнений и механических компонентов. Такой способ считается максимально безопасным, но обладает наименьшей эффективностью и заключается в прогоне воды через погруженный насос.

Прочитав соответствующую статью на нашем сайте, вы сможете узнать о том, как сделать желонку для скважины своими руками.

Распространенные ошибки

Процедура прокачивания может сопровождаться несколькими организационными ошибками, которые оказывают негативное влияние на эффективность процесса.

Основные и наиболее вероятные ошибки при прокачке следующие:

  • слишком низкое погружение насоса, которое сопровождается очень быстрым забиванием оборудования илом или безвозвратным затягиванием насоса в плывун;
  • слишком высокое подвешивание насоса способствует прокачке воды только в верхней части обсадной трубы, при этом основные отложения ила остаются на самом дне;
  • непродуманный и неорганизованный сброс откачанной воды вызывает проникновение осадка обратно в водоносную скважину или способствует размыванию окружающего ее грунта.

При прокачке следует сливать воду на значительное расстояние от оголовка скважины. Правильное использование применяемого оборудования позволит не только выполнить процедуру качественно, но и сократит количество необходимых прокачек в течение длительного времени.

Защита от заиливания

Причины заиливания достаточно разнообразны, но наиболее часто такой процесс обусловливается выносом нерастворимых мелких зернистых частиц, а также тонких дисперсных глинистых взвесей и хлопьев ржавчины. Признаками заиливания скважины являются появление в воде заметных примесей, а также изменение ее органолептических свойств, включая вкус и запах.

Артезианские скважины, пробуренные в такой твердой породе грунта, как известняк, не заиливаются в принципе. Водоносные известняки не засоряют воду мелкими частицами и, обладая пористым строением, служат качественным природным фильтром. Скважины на известняках работают без заиливания в течение десятилетий, а их работоспособность не имеет зависимости от частоты и качества прокачки.

В настоящее время можно выделить пять наиболее распространенных способов очистки скважины от заиливания, среди которых удаление ила со дна при помощи специальной техники, использование вибрационного насоса или подъемного эрлифта, а также применение метода желонки.

Прокачка и чистка скважины компрессором (видео)

Прокачивание скважины является достаточно длительным и весьма трудоемким процессом. Прокачка необходима в том случае, когда налицо загрязнение системы водоснабжения. Для непрофессиональной, самостоятельной работы отлично подходят недорогие модели погружных насосов. После проведения такой процедуры должна пойти чистая вода, а это значит, что загрязнения из скважины полностью удалены, а качество воды стало намного выше.

Как добраться до дна процедуры продувки котла

Процедура продувки котла — это целенаправленный сброс воды из котла. Эта практика помогает избежать накопления концентрированных примесей внутри системы. Эти побочные продукты и примеси являются результатом постоянного испарения пара.

Хотя большинство людей думает, что котловая вода чистая, на самом деле она химически обрабатывается аналогично водопроводной воде. Если вы возьмете кастрюлю, наполните ее водой и вскипятите, вы можете обнаружить на дне черный или коричневый осадок.Это примеси, которые невозможно выкипеть с водой.

Поскольку паровые котлы производят пар из воды, они требуют регулярного пополнения питательной воды. В результате можно ожидать накопления примесей отходов в продуктах. Процедура продувки котла — это эффективный способ удаления этих примесей, обеспечивающий долгий срок службы и эффективность вашего котла. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о процедуре продувки котла.

Необходима ли продувка котла?

При производстве пара из котла выходит только чистая вода.В результате остаются любые примеси, которые были в воде. Когда конденсат подается обратно в котел, часть его теряется, и его необходимо восполнить с помощью подпиточной воды.

С течением времени уровни концентрации растворенных твердых веществ в подпиточной воде резко возрастают, поскольку чистая вода удаляется в виде пара. Взаимосвязь между растворенными твердыми частицами в питательной воде и растворенными твердыми частицами в вашем котле называется циклами концентрации.

Процедура продувки котла проводится периодически, чтобы обеспечить постоянное количество циклов концентрирования.Эта практика жизненно важна для предотвращения коррозии и накипи в вашем котле, а также для повышения эффективности.

Влияние загрязненных котлов

Вода способна улавливать мельчайшие частицы твердых частиц, которые могут присутствовать в котлах. Компоненты, такие как клапаны и трубопроводы, никогда не герметизируются и не производятся безупречно. В результате в вашем котле всегда будет некоторое количество примесей или твердых частиц.

Со временем повторяющееся производство пара вызывает концентрацию этих примесей.Они могут проявляться в различных формах, от мягкого ила до кальциевых отложений, которые накапливаются на дне котла. Это известно как грязевой барабан.

Эти примеси снижают способность вашего котла передавать тепло, что снижает общую эффективность вашего оборудования. Без продувки котла примеси достигли бы уровня насыщения и начали бы осаждаться внутри котла.

Процедура продувки скиммером и процедура нижней продувки

Есть две основные точки, где вода может быть удалена из котла: сливной клапан скиммера и нижний сливной клапан.Клапан скиммера входит в котел чуть ниже поверхности воды.

Концентрация осадка обычно самая высокая в нижней части котла, поэтому продувка из нижней части выполняется для удаления осадка, который выпадает в осадок во время кипения. С другой стороны, концентрация растворенных твердых веществ является максимальной на глубине от шести до восьми дюймов ниже поверхности воды.

Продувка скиммером предназначена для удаления большинства твердых частиц в минимальном количестве котловой воды, но продувка нижней части котла по-прежнему необходима для предотвращения накопления шлама.

Нижняя продувка

Частота продувки котла и объем будут зависеть от количества конденсата, возвращаемого в ваш котел, а также от качества подпиточной воды. Лучше всего разработать режим, чтобы убедиться, что ваш котел получает правильную продувку через регулярные запланированные интервалы.

Большинство котлов имеют нижнюю сливную линию с двумя разными клапанами: ножевым клапаном и задвижкой. Оптимальный способ продувки котла — начать с полностью закрытых клапанов.Начните с открытия ножевого клапана, затем откройте и закройте задвижку.

Это нужно делать как с задними, так и с передними клапанами, если котел оборудован. Повторите этот процесс примерно три раза, что приведет к раскачиванию котловой воды и перемещению любого осадка к сливной линии.

Продувка скиммером

Важно регулярно проводить промывку скиммера. Обязательно используйте калиброванный кондуктометр, чтобы определить, сколько продувки скиммером вам нужно. Всегда поддерживайте электропроводность котловой воды в диапазоне, предписанном техническим специалистом Applied Technologies of New York.Наконец, не забудьте продуть реле уровня, предохранительные клапаны и смотровое стекло примерно раз в неделю, чтобы убедиться, что они будут работать, когда они вам понадобятся.

Свяжитесь с Applied Technologies of New York

В Applied Technologies of New York мы являемся ведущим представителем ведущих производителей оборудования для сжигания в мире. Мы предлагаем инновационные решения для котлов для следующих отраслей:

Как фирма, предоставляющая полный комплекс услуг, мы гордимся своей способностью помогать клиентам от концепции до завершения.

Свяжитесь с ATI в Нью-Йорке сегодня, чтобы узнать об инновационных решениях для ваших нужд сжигания и котлов.

Камерон улавливатели пробок | Очистка скважины, продувка

Меню
  • Характеристика
    • Вернуться в главное меню
    • Характеристика
    • Сейсмический
      • Вернуться к характеристикам
      • Все сейсмические
      • Решение наземной сейсморазведки eNode
      • Скважинная сейсморазведка
      • Платформа обнаружения и рынка данных GAIA
      • Рынок данных GAIA Xchange
      • Программное обеспечение Geosolutions
      • Многопользовательская библиотека данных
      • Дизайн и моделирование обследований
      • Обработка сейсмических данных
      • Сейсмические изображения
      • Мультифизика
      • Сейсмическая характеристика коллектора
      • Решения для сейсмического бурения
    • Каротаж с поверхности и в скважине
      • Вернуться к характеристикам
      • Каротаж на поверхности и в скважине
      • Грязевой каротаж
      • Анализ шлама
      • Каротаж при бурении (LWD)
      • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
      • Каротаж обсаженных скважин на кабеле
      • Цифровой сликлайн
    • Тестирование пласта
      • Вернуться к характеристикам
      • Все испытания резервуаров
      • Очистить тестирование
      • Тестирование поверхности
      • Исследование коллектора в скважине
      • Тестирование обратного потока
      • Дизайн и интерпретация ГДИС
      • Отбор проб из коллектора
      • Беспроводная телеметрия Muzic
    • Анализ горных пород и флюидов
      • Вернуться к характеристикам
      • Анализ всех пород и флюидов
      • Лаборатории резервуаров
      • Анализ керна
      • Анализ жидкостей
      • Оборудование
      • Анализ скважинных флюидов
      • Анализ флюидов на скважине
    • Интерпретация и анализ
      • Вернуться к характеристикам
      • Все интерпретации и анализ
      • Производительность вживую
      • Программное обеспечение
      • Интерпретация и дизайн
      • Операции в реальном времени
  • Бурение
    • Вернуться в главное меню
    • Бурение
    • Буровые установки и оборудование
      • Вернуться к бурению
      • Все установки и оборудование
      • Буровое оборудование с регулируемым давлением
      • Услуги по бурению с регулируемым давлением
      • Оборудование для контроля давления
      • Буровое оборудование
      • Устьевые системы
      • Строительство ствола скважины
    • Забойные сборки
      • Вернуться к бурению
      • Все узлы забоя скважины
      • Свёрла
      • Направленное бурение
      • Ясы для бурения и ударные инструменты
      • Развертки и стабилизаторы
      • Специальные приложения для бурения
    • Буровые растворы и цементирование скважин
      • Вернуться к бурению
      • Все буровые растворы и цементирование скважин
      • Контроль твердых веществ
      • Буровые растворы
      • Цементирование скважин
    • Каротаж с поверхности и в скважине
      • Вернуться к бурению
      • Каротаж на поверхности и в скважине
      • Каротаж при бурении
      • Измерения при бурении
      • Услуги по буровому каротажу
  • Завершено
    • Вернуться в главное меню
    • Завершено
    • Заканчивание скважин
      • К завершению
      • Завершенные работы всех скважин
      • Программное обеспечение для заканчивания скважин
      • Пакеры
      • Интеллектуальное заканчивание
      • Заглушки и муфты для гидроразрыва
      • Постоянный мониторинг
      • Предохранительные клапаны
      • Вешалки для лайнера
      • Контроль песка
      • Многосторонние
      • Перфорация
      • Запорные клапаны
      • Комплектующие для завершения
    • Жидкости и инструменты
      • К завершению
      • Все жидкости и инструменты
      • Рассол прозрачный
      • Рабочий объем
      • Интервальные жидкости
      • Буровые растворы
      • Дробилки фильтрационной корки
      • Фильтрация
      • Контроль потери жидкости
      • Пакерные жидкости
      • Инструменты для очистки ствола скважины
    • Искусственный лифт
      • К завершению
      • Все искусственные подъемники
      • Оптимизация искусственного лифта
      • Электрические погружные насосы
      • Винтовые насосы
      • Горизонтальная насосная система REDA HPS
      • Штанговые насосы
      • Газлифт
      • Системы питания и кабели
    • Стимуляция
      • К завершению
      • Все стимуляции
      • OneStim
      • Оборудование для гидроразрыва и обратного потока
      • Услуги по ГРП
      • Услуги по подкислению
      • Управление водным хозяйством
      • Оптимизация стимуляции
    • Каротаж с поверхности и в скважине
      • К завершению
      • Каротаж на поверхности и в скважине
      • Грязевой каротаж
      • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
      • Каротаж обсаженных стволов на кабеле
      • Slickline
      • Услуги регистрации ThruBit
      • Распределенные измерения
  • Производство
    • Вернуться в главное меню
    • Производство
    • Обработка и разделение
      • Возврат к производству
      • Вся обработка и разделение
      • Аудит для оптимизации
      • Производственные мощности
      • Решения для очистки воды для нефтепромыслов
      • Обработка масла
      • Очистка воды
      • Очистка газа
      • Управление твердыми частицами
      • Оперативная поддержка
      • Пилотные испытания процесса
    • Производственные системы
      • Возврат к производству
      • Все производственные системы
      • Искусственный лифт
      • Измерение
      • Производство клапанов
      • Подводное оборудование
      • Дроссели
      • Системы безопасности
    • Производство химикатов
      • Возврат к производству
      • Все производственные химикаты
      • PREVENT Technologies
      • PERFORM Flow Performance Technologies
      • CURE Technologies
      • SULFATREAT h3S Удаление и лечение
      • ConcentraFlo Решения и услуги в области трубопроводной химии
      • Интегрированная система химического менеджмента ChemWatcher
    • Мидстрим
      • Возврат к производству
      • Все средние потоки
      • Клапаны среднего потока
      • Измерение
      • Служба производительности, обогащенная данными в реальном времени
      • Многофазный измерительный прибор
  • Вмешательство
    • Вернуться в главное меню
    • Вмешательство
    • Колтюбинг вмешательство
      • Вернуться к вмешательству
      • Вмешательство во все ГНКТ
      • ACTive Услуги по эксплуатации скважинных колтюбингов в реальном времени
      • ГРП
      • Перфорация
      • Профилирование
      • Стимуляция и соответствие
      • Наземное оборудование
      • ACTive Intervene Service
      • Служба активной изоляции
      • CoilTOOLS CT Инструменты и решения для вмешательства
    • Slickline и проводное вмешательство
      • Вернуться к вмешательству
      • Вмешательство на всех тросах и кабелях
      • LIVE Digital Slickline Services
      • Услуги по вмешательству с проводным подключением
      • Диагностика скважины
      • Транспортировка
      • Механическое вмешательство Slickline
      • Канатный перфоратор
    • Подводное вмешательство
      • Вернуться к вмешательству
      • Все подводные мероприятия
      • Альянс подводных услуг
      • Услуги по подводной посадочной колонне
      • Срок службы службы оперативного вмешательства
      • Бездонная остановка в открытой воде
      • Модульная система впрыска
    • Лечебные услуги
      • Вернуться к вмешательству
      • Все восстановительные услуги
      • Ремонт корпуса
      • Улучшение производства
      • Лечебный контроль пескопроявлений
      • Восстановление трубы
    • Комплексная остановка скважин
      • Вернуться к вмешательству
      • Полная ликвидация скважин
      • Оценка
      • Инженер
      • Доступ
      • Подготовить
      • Изолятор
      • Проверить
  • Аналитика
  • Библиотека ресурсов
  • Расположение
  • Программное обеспечение
  • Кто мы есть отдел новостей Карьера Инвесторам Глобальное управление
  • Кто мы
  • Отдел новостей
  • Карьера
  • Инвесторов
  • Глобальное управление
Поиск Войти в систему Связаться с нами
  • Характеристика
  • Бурение
  • Завершено
  • Производство
  • Вмешательство
  • Анализ
  • Библиотека ресурсов
  • Расположение
  • Программное обеспечение
Все характеристики

Сейсмический

  • eNode Land Seismic Solution
  • Скважинная сейсморазведка
  • Платформа обнаружения и рынка данных GAIA
  • Рынок данных GAIA Xchange
  • Программное обеспечение Geosolutions
  • Многопользовательская библиотека данных
  • Дизайн и моделирование обследований
  • Обработка сейсмических данных
  • Сейсмические изображения
  • Мультифизика
  • Сейсмическая характеристика коллектора
  • Решения для сейсмического бурения

Каротаж с поверхности и в скважине

  • Грязевой каротаж
  • Анализ шлама
  • Каротаж при бурении (LWD)
  • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
  • Каротаж обсаженных скважин на кабеле
  • Цифровой сликлайн

Тестирование пласта

  • Очистить тестирование
  • Тестирование поверхности
  • Исследование скважинного коллектора
  • Тестирование обратного потока
  • Дизайн и интерпретация ГДИС
  • Отбор проб из коллектора
  • Беспроводная телеметрия Muzic

Анализ горных пород и флюидов

  • Лаборатории резервуаров
  • Анализ керна
  • Анализ жидкостей
  • Оборудование
  • Анализ скважинных флюидов
  • Анализ флюидов на скважине

Интерпретация и анализ

  • Производительность вживую
  • Программное обеспечение
  • Интерпретация и дизайн
  • Операции в реальном времени

Связанные предложения

  • Управление интегрированными услугами
  • Schlumberger Управление производством
  • Карбонаты
Онлайн-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступаем вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Все бурение

Буровые установки и оборудование

  • Буровое оборудование с регулируемым давлением
  • Услуги по бурению с регулируемым давлением
  • Оборудование для контроля давления
  • Буровое оборудование
  • Устьевые системы
  • Строительство ствола скважины

Забойные сборки

  • Свёрла
  • Направленное бурение
  • Ясы для бурения и ударные инструменты
  • Развертки и стабилизаторы
  • Специальные приложения для бурения

Буровые растворы и цементирование скважин

  • Контроль твердых частиц
  • Буровые растворы
  • Цементирование скважин

Каротаж с поверхности и в скважине

  • Каротаж при бурении
  • Измерения при бурении
  • Услуги по буровому каротажу

Связанные предложения

  • Комплексные услуги по бурению
  • Schlumberger Управление производством
  • ProActive Drilling Asset Management Services
  • Оптимизация заполняющей скважины
Онлайн-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступаем вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Все завершенные

Заканчивание скважин

  • Программное обеспечение для заканчивания скважин
  • Пакеры
  • Интеллектуальное заканчивание
  • Заглушки и муфты для гидроразрыва
  • Постоянный мониторинг
  • Предохранительные клапаны
  • Вешалки для лайнера
  • Контроль песка
  • Многосторонние
  • Перфорация
  • Запорные клапаны
  • Комплектующие для завершения

Жидкости и инструменты

  • Прозрачные рассолы
  • Рабочий объем
  • Интервальные жидкости
  • Буровые растворы
  • Дробилки фильтрационной корки
  • Фильтрация
  • Контроль потери жидкости
  • Пакерные жидкости
  • Инструменты для очистки ствола скважины

Искусственный лифт

  • Оптимизация искусственного лифта
  • Электрические погружные насосы
  • Винтовые насосы
  • Горизонтальная насосная система REDA HPS
  • Штанговые насосы
  • Газлифт
  • Системы питания и кабели

Стимуляция

  • OneStim
  • Оборудование для гидроразрыва и обратного потока
  • Услуги по ГРП
  • Услуги по подкислению
  • Управление водным хозяйством
  • Оптимизация стимуляции

Каротаж с поверхности и в скважине

  • Грязевой каротаж
  • Каротаж необсаженных скважин на кабеле
  • Каротаж обсаженных скважин на кабеле
  • Slickline
  • Услуги регистрации ThruBit
  • Распределенные измерения

Связанные предложения

  • Управление интегрированными услугами
  • Schlumberger Управление производством
  • Строительство ствола скважины
  • Ремонтные услуги
  • Оптимизация заполняющей скважины
Онлайн-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступаем вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Вся продукция

Обработка и разделение

  • Аудит для оптимизации
  • Производственные мощности
  • Решения для очистки воды для нефтепромыслов
  • Обработка масла
  • Очистка воды
  • Очистка газа
  • Управление твердыми частицами
  • Оперативная поддержка
  • Пилотные испытания процесса

Производственные системы

  • Искусственный лифт
  • Измерение
  • Производство клапанов
  • Подводное оборудование
  • Дроссели
  • Системы безопасности

Производство химикатов

  • Технологии ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
  • PERFORM Flow Performance Technologies
  • CURE Technologies
  • SULFATREAT h3S Удаление и лечение
  • ConcentraFlo Решения и услуги в области трубопроводной химии
  • Интегрированная система химического менеджмента ChemWatcher

Мидстрим

  • Клапаны среднего потока
  • Измерение
  • Служба производительности, обогащенная данными в реальном времени
  • Многофазный измерительный прибор

Связанные предложения

  • Управление интегрированными услугами
  • Schlumberger Управление производством
  • Sensa Волоконно-оптический мониторинг
  • Оптимизация заполняющей скважины
  • Клапаны Cameron на складе
Онлайн-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступаем вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября. Интернет-конференция Schlumberger Все вмешательства

Колтюбинг вмешательство

  • ACTive Услуги по эксплуатации скважинных колтюбингов в реальном времени
  • ГРП
  • Перфорация
  • Профилирование
  • Стимуляция и соответствие
  • Наземное оборудование
  • ACTive Intervene Service
  • Служба активной изоляции
  • CoilTOOLS CT Инструменты и решения для вмешательства

Slickline и проводное вмешательство

  • LIVE Digital Slickline Services

Клапаны продувки закрытые — Большая химическая энциклопедия

Часто продувочный клапан направляется в закрытую факельную систему, которая обслуживает другие предохранительные клапаны на объекте, чтобы гарантировать выпуск всего газа или его сжигание в безопасном месте.В таких случаях также необходим отдельный ручной продувочный клапан, подсоединенный непосредственно к атмосфере, без чего-либо еще. После остановки компрессора и его безопасной продувки через факельную систему, обычный продувочный клапан должен быть закрыт, чтобы заблокировать любой газ, который может попасть в факельную систему из других предохранительных клапанов. Клапан ручной продувки в атмосферу защищает операторов от небольших утечек в компрессор во время технического обслуживания. [Стр.279]

Клапаны продувки на котлах приводились в действие специальным ключом, на котором был выступ, чтобы его нельзя было снять при открытом клапане.Следовательно, теоретически невозможно было открыть два продувочных клапана одновременно. Однако слесарь по установке котла хранил и ревностно хранил закрытый ключ без проушины и использовал этот ключ для открытия продувочного клапана на ремонтируемом котле. Он забыл сказать технологу, что он сделал, или закрыть клапан. Присутствие этого ключа, казалось бы, не имело большого значения, пока сохранялась правильная процедура полной изоляции, но как только он был отменен, дополнительный ключ стал угрозой, которая в конечном итоге позволила случиться настоящей трагедии. говорится в отчете об аварии.[Pg.236]

Переключатель приводил в действие электромагнитный клапан, который вентилировал линию сжатого воздуха, ведущую к клапанам в линиях подачи и продувки (Рисунок 14-3). Затем подающий клапан закрылся, а продувочный клапан открылся. Это не произошло мгновенно, потому что потребовалась минута или около того, чтобы давление воздуха упало в относительно длинных линиях между соленоидным клапаном и другими клапанами. [Pg.279]

AS — Подача воздуха BD — Продувка BF — Глухой фланец CBD — Непрерывная продувка CD — Закрытый дренажный канал CH-O — Цепной привод — Открытое автомобильное уплотнение CSC — Автомобильное уплотнение закрыто DC — Дренажное соединение EBD — Emerg.Клапан продувки, аварийный останов — аварийный. Shutdown FC — Fail Closed FO — Fail Open HC — Шланговое соединение IBD — Периодическая продувка LO — Lock Open ML — Ручная загрузка NC — Нормально замкнутый NO — Нормально открытый OD — Открытый слив … [Стр.25] Водяные коллекторы котла не должны продуваться, когда котел находится под нагрузкой, так как это нарушает естественную циркуляцию и может привести к перегреву и вздутию или разрыву трубы. Обычно продувочные клапаны коллектора заблокированы закрытыми и продуваются только тогда, когда котел отключается.[Стр.74]

Газ Taxk просочился из продувочной головки обратно в остановленную колонну через закрытый клапан, что привело к гибели оператора em, осушавшего колонну. [Pg.747]

Запорные клапаны между системой теплоносителя реактора и системой химического контроля и регулирования объема представляют собой активные клапаны, которые разработаны, аттестованы, проверены и испытаны на соответствие требованиям изоляции. Запорные клапаны между системой теплоносителя реактора и системой химического контроля и регулирования объема спроектированы и аттестованы для расчетных условий, которые включают закрытие от продувки при полном перепаде давления в системе.Эти клапаны подходят для работы в неблагоприятных сейсмических условиях и в условиях окружающей среды. [Pg.213]

Клапаны продувки (BDV) используются для сброса давления в системе или компоненте для выполнения работ по техническому обслуживанию или в случае возникновения аварийной ситуации. Для BDV требуется запорный клапан, расположенный ниже по потоку, с выпускным отверстием между ними. В случае проведения ремонтных работ, как только давление будет сброшено, запорный клапан ниже по потоку будет закрыт, и перед BDV будет установлена ​​заглушка. [Стр.64]

Отсутствие воздуха в КИП может оказать существенное влияние на продувку.Продувочные клапаны обычно открываются при отказе (т. Е. Клапан открывается при выходе из строя КИП). Фактически, продувочный клапан шин открывается, когда давление воздуха в КИП падает ниже определенного расчетного давления (приблизительно 400 кПа изб.). В случае отказа КИП, если давление воздуха КИП упадет ниже минимального давления, необходимого для удержания продувочных клапанов закрытыми, все продувочные клапаны откроются одновременно. Это может привести к большим непредвиденным обстоятельствам и, в некоторых случаях, больше, чем мощность завода.Эту ситуацию можно улучшить, установив аккумулятор приборного воздуха, как показано на рисунке 4.11. Аккумулятор воздуха КИП позволит продувочному клапану закрыться на значительный период времени, чтобы обеспечить возможность любого действия задержки. С помощью этой модификации можно существенно снизить общую вероятность возникновения продувки. [Pg.277]

В этой главе описываются основные принципы и процедуры для оценки потенциала избыточного давления в заводском оборудовании, а также для выбора, проектирования и спецификации соответствующих устройств для сброса давления.Конструкция закрытых предохранительных клапанов и факельных коллекторов включена в эту главу, но продувочные барабаны и факелы рассматриваются отдельно. Чтобы правильно обсудить эту тему, читатель должен ознакомиться со следующей терминологией. [Стр.115]

Закрытая система утилизации — это выпускной трубопровод для клапана PR, который выходит в систему сбора, такую ​​как продувочный барабан и факельный коллектор. Однако закрытая система также может представлять собой технологический сосуд или другое оборудование с более низким давлением.[Pg.118]

Когда достигается заданное давление продувки системы, пилотный клапан закрывается, полное давление в системе восстанавливается в куполе над поршнем, и поршень быстро перемещается в закрытое положение. Точка измерения давления пилотного клапана может быть расположена во входной горловине основного клапана или на корпусе защищаемого резервуара. В последнем случае, как описано ниже, на клапан меньше влияет падение давления на входе в трубопроводе. [Стр.163]

Обычная факельная система — Большинство выпускных клапанов сброса давления, которые должны направляться в закрытую систему, объединяются в обычный продувочный барабан и факельную систему.Барабан продувки служит для разделения жидкости и пара, так что паровая часть может быть безопасно сожжена, а отделенная жидкость перекачивается в соответствующие сооружения для утилизации. Продувочный барабан может быть конденсируемого или неконденсируемого типа в зависимости от характеристик потоков, поступающих в систему. Критерии выбора, а также основы конструкции для каждого типа продувочного барабана подробно описаны далее в этом томе. Конструкция факелов, включая уплотнительные барабаны и другие средства защиты от обратного пламени, описана ниже.[Pg.207]

Учет всех выпусков в системе — необходимо учитывать все выпуски, связанные с закрытой системой. В дополнение к выпускам клапана PR, они могут включать в себя слив компрессора топливного газа и выбивной дренаж абсорбера, пары, выпускаемые из водоразделительных барабанов, потоки отвода сырья, закрытый слив из оборудования, продувку паров и вытяжку жидкости. [Стр.208]

В этой главе описывается проектирование сооружений для обработки дренажа оборудования и загрязненных водных стоков, которые направляются в соответствующие системы барабанной продувки для удаления закрытых предохранительных клапанов, аварийных продувок паров и т. Д.и сооружения для отвода технологического потока и хранения отстойников. Также рассматриваются критерии выбора подходящего метода утилизации. Проектирование факелов рассматривается в следующей главе. [Pg.219]

Назначение продувочного барабана состоит в том, чтобы отключать выпускные клапаны закрытых предохранительных клапанов и различные дренажные, продувочные и отводимые материалы в потоки жидкости и пара, которые можно безопасно утилизировать в соответствующие хранилища и факельные установки. Унос жидких углеводородов в факельную дымовую трубу недопустим, так как существует возможность горения жидкости, падающей на землю или соседние объекты.По этой причине требуется продувочный барабан. [Pg.225]

Типичный барабан продувки без конденсата и связанное с ним оборудование и коллекторы показаны на рисунке 1. Один барабан продувки может использоваться более чем для одной технологической установки, если это экономически выгодно. Однако, когда это будет сделано, все обслуживаемые им блоки должны быть остановлены, чтобы вывести барабан из строя, если только не будут выполнены перекрестные соединения с другой системой соответствующей мощности. Обычно все выпускные отверстия закрытых предохранительных клапанов объединяются в один коллектор, входящий в барабан, хотя отдельные коллекторы и впускные сопла приемлемы, если это экономически выгодно.Следующие выпуски также обычно направляются в коллектор предохранительного клапана … [Pg.227]

Обычно закрытый сливной коллектор жидкости работает как отдельная линия к барабану и снабжен отсечным клапаном высокого уровня с локальным ручной сброс. В некоторых случаях закрытая дренажная система разделяется на несколько подзаголовков, как описано ранее. Углеводородные жидкости можно обводить вокруг барабана через соединение от закрытого дренажного коллектора непосредственно к всасывающему патрубку откачивающего насоса, при условии, что жидкость может быть направлена ​​в безопасное место утилизации, учитывая давление пара и температуру.Соединения для аварийного сброса жидкости, если они имеются, направляются к продувочному барабану через закрытый дренажный коллектор. [Pg.227]

Жидкие углеводороды, накопленные в барабанах для неконденсирующейся продувки, происходящие из предохранительных клапанов, закрытых дренажных коллекторов, дренажа выбивного барабана и т. Д. Обычно в барабане предусмотрены средства для выдерживания летучих жидкостей и охлаждения горячих жидкостей перед утилизацией. [Pg.244]

Если котел нельзя отключить для обслуживания камер контроля уровня, между регулятором уровня воды и паровой камерой могут быть установлены запорные клапаны.В этом случае клапаны должны быть заблокированы в открытом положении, а ключ должен оставаться у ответственного лица. Когда эти клапаны закрыты во время периодов технического обслуживания, котел должен находиться под контролем персонала. Установка этих клапанов должна производиться только с согласия страховой компании, ответственной за котел. Сливы от регуляторов уровня воды и датчиков уровня должны собираться в коллекторе или герметичном разливочном лотке перед тем, как попасть в продувочную емкость. [Pg.366]

После заданного падения давления, которое называется продувкой, клапан закрывается с положительным действием за счет захвата сжатого воздуха наверху держателя диска.Падение давления регулируется подъемом или опусканием продувочного кольца. Поднятие кольца увеличивает падение давления, а его опускание уменьшает падение. [Pg.647]

Кривая A предназначена для пара или газа, выпускаемого через предохранительный клапан. Давление сразу же падает, когда открывается предохранительное устройство, потому что для снижения давления требуется лишь небольшой выпуск пара. Давление падает до тех пор, пока предохранительный клапан не закроет этот перепад давления, который называется продувкой. [Стр.356]

Для запорных клапанов ESD (т.е.e., EIVs) отказоустойчивый режим обычно определяется как закрытый при отказе, чтобы предотвратить непрерывный поток топлива к месту происшествия. Клапаны продувки или сброса давления должны быть определены как открывающиеся при отказе, чтобы можно было утилизировать запасы во время аварии. Особые обстоятельства могут потребовать использования плавного клапана из фольги по причинам эксплуатации или производительности. Эти приложения обычно связаны с запорными клапанами на компонентах, то есть отдельными сосудами, насосами и т. Д., Где резервный EIV обеспечивается на предельных значениях батареи, которые указаны как закрытые при отказе.Отказоустойчивый режим может быть определен действием, предпринимаемым при активации системы ESD. Поскольку функция системы ESD заключается в переводе объекта в самый безопасный режим, по определению режим активации ESD является безопасным режимом из фольги. [Pg.118]


Градирни | Озонетек

Градирни — относительно новый сектор обработки озона. Таким образом, преимущества технологии все еще открываются пользователями в этом секторе. Основные преимущества обработки воды озоном по сравнению с традиционной химической обработкой воды заключаются в экономии воды и энергии.Снижение и возможное исключение использования химических веществ также дает пользователю экономическую выгоду.

Первая проблема, с которой сталкиваются градирни, — это накопление биологического роста и минералов, также известное как накипь. Эти проблемы снижают эффективность теплопередачи градирен. В прошлом эта проблема решалась с помощью химических агентов, таких как хлор и хелатирующие агенты. Хотя это служит адекватным решением исходной проблемы, химические вещества приводят к другим проблемам.Из-за испарения воды в градирне оставшаяся вода достигает высокого уровня концентрации химикатов и загрязняющих веществ. Чтобы это регулировать, вода удаляется из системы и заменяется свежей «подпиточной» водой. Это отводимая вода, которую может быть проблематично утилизировать, поскольку возникают дополнительные расходы на канализацию.

Озонирование решает исходную проблему, значительно сокращая вторичные затраты и соображения. Было доказано, что озон не только является мощным биоцидом, убивая вирусы и инфекционные бактерии, но и обладает положительным эффектом удаления накипи.Это также значительно снижает уровень стекающей воды, а также удельные затраты на ее утилизацию из-за экологически чистого характера озона. К этому добавляется экономия за счет снижения затрат на хранение и обращение с химическими веществами, поскольку озон производится на месте. Этот факт значительно упрощает соблюдение нормативных требований.

Содержание

Цель этой страницы — предоставить широкий обзор основ очистки воды в градирнях. Как будет показано ниже, озон открывает новые возможности, значительно повышая производительность градирни и облегчая работу.

  1. Зачем нужна обработка озоном
  2. Потенциал обработки озоном
  3. Озоновый механизм
  4. Низкое коррозионное воздействие
  5. Данные исследования
  6. Важные параметры, которые следует учитывать при использовании озонирования
  7. Воздействие основных загрязняющих веществ
  8. Биологическая обработка — биоциды
  9. Примеры биоцидов
  10. Жесткость воды и образование накипи
  11. Циклы концентрирования
  12. Измерение циклов концентрации
  13. Контроль и регулировка концентрации минералов
  14. Дозирование озона и проектирование процесса
  15. Измерение и регулирование потребности в озоне
  16. Материалы, совместимые с озоном
  17. Химические вещества, совместимые с озоном

Зачем нужна обработка озоном?

Осуществляя озонирование воды для градирен, можно получить три основных вида экономии за счет:

  • Повышенная эффективность охлаждения (что снижает энергопотребление).
  • Уменьшение количества продувки (снижение затрат на сброс подпиточной воды и химических отходов).
  • Снижение затрат на обслуживание. Затраты на обслуживание систем озонирования незначительны.
  • Незначительное накопление дезинфицирующих или побочных продуктов дезинфекции
  • Очень эффективное дезинфицирующее средство
  • Отсутствие необходимости в обращении с опасными химическими веществами благодаря производству на месте
  • Низкая коррозия
  • Экологически чистая обработка, способствующая соблюдению нормативных требований

Для предприятий, эксплуатирующих собственные сооружения для очистки воды и сточных вод, некоторые конкретные преимущества перечислены ниже:

  • Пониженная мощность откачки для забора и транспортировки воды из водохранилища на водоочистные сооружения из-за снижения расхода подпиточной воды
  • Снижение затрат на химикаты, фильтрацию и техническое обслуживание
  • Пониженная мощность откачки при транспортировке продувки на очистку сточных вод
  • Пониженная мощность насоса для транспортировки воды от водоподготовки к конечному потребителю
  • Снижение разрешительных затрат на сброс очищенной воды в окружающую среду

Потенциал обработки озоном

Цитируя U.S. Федеральное технологическое предупреждение Министерства энергетики США об обработке озоном:

В правильно установленной и работающей системе количество бактерий снижается с последующей минимизацией накопления биопленки на поверхностях теплообменника. Снижение потребности в энергии, повышение эффективности работы и сокращение затрат на техническое обслуживание обеспечивают экономию затрат, а также экологические преимущества и улучшенное соответствие нормативным требованиям в отношении сброса сточных вод после продувки.

Озоновый механизм

Озон эффективно инактивирует и убивает микроорганизмы, окисляя их органические компоненты и разрушая клеточные стенки.Это биоцидный процесс, к которому микробы не могут выработать иммунитет. Например, концентрация 0,4 мг / л приводит к 100% уничтожению за 2–3 минуты продуцента биопленки Pseudomonas fluorescens . Концентрация 0,1 мг / л удалит около 80% биопленки за 3 часа. Технология озонирования также оказывает благоприятное воздействие на масштабирование кожи. Удаляя биопленку, к которой прилипает накипь, эффект накипи может быть значительно уменьшен при наличии биопленки.

Низкое коррозионное воздействие

Эффекты коррозии — обычная проблема при использовании озона.Однако из-за того, что требуется очень низкая концентрация и короткий период полураспада, коррозионное воздействие озона невелико (или даже вдвое меньше, чем в результате хлорирования). Более того, эффективность в качестве биоцида сводит к минимуму значительные эффекты коррозии, вызванные микробиологической активностью. Кроме того, было показано, что обработка озоном увеличивает защиту от коррозии за счет образования пассивного пленочного покрытия и защиты открытой поверхности.

Данные исследования

Тематические исследования показывают, что типичные затраты «под ключ» на системы озонирования, необходимые для обработки 1000 тонн (3.5 МВт) варьируются от 40 000 до 50 000 долларов США. В тематическом исследовании (проведенном Министерством энергетики США) в -94 на предприятии Lockheed Martin во Флориде, система озонирования могла быть установлена ​​за один день, что в конечном итоге привело к сокращению отходов продувки на 90% и соотношению экономии и инвестиций (SIR ) из 31.2. Кроме того, было показано, что опасный эффект коррозии от использования озона был только наполовину меньше, чем от обработки хлором. Сравнение годовых эксплуатационных затрат завода Lockheed Martin показано в таблице ниже.

Арт. Химическая обработка Озонотерапия
Электроуправление $ 0 2 592 долл. США
Химическая промышленность $ 18 613 $ 0
Работа $ 9 360 $ 2 808
Транспортировка продувки 45 360 долл. США 4,536 долл. США
Хлор газ $ 6 120 $ 0
Потребляемая мощность $ 118 715 47 479 долл. США
Итого за год 198 168 долл. США 57 415 долл. США

Сравнение затрат на химическую обработку и обработку озоном

Важные параметры, которые следует учитывать при использовании обработки озоном

При разработке, установке и использовании методов озонирования необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Подготовка воздуха на входе в генератор озона.Чтобы продлить срок службы и производительность генератора озона, необходимо подавать сухой концентрированный воздух.
  • Достаточная дозировка и мощность генератора озона
  • Эффективное охлаждение генератора озона. Это также важно для обеспечения длительного срока службы и увеличения мощности генератора.
  • Труднее использовать, когда в воду попадает высокий уровень ХПК из-за подпитки или местных условий воздуха. На это расходуется основная часть озона. Например, по этой причине обработка озоном более сложна на некоторых химических и нефтехимических предприятиях, где органический материал попадает в систему из воздуха.
  • Для качества подпиточной воды с кальциевой жесткостью выше 150 ppm может потребоваться боковой фильтр. Кальций (CaCO 3 ) с жесткостью выше 500 ppm или сульфаты выше 100 ppm не должны учитываться при обработке озоном.
  • Температура воды. Температура охлаждающей воды не должна превышать 45 ⁰C для эффективной обработки озоном. В основном это связано с низкой растворимостью озона при более высоких температурах.
  • Системы длинных трубопроводов. Из-за короткого периода полураспада, составляющего примерно 10-15, может потребоваться несколько точек закачки в градирнях размером более 400 м 3 .
  • Используйте озоносовместимые материалы и следите за коррозией (например, используя купоны на коррозию).

Основные воздействия загрязняющих веществ

Как уже было сказано, при циркуляции воды из градирни возникают четыре основных проблемы, а именно коррозия, образование накипи, биообрастание и рост патогенов.

Визуальное отображение воздействия загрязняющих веществ

В таблице ниже кратко описаны четыре основных воздействия загрязняющих веществ, а также соответствующие способы их обработки:

Коррозия Коррозия обычно возникает при контакте с водой из-за реакций окисления.Это приводит к повреждению конструкции и оборудования, что влияет на производительность и срок службы процесса. Добавление агрессивных химикатов усиливает эти эффекты.
> Лечение Хотя коррозию можно контролировать, полностью избежать ее практически невозможно. Опять же, вода для подпитки разного качества требует разных процедур. Однако важно отметить, что при использовании мягкой или умягченной подпиточной воды эффекты коррозии очень сильны.
Масштабирование Образование накипи приводит к двум основным проблемам, а именно к закупорке потока жидкости и значительному снижению эффективности теплопередачи.Например, проводимость меди более чем в 400 раз превышает проводимость карбоната кальция. Например, слой карбоната кальция толщиной 1,5 мил или 0,025 мм снижает эффективность теплопередачи примерно на 12,5%.
> Лечение Масштабирование лечится разными подходами. Химические вещества, ингибирующие образование накипи, могут использоваться либо для адсорбции минералов на растущих кристаллах, либо для преобразования образующих накипь ионов в соединения, не образующие накипи. Другой подход заключается в снижении pH за счет добавления кислоты, которая растворяет накипь.Наконец, эффект накипи можно уменьшить, добавив смягченную подпиточную воду.
Биообрастание Биообрастание проявляет такие же негативные эффекты, как и образование накипи, но с еще более низкой проводимостью, чем накипь из карбоната кальция. Следовательно, важно контролировать качество воды как в отношении содержания минералов, так и микроорганизмов.
> Лечение Биоциды окисляющие и неокисляющие (см. Описание ниже).
Патогены Вспышки патогенных микроорганизмов в контурах охлаждающей воды — распространенная проблема, которая приводит к риску инфицирования в непосредственной близости от охлаждающей установки.Патогенные микроорганизмы могут переноситься в окружающую среду вместе с испаряющейся струей. В 2004 году в Па-де-Кале во Франции была зарегистрирована вспышка Legionella, где бактерии были обнаружены на расстоянии до 6 км от градирни, которая была источником вспышки. В результате вспышки инфекции погиб 21 из 86 человек, инфицированных лабораторно.
> Лечение Биоциды окисляющие и неокисляющие (см. Описание ниже).

Биологическая обработка — биоциды

Биоцидная функция очень важна в системе градирни, поскольку она постоянно подвергается воздействию переносимых по воздуху органических материалов и организмов.Биоциды для контроля микробиологического роста (для предотвращения как биообрастания, так и патогенов) можно разделить на два типа, а именно окисляющие и неокисляющие биоциды.

Биоциды окисляющие

В целом окисляющие биоциды являются эффективными дезинфицирующими средствами, которые окисляют и, следовательно, быстро убивают микроорганизмы при низких дозах. Общие недостатки некоторых из этих соединений включают: снижение уровня pH, повышенную коррозию и чувствительность к изменениям pH. Озон — это окисляющий биоцид с незначительными отрицательными эффектами при профессиональном обращении.

Биоциды неокисляющие

Неокисляющие биоциды действуют, вызывая стресс у микробов и вмешиваясь в их метаболические механизмы, что в конечном итоге дезактивирует их. Из-за этого у некоторых микроорганизмов может развиться устойчивость к неокисляющим агентам, что приводит к замене одного типа микроба другим. Поэтому неокисляющие агенты следует использовать в сочетании с другими неокисляющими или окисляющими агентами. Более того, неокисляющие биоциды обычно требуют высокой дозировки, длительного времени контакта и относительно дороги.Их преимущество — это способность бороться с конкретными типами микробов, а также их некоррозионные свойства.

Примеры биоцидов

В приведенной ниже таблице представлены примеры окисляющих и неокисляющих биоцидов, которые использовались или используются в настоящее время для контроля роста микробов.

Окисляющие биоциды Неокисляющие биоциды
  • Бром электролитический
  • Бром стабилизированный
  • Гидантоин
  • Диоксид хлора
  • Гипохлорит
  • Хлор
  • Бромид
  • Озон
  • Гидроксиметилнитро (триснитро)
  • Метиленбистиоцианат
  • Кваты (катионы четвертичного аммония) и поликваты
  • Кват-бистрибутил олово
  • Карбаматы
  • Изотиазолин
  • Глутаральдегид
  • Дибромнитрило пропионамид (DBNPA)

Бензалкония хлорид, так называемый «четвертичный»

Жесткость воды и образование накипи

Проблема образования накипи в основном возникает из-за увеличения концентрации минералов или, другими словами, повышения жесткости воды.Многовалентные катионы, в основном Ca 2+ и Mg 2+ , и карбонаты являются основными источниками жесткости воды. Один из наиболее важных путей образования накипи выражен ниже в следующей реакции химического равновесия:

Равновесная реакция карбоната кальция

В результате равновесных реакций, подобных описанной выше, более высокое содержание растворенных минералов приведет к повышенному образованию твердых минеральных солей или, иначе говоря, образованию отложений.

Отложения известкового налета (карбоната кальция)

Второй путь образования накипи — осаждение биологических минералов на биопленках. Было показано, что биопленки служат адгезивом для минеральных микрокристаллов. Таким образом, образование биопленки также способствует образованию накипи.

Циклы концентрации

Общей проблемой при эксплуатации градирни является накопление концентрации растворенных минералов. Короче говоря, это накопление происходит, когда охлаждающая вода испаряется, а минеральные вещества остаются в растворе.Когда содержание минералов превышает уровень растворимости, происходит осаждение минералов. Это, в свою очередь, приводит к постепенному накоплению отложений накипи. Для контроля содержания минералов часть потока охлаждающей жидкости удаляется и заменяется источником свежей подпиточной воды. Кроме того, используются химические ингибиторы образования накипи для увеличения растворимости минералов и повышения их концентрации. Это снижает потребность в подпиточной воде, но не устраняет ее.

Термин «цикл концентрирования» используется для определения концентрации минералов в охлаждающей воде по отношению к концентрации неочищенной подпиточной воды.Например; если концентрация охлаждающей воды в четыре раза превышает концентрацию подпиточного потока, циклов концентрирования составляет четыре. Другими словами, это относительное измерение концентрации минералов в охлаждающей воде.

Приведенная ниже таблица ясно показывает рентабельность использования высоких циклов концентрирования. Он также показывает эффект уменьшения отдачи, особенно для более чем 5 циклов. Также важно отметить, что при высоком исходном содержании минеральных веществ в подпиточной воде можно использовать более низкие циклы.

циклов

Выпускной (м 3 / сутки)

Подпитка (м 3 / день)

Годовая стоимость воды *

% Снижение стоимости воды

% Снижение Стоимость ингибитора

1,5

163.53

245,29

70 956 долл. США

0

0

3

40,88

122,65

$ 35 478

50,0

75,0

5

20,44

102,21

29 565 долларов США

58.3

87,5

8

11,68

93,45

$ 27 031

61,9

92,8

10

9,08

90,85

26 280 долларов США

62,9

94,4

* Исходя из стоимости воды 3 доллара США.00 за 1000 галлонов

Измерение циклов концентрации

Циклы концентрирования можно измерить химическим путем или путем выполнения баланса массы по системе. Химическое измерение может быть выполнено по следующей формуле:

Циклы формулы концентрации

Измерение цикла также может быть выполнено с использованием весов в соответствии с:

Циклы формулы концентрации для баланса массы

Где:

Контроль и регулировка концентрации минералов

Важно определить максимальную допустимую концентрацию минералов до того, как произойдет образование накипи.Это значение затем используется для регулировки скорости продувки, чтобы установить максимальное количество циклов.

Индекс насыщенности Ланжелье (LSI)

LSI использует концентрацию кальция, щелочность, проводимость (в TDS) и температуру воды для определения максимального pH стабилизации кальция. Затем используется химическая обработка, чтобы увеличить растворимость карбоната кальция и достичь более высоких циклов. Таким образом, с использованием программы химической обработки, LSI около +3 может быть достигнуто без значительного масштабирования, и LSI затем контролируется количеством сброса / продувки системы.

Практический индекс масштабирования озона (POSI)

Для мониторинга и контроля образования накипи при использовании обработки озоном, индекс POSI был разработан Прайором и Фишером в 1993 году. Он дает максимальную рабочую проводимость для градирни, чтобы избежать образования накипи, и учитывает уменьшенное количество растворенного кальция (за счет озонирования). Счет. Индекс объясняется в следующей формуле:

Практический индекс масштабирования озона (POSI)

Пример POSI

Для дальнейшего пояснения того, как можно использовать POSI, в таблице ниже приведен пример качества подпиточной воды и рассчитан POSI:

Параметр

Значение

Блок

pH

8.4

Электропроводность

130

мкСм

Кальциевая жесткость

30

частей на миллион CaCO 3

Твердость магния

10

частей на миллион CaCO 3

Натрий

10

частей на миллион Na

Хлорид

7

частей на миллион Cl

Общая щелочность

39

частей на миллион CaCO 3

Температура

13

⁰C

Что дает:

Другими словами, при обработке этой подпиточной воды озоном максимальная проводимость может достигать значения чуть ниже 3000 мкСм, чтобы избежать образования накипи.Это позволяет процессу выполнять почти 23 цикла. Химическая программа для того же качества подпиточной воды позволит процессу работать примерно за 10 циклов.

Дозирование озона и проектирование процесса

В следующем разделе представлены несколько упрощенных математических соотношений для оценки конструкции оборудования для озонирования. Количество необходимого озона зависит от скорости рециркуляции воды в градирне. Скорость рециркуляции может быть получена из объема системы и периода оборота:

Скорость циркуляции градирни

Типичные рекомендуемые значения требуемых концентраций озона для различных секций градирни перечислены в таблице ниже:

Технологическая часть

Рекомендуемый диапазон значений [ppm]

Бассейн градирни

0.025 — 0,250

Вход рециркуляционного насоса

0,075 — 0,150

Вход теплообменника

0,040 — 0,080

Обратный трубопровод к башне

0,010 — 0,040

Озонирование с концентрацией около 0,2 ppm обычно обеспечивается боковым потоком основного потока. Контактное оборудование обеспечивает около 90% эффективности растворения генерируемого озона.Однако эффективность растворения 80% может быть использована для дополнительной прибыли. Кроме того, мощность генератора озона со временем уменьшается. Следовательно, снижение мощности на 10% в течение двух лет может быть использовано (опять же для дополнительной маржи). Для оценки необходимой мощности по производству озона «ṁO 3 » генератора можно использовать следующую формулу:

Массовый расход озона

Следовательно, например, объем системы 500 м 3 и период оборота 30 мин требует установки озонирования с производительностью около 280 г / ч.Обратите внимание, что требования к дозировке должны быть скорректированы с учетом таких важных факторов, как, например, температура и качество воды для оптимальной эффективности. Причем дозировка озона не должна превышать 10 г / м 3 3 подпиточной воды.

Измерение и регулирование потребности в озоне

Измерения ОВП следует проводить постоянно, чтобы обеспечить адекватное дозирование озона в систему. Обратите внимание, что датчики ОВП подвержены загрязнению, например, уровни карбоната кальция. Однако очистка проста, хотя и необходима.Таким образом обеспечивается избыточное образование озона, что приводит к экономии энергии и устранению коррозионных эффектов от чрезмерного озона.

Озоносовместимые материалы

Ниже перечислены материалы, которые считаются подходящими для процессов озонирования:

Трубопровод:

Нержавеющая сталь 316

Тефлон / ПТФЭ

Кынар / ПВДФ

Суда:

Нержавеющая сталь 316 (внутренняя шлифовка сварных швов)

Прокладки:

Тефлон / ПТФЭ

FPM / витон

Озоносовместимые химические вещества

В зависимости от качества воды и типа технологического процесса, в некоторых случаях может быть полезно в определенной степени использовать химические вещества вместе с озоном.Однако важно не нарушать целостность программы обработки, а также использовать только химические вещества, которые сохраняют свою функцию и стабильность в сочетании с озоном. Ниже приведены примеры химических веществ, совместимых с озоном:

  • PBTC, ингибитор накипи и коррозии.
  • Молибдат, ингибитор коррозии для мягкой воды.
  • Силикат, ингибитор коррозии при концентрации кальция <200 ppm.
  • TTA / BTA, защита из сплава меди и латуни.
  • Химические вещества на основе цинка, ингибиторы коррозии.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА FLASH TANK

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО БАКА Обзор Промывочный бак используется для рекуперации энергии продувки в виде пара мгновенного испарения и продувки.Это можно использовать только с деаэратором или другим устройством под давлением.

Подробнее

РЕГУЛЯТОРЫ серии 175/153

Серия 175/153 175 НАГРЕВ 153 ОХЛАЖДЕНИЕ Watson McDaniel оставляет за собой право изменять конструкцию и / или материалы своей продукции без предварительного уведомления. 2002 Watson McDaniel Company Пересмотрено 7/2002 175/153 Винтовой

Подробнее

Проточные воздушные сепараторы

Воздушные сепараторы для удаления и контроля воздуха в линию Модели воздухоотделителей переменного тока обеспечивают все качество и производительность, которые вы ожидаете от продукции Taco.Они рассчитаны на долговечность с корпусом, головками и ANSI

. Подробнее

Выбор теплообменников типа ТЕМА

Выбор теплообменников типа TEMA TEMA — это набор стандартов, разработанных ведущими производителями теплообменников, которые определяют тип теплообменника и применяемые допуски на обработку и сборку

Подробнее

РАЗДЕЛ ДИЗАЙН-СТАНДАРТОВ 23 60 00

ЧАСТЬ 1 — ОБЩЕЕ 1.01 Работы включали: A. Трубы, НКТ и фитинги. Б. Специальности трубопроводов. C. Специальные клапаны. D. Хладагенты. E. Чиллеры. F. Мониторы хладагента. 1.02 Общие требования: А.

Подробнее

Компания Джеймса М. Плезантса

Компания «Джеймс М. Плезантс» ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ GAINESVILLE 20 ДЕКАБРЯ 2013 Г. ПРОЕКТ: GSU: J-183 ГУМАНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО BLDG. ЦИТАТА №: 12116 ИНЖЕНЕР: STEVENS & WILKINSON ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК С ПРОКЛАДКОЙ Тег:

Подробнее

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КОТЛА И TDS

IGEMA BOILER LEVEL & TDS CONTROLS IGEMA предлагает продукты для контроля уровня бойлера и TDS высочайшего стандарта качества, сертифицированные по ISO 9001.Сделано в Германии, продукция IGEMA производится в соответствии с нормой

. Подробнее

ВАКУУМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВАКУУМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ CHILL VACTOR CHILL-VACTOR Croll-Reynolds — это чиллер, в котором используется процесс испарения пара. У воды есть зависимость давления от температуры, которая является ее точкой кипения. Если его

Подробнее

Автоматические самоочищающиеся фильтры

Области применения Вода и жидкости Энергетика Охлаждающая вода Целлюлозно-бумажная промышленность Удаление волокон Технологическое оборудование Защита оборудования Металл и горнодобывающая промышленность Закалка, охлаждение доменной печи Автоматическая самоочистка

Подробнее

Коммерческие резервуары для хранения

Коммерческие резервуары для хранения ВСЕ ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.ОБЗОР ИННОВАЦИЙ А. О. СМИТ — ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

Подробнее

G234X-55 Обычный газовый котел

Техническая документация Обзор котла C Технические характеристики США Должны быть предоставлены и установлены напольные водогрейные котлы Buderus G234X-55, подходящие для природного газа

. Подробнее

РЕГУЛЯТОРЫ Серии D & HD

Watson McDaniel оставляет за собой право изменять дизайн и / или материалы своей продукции без предварительного уведомления.2002 Watson McDaniel Company Корпус из ковкого чугуна — серия HD Полнопроходной сетчатый фильтр и продувочный клапан на пилотном клапане

Подробнее

Коммерческий электрический водонагреватель

Коммерческий электрический водонагреватель MODEL SE Емкость 6-120 галлонов, до 58 кВт при всех трехфазных напряжениях, более 6 кВт при всех однофазных напряжениях Характеристики Усиленная конструкция Гидростонная цементная футеровка

Подробнее

VAD.Пароохладители с регулируемой площадью

Обзор пароохладителя Пар, используемый на технологических установках, может быть перегретым, то есть нагретым до температуры выше насыщения. Превышение температуры над ее насыщением называется «перегревом». Пароохладитель

Подробнее

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.01 Описание СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В данной спецификации описаны требования к Системе УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.Назначение системы — минимизировать переходные давления

Подробнее

Множество продуктов … Один источник

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЕ Специализированный торговый представитель для вашего региона Скорость заполнения 97% Доставка в течение 24 часов Современная система складов Техническая поддержка Программа контроля качества 25 Whaley Avenue Milverton, Ontario N0K

Подробнее

Энергоэффективность в паровых системах

Энергоэффективность в паровых системах. Основы энергоэффективности: вводный семинар, апрель 2008 г. Джон С.Рашко, канд. Массачусетский офис технической помощи www.mass.gov/envir/ota (617) 626-1093

Подробнее

Laddomat 21-60 Зарядное устройство

Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения. Каждый монтаж должен быть измерен и выполнен в соответствии с

. Подробнее

Коммерческий газовый водонагреватель

Коммерческий газовый водонагреватель 3-летняя ограниченная гарантия на бак / 1-летняя ограниченная гарантия на запасные части * Polaris имеет резервуар из высококачественной нержавеющей стали 444 с латунными соединениями, обеспечивающий долгие годы надежного и безотказного обслуживания

Подробнее

Планы трубопроводов с механическим уплотнением

Схемы трубопроводов с механическим уплотнением Схемы одинарных уплотнений 01, 02, 03, 11, 13, 14, 21, 23, 31, 32, 41 Планы двойных уплотнений 52, 53A, 53B, 53C, 54, 55 Схемы закалочных уплотнений 62, 65A, 65B , 66A, 66B Планы газовых уплотнений 72, 74, 75,

Подробнее

Коммерческая газовая печь с восходящим потоком

Коммерческая газовая печь с восходящим потоком, модель G24-200 80% A.F.U.E. Входной нагревательный элемент на 200000 БТЕ. 7,5 или 10 тонн дополнительного охлаждения. ХАРАКТЕРИСТИКИ GUK, сертифицированные A.G.A./C.G.A. Лаборатории. Окрашенный толстый калибр

Подробнее

от производителя турбины.

Спецификация паровых поверхностных конденсаторов от Elliot Spencer Graham Mfg.Co., Inc., Грейт-Нек, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Факторы, влияющие на конструкцию и выбор конденсатора. Типичный поверхностный конденсатор кондиционера

Подробнее

Термостатический клапан Тип AVTA

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ Технический паспорт Термостатический клапан Тип AVTA Термостатические клапаны используются для пропорционального регулирования расхода в зависимости от настройки и температуры датчика.

Подробнее .

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *