Дослідження течії бурового розчину в силовій секції гвинтового вибійного двигуна

Автор(и)

  • Volodymyr Biletsky Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2936-9680
  • Vitaliy Vitryk ТОВ «НТП «Бурова техніка» бул. Лесі Українки, м. Київ, Україна, 01133, Україна https://orcid.org/0000-0002-2613-7895
  • Yuliya Mishchuk ТОВ «НТП «Бурова техніка» вул. Гоголя, 34, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-0200-2451
  • Mykhailo Fyk Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-5154-6001
  • Andriy Dzhus Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-2660-5134
  • Julia Kovalchuk Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0003-2627-4459
  • Taras Romanyshyn Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-0856-1537
  • Andriy Yurych Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-8772-6191

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126230

Ключові слова:

гвинтовий вибійний двигун, пара «ротор-статор», буровий розчин, моделювання, параметричні поля

Анотація

Моделюванням FlowSimulation/SolidWorks отримані параметричні поля течії бурового розчину в об’єкті дослідження – силовій секції гвинтового вибійного двигуна (ГВД). Предмет дослідження – характеристики турбулентності потоку поблизу точок дотику «ротор-статор» та між ними. Друга ділянка характерна розвиненою турбулентністю, дисипацією енергії потоку, пошкодженнями статора твердою фазою розчину, що підтвердили ендоскопічні обстеження. Моделі доцільно використати при гідравлічних розрахунках ГВД

Біографії авторів

Volodymyr Biletsky, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор

Кафедра видобування нафти, газу та конденсату

Vitaliy Vitryk, ТОВ «НТП «Бурова техніка» бул. Лесі Українки, м. Київ, Україна, 01133

Кандидат технічних наук, генеральний директор

Yuliya Mishchuk, ТОВ «НТП «Бурова техніка» вул. Гоголя, 34, м. Полтава, Україна, 36011

Інженер-технолог технологічного відділу

Mykhailo Fyk, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра видобування нафти, газу та конденсату

Andriy Dzhus, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Доктор технічних наук, професор

Кафедра нафтогазового обладнання

Julia Kovalchuk, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімії

Taras Romanyshyn, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра нафтогазового обладнання

Andriy Yurych, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра буріння нафтових і газових свердловин

Посилання

  1. Ismakov, R., Zakirov, N., Al-Suhili, M., Toropov, E. (2015). Issledovanie raboty pary «elastomer – metall» silovoy sekcii vintovogo zaboynogo dvigatelya. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 2.
  2. Ovchinnikov, V. P., Dvoynikov, M. V., Bud'ko, A. V., Prolubshchikov, S. V. (2007). K voprosu prodleniya sroka sluzhby vintovyh zaboynyh dvigateley. Burenie i neft', 10, 40–46.
  3. Andoskin, V. N., Vyguzov, A. M., Kuznecov, A. V., Hayrullin, D. N., Novikov, R. S. (2014). Vintovye zaboynye dvigateli firmy «Radius-Servis». Burenie i neft', 11, 50–53.
  4. Ba, S., Pushkarev, M., Kolyshkin, A., Song, L., Yin, L. L. (2016). Positive Displacement Motor Modeling: Skyrocketing the Way We Design, Select, and Operate Mud Motors. Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. doi: 10.2118/183298-ms
  5. Syzrantseva, K., Syzrantsev, V. (2016). Load on Multipair Contact Zones of Operating Parts of Screw Pumps and Motors: A Computer Analysis. Procedia Engineering, 150, 768–774. doi: 10.1016/j.proeng.2016.07.104
  6. Weng, W., Yue, W., Shi, X., Huang, Y. (2013). Failure Analysis of the Rotor of Downhole Drilling Motors. ICPTT 2013. doi: 10.1061/9780784413142.089
  7. Epikhin, A. V., Ushakov, A. V., Barztaikin, V. V., Melnikov, V. V., Ulyanova, S. (2015). Experimental research of drilling mud influence on mud motor mechanical rubber components. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 27, 012051. doi: 10.1088/1755-1315/27/1/012051
  8. Ismakov, R., Al-Suhili, M. (2015). Issledovanie vliyaniy razlichnyih reagentov na rabotu silovoy sektsii vintovyih zaboynyih dvigateley. Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Neftegazovoe delo», 1, 64–78.
  9. Sazonov, I. A., Mokhov, M. A., Demidova, A. A. (2016). Development of Small Hydraulic Downhole Motors for Well Drilling Applications. American Journal of Applied Sciences, 13 (10), 1053–1059. doi: 10.3844/ajassp.2016.1053.1059
  10. Delpassand, M. S. (1999). Stator Life of a Positive Displacement Downhole Drilling Motor. Journal of Energy Resources Technology, 121 (2), 110. doi: 10.1115/1.2795065
  11. Biletskyi, V., Landar, S., Mishchuk, Y. (2017). Modeling of the power section of downhole screw motors. Mining of Mineral Deposits, 11 (3), 15–22. doi: 10.15407/mining11.03.015
  12. SOLIDWORKS Flow Simulation. Available at: http://www.solidworks.com/sw/products/simulation/flow-simulation.htm
  13. The Future of SolidWorks Has ‘Always’ Been in Your Hands. Available at: http://blog.dasisolutions.com/2011/09/27/the-future-of-solidworks-has-always-been-in-your-hands/
  14. Ludwig, B., Clemens, S. (1998). Lehrbuch der Experimental-physik. Band 1: Mechanik, Relativität, Wärme. Berlin.
  15. Frost, W., Moulden, T. H. (Eds.) (1977). Handbook of Turbulence. Vol. 1. Fundamentals and Applications. Springer. doi: 10.1007/978-1-4684-2322-8
  16. Kurbackiy, A. F. (2000). Vvedenie v turbulentnost'. Novosibirsk, 118.
  17. O’Neill, P. L., Nicolaides, D., Honnery, D., Soria, J. (2004). Autocorrelation Functions and the Determination of Integral Length with Reference to Experimental and Numerical Data. 15th Australasian Fluid Mechanics Conference. Available at: https://www.researchgate.net/publication/253210572_Autocorrelation_Functions_and_the_Determination_of_Integral_Length_with_Reference_to_Experimental_and_Numerical_Data
  18. Monin, A. S., Yaglom, A. M. (1992). Statistical hydromechanics: the theory of turbulence. Мoscow: Science. Ch. Ed. fiz.-mat. lit., 695.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-16

Як цитувати

Biletsky, V., Vitryk, V., Mishchuk, Y., Fyk, M., Dzhus, A., Kovalchuk, J., Romanyshyn, T., & Yurych, A. (2018). Дослідження течії бурового розчину в силовій секції гвинтового вибійного двигуна. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5 (92), 41–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126230

Номер

Розділ

Прикладна фізика