RU2190077C2 - Устройство для термомеханического бурения скважин - Google Patents
Устройство для термомеханического бурения скважин Download PDFInfo
- Publication number
- RU2190077C2 RU2190077C2 RU2000126158A RU2000126158A RU2190077C2 RU 2190077 C2 RU2190077 C2 RU 2190077C2 RU 2000126158 A RU2000126158 A RU 2000126158A RU 2000126158 A RU2000126158 A RU 2000126158A RU 2190077 C2 RU2190077 C2 RU 2190077C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- compressor
- drilling
- reflector
- filter
- helical grooves
- Prior art date
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 239000003570 air Substances 0.000 claims abstract description 38
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 claims description 12
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 6
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 claims description 6
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 7
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 16
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 14
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 9
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 4
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 3
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 3
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 230000002277 temperature effect Effects 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 238000003915 air pollution Methods 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для бурения и расширения скважин. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для термомеханического бурения скважин включает буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка с магистралями подачи топлива, воды, воздуха, последняя через теплообменник и адсорбер сообщена с нагнетательным патрубком компрессора, и компрессор с расположенным на входе его всасывающего патрубка фильтром в виде резонатора с отражателем и суживающимся соплом, на внутренней поверхности которого выполнены винтообразные канавки, в своем поперечном сечении имеющие вид ласточкина хвоста, а отражатель выполнен из биметаллического материала. Изобретение позволяет уменьшить энергоемкость процесса бурения за счет повышения надежности поддержания резонансного наддува всасываемого воздуха. 4 ил.
Description
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для бурения и расширения скважин в крепких породах.
Известно устройство для термомеханического бурения скважин (см. патент РФ 2108438, МПК Е 21 В 7/14, Е 21 С 37/16, Бюл. 10, 1998), включающее буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка с магистралями подачи топлива, воды, воздуха, последняя через теплообменник и адсорбер соединена с нагнетательным патрубком компрессора, и компрессор с расположенным на входе его всасывающего патрубка фильтром в виде резонатора, состоящего из корпуса с днищем конической формы и суживающимся соплом, конденсатоотводчиком-поплавком и отражателем, разделяющим внутреннюю полость корпуса на камеры, сообщающиеся соответственно со всасывающим патрубком компрессора и суживающимся соплом.
Недостатком данного устройства является энергоемкость процесса бурения и продувки скважин в изменяющихся погодно-климатических и эксплуатационных условиях, обусловленных наличием значительного количества загрязнений во всасываемом воздухе, как технологических, так и атмосферных твердых частиц пыли и каплеобразной влаги.
Известно устройство для термомеханического бурения скважин (см. патент РФ 2131014, МПК Е 21 В 7/14, Бюл. 15, 1999), включающее буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка с магистралями подачи топлива, воды, воздуха, последняя через теплообменник и адсорбер сообщена с нагнетательным патрубком компрессора, и компрессор с расположенным на входе его всасывающего патрубка фильтром, состоящим из корпуса с днищем конической формы, конденсатоотводчика-поплавка и отражателя, разделяющего внутреннюю полость корпуса на камеры, сообщающиеся соответственно со всасывающим патрубком компрессора и суживающимся соплом, на внутренней поверхности которого выполнены винтообразные канавки, продольно расположенные от входного к выходному отверстию, заканчивающемуся кольцевой канавкой с диаметрально противоположно расположенными отверстиями, заполненными пластичным материалом с осесимметричными отверстиями, изменяющими свое сечение под действием избыточного давления потока всасываемого воздуха.
Недостатком данного устройства является энергоемкость процесса бурения и продувки скважин, особенно в изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации, обусловленная необходимостью сверхнормативного производства сжатого воздуха из-за поступления в компрессор всасываемого воздуха, загрязненного твердыми частицами пыли и каплеобразованной влаги, что приводит к необходимости последующей дополнительной продувки пневмосистемы. При этом закручивание воздуха во всасывающем патрубке фильтра компрессора сопутствует наличию температурного перехода, воздействующего на отражательную перегородку фильтра, и приводит к возникновению местного колебания и, соответственно, невозможности образования и поддержания во время эксплуатации эффективного резонансного наддува компрессора, когда воздействие переменной массы загрязнений, находящихся во всасываемом воздухе, и его температурных перепадов на отражательную перегородку приводит к возникновению местного ее колебания в виде волнообразных изгибов как в поперечном, так и в продольном направлении, что в конечном итоге выводит систему всасывания атмосферного воздуха из резонансного состояния.
В основу изобретения поставлена задача уменьшения энергоемкости процесса бурения за счет снижения затрат на производство сжатого воздуха путем осуществления резонансного наддува и поддержания этого состояния во время эксплуатации путем устранения местной вибрации отражательной перегородки под воздействием температурного перепада всасываемого воздуха, а также устранения загрязнений в виде твердых частиц пыли и каплеобразной влаги, находящихся в нем, что связано с технологической спецификой эксплуатации устройства для термомеханического бурения скважин.
Технический результат достигается тем, что устройство для термомеханического бурения скважин включает буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка с магистралями подачи топлива, воды, воздуха, последняя через теплообменник и адсорбер, сообщена с нагнетательным патрубком компрессора, и компрессор с расположенным на входе его всасывающего патрубка фильтром в виде резонатора, состоящего из корпуса с днищем конической формы, конденсатоотводчика-поплавка и отражателя, выполненного из биметалла и разделяющего внутреннюю полость корпуса на камеры, сообщающиеся соответственно с всасывающим патрубком компрессора и суживающимся соплом, на внутренней поверхности которого выполнены винтообразные канавки, в своем поперечном сечении имеющие вид "ласточкина хвоста" и продольно расположенные от входного к выходному отверстию, заканчивающемуся кольцевой канавкой с диаметрально противоположно расположенными отверстиями, заполненными эластичным материалом с осесимметричными отверстиями, изменяющими свое сечение под действием избыточного давления потока всасываемого воздуха.
На фиг. 1 изображено устройство для термомеханического бурения скважин (общий вид), на фиг.2 - разрез воздушного фильтра компрессора, на фиг.3 - сечение по А-А (разрез по кольцевой канавке суживающегося сопла), на фиг.4 - поперечное сечение в виде "ласточкина хвоста" винтообразной канавки.
Устройство включает буровой орган в виде бурового става 1, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка 2, к которой присоединены: магистраль 3 подачи воды, магистраль 4 подачи топлива, магистраль 5 подачи воздуха через теплообменник 6, находящийся в баке 7, и адсорбер 8, по нагнетательному патрубку 9 от компрессора 10, связанного посредством всасывающего патрубка 11 с фильтром 12, размещенным на компрессоре 10, корпуса с днищем конической формы 13 и суживающимся соплом 14, отражателя 15, выполненного из биметаллического материала и подвижно укрепленного посредством шарнира 16 к корпусу фильтра 12, конденсатоотводчика-поплавка 17, соединенного посредством тяги 18 и рычага 19 с отражателем 15, внутренних камер 20 и 21, сообщающихся соответственно со всасывающим патрубком 11 и суживающимся соплом 14, на внутренней поверхности которого выполнены продольные от входного 22 к выходному 23 отверстиям винтообразные канавки 24, в поперечном сечении выполненные в виде "ласточкина хвоста" и заканчивающиеся кольцевой канавкой 25, в которой расположены отверстия 26, заполненные эластичным материалом 27 с осесимметричными отверстиями 28.
Устройство работает следующим образом.
При термодинамическом разрушении горных пород и в процессе удаления выбуренной массы наблюдается интенсивное загрязнение атмосферного воздуха технологическими загрязнениями в виде твердых частиц и каплеобразной влаги. В результате даже при усовершенствованной очистке от мелкодисперсных загрязнений над установкой пылепарогазоподавления на выходе из вытяжных труб постоянно находится значительная масса парогазовой смеси, насыщенная твердыми частицами, которая в процессе работы компрессора 10 при производстве сжатого воздуха смещается в сторону всасывающего фильтра 12.
Суживающееся сопло 14, работая по принципу воронки для полусферы окружающего атмосферного воздуха с парогазовой смесью, насыщенной твердыми частицами, всасывает данную массу. В результате уменьшения проходного сечения суживающегося сопла 14 и возрастания скорости всасываемого потока загрязнения оттесняются к стенке и попадают в продольные, начинающиеся от входного отверстия 22, винтообразные канавки 24, выполненные в поперечном сечении в виде "ласточкина хвоста", где сталкиваются с другими частицами (твердыми и каплеобразными), укрупняются и становятся "ядрами конденсации " водяного пара. Необходимость применения винтообразных канавок 24, выполненных в поперечном сечении в виде "ласточкина хвоста", обусловлена тем, что в процессе термомеханического бурения и продувки скважин наблюдаются продольные и поперечные вибрации корпуса бурового става и, соответственно, элементов пневмосети в диапазоне от 1 до 30 Гц/см (см., например, Кутузов Б.И. Теория, техника и технология буровых работ. - М.: Недра. 1972, - 312с). Это приводит к постоянному витанию твердых и каплеобразных частиц в пограничном слое винтообразных канавок 24 с высокой вероятностью последующего поступления их во внутреннюю камеру 20. Наличие же полости в виде "ласточкина хвоста" практически устраняет возможность выпадения твердых и каплеобразных частиц из винтообразных канавок 24 при вибрационном воздействии по мере движения их от входного 22 к выходному 23 отверстиям. В результате вся масса загрязнений направляется к кольцевой канавке 25. Закручивание в винтообразных канавках 24 более плотного пограничного слоя интенсифицирует завихрение всего потока всасываемого воздуха, обеспечивая его термодинамическое расслоение на "горячий" - периферийный с избыточным давлением и "холодный" - осевой с пониженным (относительно давления окружающей среды) давлением.
"Горячий" поток термодинамически расслоенного всасываемого воздуха в суживающемся сопле 14 концентрируется с избыточным давлением в пограничном слое продольных винтообразных канавок 24 и достигает кольцевой канавки 25, в которой расположены отверстия 26, заполненные эластичным материалом 27 с осесимметричными отверстиями 28. Упругость эластичного материала 27 выбрана таким образом, что лишь под воздействием избыточного давления "горячего" потока термодинамически расслоенного всасываемого воздуха осесимметричные отверстия 28 открываются, соединяя отверстия 26 кольцевой канавки 25 с атмосферой. Тогда основная масса "горячего" потока, направляемая из пограничного слоя винтообразных канавок 24, выполненных в поперечном сечении в виде "ласточкина хвоста", в кольцевую канавку 25 с загрязнениями в виде твердых частиц и каплеобразной влаги выбрасывается через отверстия 26, открытые отверстия 28 (за счет выпуклости эластичного материала 27) в атмосферу, а "холодный" - осевой поток и часть "горячего", не успевшего выброситься в атмосферу, потока поступает к выходному отверстию 23 суживающегося сопла 14.
Полученная смесь "холодного" и частично "горячего" потоков имеет температуру, меньшую, чем температура атмосферного всасываемого воздуха. Чем выше плотность термодинамически расслаиваемого воздуха (атмосферный воздух насыщен технологическими загрязнениями и атмосферной каплеобразной влагой) на входе в дозвуковое сопло (суживающееся сопло 14), выполняющее функцию вихревой трубы, тем ниже температура "холодного" потока. Поэтому сброс перед поступлением в компрессор 10 наряду с загрязнениями хотя бы части "горячего" потока обеспечивает увеличение плотности всасываемого воздуха и, соответственно, массовой производительности, тем самым снижая энергоемкость термомеханического бурения и продувки скважин.
На выходе из отверстия 23 суживающегося сопла 14 вращающийся охлажденный всасываемый воздух во внутренней камере 20 внезапно расширяется, дополнительно снижая свою температуру еще на 3-5 градусов и ударяется об отражатель 15. При наличии продольных и поперечных колебаний бурового става, сопутствующих термомеханическому бурению и расширению скважин, а также пульсирующему воздействию вращающегося потока, наблюдается вибрационное перемещение отражателя 15, подвижно укрепленного на шарнире 16. Кроме этого, твердые частицы загрязнений и каплеобразная влага, не попавшие в полости винтообразных канавок 24 и находящиеся во всасываемом воздухе внутренней камеры 20, ударяются об отражатель 15, отклоняя его в сторону внутренней камеры 21, объем которой является резонатором в корпусе фильтра 12. В результате работы устройства для термомеханического бурения скважин и процесса поступления всасываемого воздуха в компрессор 10 создаются резонансные колебания столба всасываемого воздуха внутренней камеры 21 фильтра 12 под действием возбудителей: уровни жидкости с конденсатоотводчиком-поплавком 17 и отражателя 15, взаимосвязанных между собой посредством тяги 18 и рычага 19, обеспечивающих суммарное действие как поперечных, так и продольных вибрационных перемещений.
Поддержание режима резонанса в изменяющихся технологических и погодно-климатических условиях эксплуатации устройства для термомеханического бурения скважин обеспечивается тем, что, например, уменьшение массы твердых и каплеобразных частиц во внутренней камере 20 (по условиям работы заключающихся в отсутствии дождя, снега, воздействия ветра в сторону от фильтра и т.д.) снижает силу удара их об отражатель 15 и, соответственно, его отклонение во внутреннюю камеру 21 уменьшается, в то же время количество выпавших частиц в коническое днище 13 также уменьшается, в результате возрастают вибрации в поперечном направлении конденсатоотводчика-поплавка 17 (чем меньше масса конденсата в днище 13, тем интенсивнее колебания конденсатоотводчика-поплавка 17, и, соответственно, чем больше масса конденсата в днище 13 фильтра 12, тем с меньшей амплитудой колеблется конденсатоотводчик-поплавок 17), который через тягу 18 и рычаг 19 воздействует на отражатель 15, поддерживая столб всасываемого атмосферного воздуха во внутренней камере 21 в режиме резонанса с воздухом, поступающим в компрессор 10 по всасывающему патрубку 11.
При увеличении массы твердых и жидких частиц во внутренней камере 20 по сравнению с отрегулированным значением резонансного явления возрастает сила их удара об отражатель 15 и, соответственно, его отклонение в направлении внутренней камеры 21 увеличивается, одновременно возрастает количество выпавших твердых частиц в коническом днище 13, конденсатоотводчик-поплавок 17 поднимается и через тягу 18 и рычаг 19 воздействует на отражатель 15, возвращая его в исходное положение (положение, обеспечивающее резонансные колебания столба всасываемого воздуха в компрессоре 10 воздушного фильтра 12).
Ввиду того что термодинамически расслоенный на "горячий" и "холодный" вращающийся поток, выходящий из отверстия 23 суживающегося сопла 14, имеет различную температуру, распределяемую в виде концентрических окружностей по его сечению, то и на отражателе 15 при контакте с вращающимся потоком наблюдается распределение температур от более "холодной" в центре к более "горячей" по периферии. В результате различного температурного воздействия по поверхности отражателя 15 образуется волновое колебательное движение, выводящее систему из резонансного состояния. Для устранения данного явления выполняем отражатель 15 из биметаллического материала, наличие которого устраняет вибрационное образование волнообразных колебательных волн (см. например, Биметаллы. Дмитриев А.Н. и др. Пермь. 1991, -с. 416). В этом случае отражатель 15 вне зависимости от температурного воздействия работает как элемент, препятствующий образованию волнообразных колебательных волн, нарушающих резонансный наддув, в результате обеспечивается надежность максимального массового поступления всасываемого воздуха в компрессор.
Преимущество предлагаемого изобретения заключается в том, что оно позволяет без дополнительных энергозатрат, связанных с необходимостью очистки от загрязнений в виде твердых и каплеобразных частиц, увеличить подачу сжатого воздуха как в процессе термомеханического бурения, так и продувки скважин, а это в конечном итоге снижает энергоемкость буровых работ.
Оригинальность конструктивного решения предлагаемого изобретения подтверждается простотой технического исполнения, заключающегося в образовании полости винтообразных канавок в виде "ласточкина хвоста", что обеспечивает более полную очистку всасываемого воздуха от твердых и каплеобразных частиц путем устранения вероятности выпадения их в поток, поступающий в компрессор, приводящего к последующей необходимости удаления загрязнений из сжатого воздуха. Выполнение же отражателя из биметаллического материала гарантирует поддержание резонансного наддува в изменяющихся технологических и погодно-климатических условиях эксплуатации устройства для термомеханического бурения скважин, что обеспечивает увеличение массовой производительности компрессора, приводящей в конечном итоге к снижению энергоемкости буровых работ.
Claims (1)
- Устройство для термомеханического бурения скважин, включающее буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка с магистралями подачи топлива, воды, воздуха, последняя через теплообменник и адсорбер сообщена с нагнетательным патрубком компрессора, и компрессор с расположенным на входе его всасывающего патрубка фильтром, состоящим из корпуса с днищем конической формы, конденсатоотводчика-поплавка и отражателя, разделяющего внутреннюю полость корпуса на камеры, сообщающиеся соответственно с всасывающим патрубком компрессора и суживающимся соплом, на внутренней поверхности которого выполнены винтообразные канавки, продольно расположенные от входного к выходному отверстию, заканчивающемуся кольцевой канавкой с диаметрально противоположно расположенными отверстиями, заполненными эластичным материалом с осесимметричными отверстиями, изменяющими свое сечение под действием избыточного давления потока всасываемого воздуха, отличающееся тем, что винтообразные канавки на внутренней поверхности сопла в поперечном сечении имеют вид ласточкина хвоста, при этом фильтр выполнен в виде резонатора, а отражатель выполнен в виде биметаллического материала.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000126158A RU2190077C2 (ru) | 2000-10-17 | 2000-10-17 | Устройство для термомеханического бурения скважин |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000126158A RU2190077C2 (ru) | 2000-10-17 | 2000-10-17 | Устройство для термомеханического бурения скважин |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2190077C2 true RU2190077C2 (ru) | 2002-09-27 |
Family
ID=20241120
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000126158A RU2190077C2 (ru) | 2000-10-17 | 2000-10-17 | Устройство для термомеханического бурения скважин |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2190077C2 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2256764C1 (ru) * | 2004-03-18 | 2005-07-20 | Государственное образовательное учреждение Курский государственный технический университет (ГОУКурскГТУ) | Устройство для термомеханического бурения скважин |
| RU2349729C2 (ru) * | 2007-05-15 | 2009-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ | Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин |
| RU2577559C2 (ru) * | 2013-10-29 | 2016-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Устройство для термомеханического бурения скважин |
| RU2681135C1 (ru) * | 2018-04-03 | 2019-03-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Устройство для термомеханического бурения скважин |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1268710A1 (ru) * | 1985-04-04 | 1986-11-07 | Курский Политехнический Институт | Устройство дл совмещенного механического бурени и термического расширени скважин |
| SU1361287A1 (ru) * | 1986-01-06 | 1987-12-23 | Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова | Устройство дл термического расширени скважин |
| SU1585489A1 (ru) * | 1988-10-25 | 1990-08-15 | Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина | Устройство дл термического разрушени минеральных сред |
| SU1620579A1 (ru) * | 1989-01-17 | 1991-01-15 | Курский Политехнический Институт | Устройство дл термомеханического бурени скважин |
| RU2090244C1 (ru) * | 1995-04-14 | 1997-09-20 | Курский государственный технический университет | Фильтр для очистки воздуха |
| RU2108438C1 (ru) * | 1996-04-18 | 1998-04-10 | Курский государственный технический университет | Устройство для термомеханического бурения скважин |
| RU2131014C1 (ru) * | 1997-10-07 | 1999-05-27 | Курский государственный технический университет | Устройство для термомеханического бурения скважин |
-
2000
- 2000-10-17 RU RU2000126158A patent/RU2190077C2/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1268710A1 (ru) * | 1985-04-04 | 1986-11-07 | Курский Политехнический Институт | Устройство дл совмещенного механического бурени и термического расширени скважин |
| SU1361287A1 (ru) * | 1986-01-06 | 1987-12-23 | Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова | Устройство дл термического расширени скважин |
| SU1585489A1 (ru) * | 1988-10-25 | 1990-08-15 | Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина | Устройство дл термического разрушени минеральных сред |
| SU1620579A1 (ru) * | 1989-01-17 | 1991-01-15 | Курский Политехнический Институт | Устройство дл термомеханического бурени скважин |
| RU2090244C1 (ru) * | 1995-04-14 | 1997-09-20 | Курский государственный технический университет | Фильтр для очистки воздуха |
| RU2108438C1 (ru) * | 1996-04-18 | 1998-04-10 | Курский государственный технический университет | Устройство для термомеханического бурения скважин |
| RU2131014C1 (ru) * | 1997-10-07 | 1999-05-27 | Курский государственный технический университет | Устройство для термомеханического бурения скважин |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2256764C1 (ru) * | 2004-03-18 | 2005-07-20 | Государственное образовательное учреждение Курский государственный технический университет (ГОУКурскГТУ) | Устройство для термомеханического бурения скважин |
| RU2349729C2 (ru) * | 2007-05-15 | 2009-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" КурскГТУ | Устройство для совмещенного механического и термического расширения скважин |
| RU2577559C2 (ru) * | 2013-10-29 | 2016-03-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) | Устройство для термомеханического бурения скважин |
| RU2681135C1 (ru) * | 2018-04-03 | 2019-03-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Устройство для термомеханического бурения скважин |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2361646C1 (ru) | Пылевая камера с акустическим распылом жидкости | |
| RU2363520C1 (ru) | Центробежный сепаратор для отделения капель жидкости от газового потока | |
| RU2190077C2 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| RU2181616C1 (ru) | Фильтр для очистки воздуха | |
| RU2665395C1 (ru) | Двухступенчатая система пылеулавливания с инерционным пылеотделителем | |
| RU2577559C2 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| RU2038125C1 (ru) | Способ очистки газового потока и устройство для его осуществления | |
| US5092766A (en) | Pulse combustion method and pulse combustor | |
| RU2108438C1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| RU2681135C1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| US2051675A (en) | Apparatus for silencing pulsating gaseous currents | |
| RU2131014C1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| RU92685U1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| RU2665405C1 (ru) | Центробежный газопромыватель | |
| RU2050945C1 (ru) | Фильтр для очистки воздуха | |
| RU2166060C1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения | |
| RU2090244C1 (ru) | Фильтр для очистки воздуха | |
| RU2291737C2 (ru) | Фильтр для очистки воздуха | |
| RU2367503C1 (ru) | Фильтр для очистки воздуха | |
| RU39636U1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| RU19658U1 (ru) | Внутритрубный сепаратор | |
| RU138469U1 (ru) | Фильтр для очистки воздуха | |
| RU2162134C1 (ru) | Устройство для термомеханического бурения скважин | |
| SU1489810A1 (ru) | Устройство дл очистки и охлаждени газа | |
| RU2673509C1 (ru) | Система пожаровзрывобезопасности для двухступенчатых пылеулавливающих устройств с циклоном в первой ступени |