Дослідження робочих параметрів коливань вібросита блоку очищення промивальної рідини

Автор(и)

  • Тетяна Олексіївна Суржко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0001-8095-3984
  • Максим Ігорович Книш Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-3516-4852
  • Юрій Олегович Кузуб Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0009-0006-8463-3914
  • Олександр Анатолійович Крючков Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0009-0009-7707-2874
  • Вячеслав Віталійович Рубель Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-5418-5595

DOI:

https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.286362

Ключові слова:

вібраційне сито, частота власних коливань, буровий розчин, вибурена порода, робочий орган, механічні коливання

Анотація

Об’єктом дослідження є пружні пластини, розташованих поперек руху розчина на віброситі. Розглянута проблема рівномірного розподілу матеріалу по поверхні сита, яка вирішується за допомогою запропонованої в роботі конструкції.

У якості метода дослідження використовувалася тензометрія з подальшою обробкою результатів на електронно-обчислювальній машині (ЕОМ). В ході дослідження використовувалися аналого-цифровий перетворювач, розроблений та виготовлений на кафедрі механізації будівельних процесів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Україна). А також ЕОМ з вільним портом СОМ-1, програмне забезпечення «PROGRAM.EXE» та редактор електронних таблиць, тензодатчики у вигляді тензобалки з двома наклеєними тензорезисторами, з’єднаними напівмостовою схемою.

В роботі запропоновано принципово нову схему вібраційного сита з додатковим робочим органам у вигляді пружних пластин, розташованих поперек руху розчина на ситі. Пружність і маса пластин підібрані таким чином, щоб їх коливання в процесі роботи віброзбуджувача сита були близькими до резонансу. При цьому режим вібрації самого вібраційного сита є далеко за резонансним. В результаті буде отримано більш якісне та енергоефективне очищення промивальної рідини. Це пов'язано з тим, що запропонований спосіб очистки має ряд особливостей, зокрема, розсіювання по всій поверхні вібраційного сита бурового розчина та максимальне завантаження всієї робочої поверхні сита для уникнення мертвих зон. Завдяки цьому забезпечується можливість отримання резонансних коливань. У порівнянні з відомими аналогами, які працюють в зарезонансному режимі, це забезпечує переваги в очистці бурового розчину. Амплітуда коливань пружних пластин сягає 1,2–1,5 мм, що суттєво більше амплітуди коливань вібростолу.

На практиці можливо буде використати запропоновану принципово нову схему вібраційного сита з додатковим робочим органам у вигляді пружних пластин, які працюють в резонансному режимі, способом доукомплектування вібраційних сит, що знаходяться у використанні або нових при виготовленні на заводах виробниках.

Біографії авторів

Тетяна Олексіївна Суржко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірантка

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

Максим Ігорович Книш, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

Юрій Олегович Кузуб, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Кафедра галузевого машинобудування та мехатроніки

Олександр Анатолійович Крючков, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Кафедра галузевого машинобудування та мехатроніки

Вячеслав Віталійович Рубель, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант

Кафедра нафтогазової інженерії та технологій

Посилання

  1. Sito vibratcionnoe LVS-1M, LVS-2M, LVS-3M. Available at: http://fluitech.com.ua/assets/files/odbu/lvs.pdf
  2. Chen, Y., Tong, X. (2010). Modeling screening efficiency with vibrational parameters based on DEM 3D simulation. Mining Science and Technology (China), 20 (4), 615–620. doi: https://doi.org/10.1016/s1674-5264(09)60254-4
  3. Dong, K., Esfandiary, A. H., Yu, A. B. (2017). Discrete particle simulation of particle flow and separation on a vibrating screen: Effect of aperture shape. Powder Technology, 314, 195–202. doi: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.11.004
  4. Raja, V., Chase, G. G., Jones, B. N., Geehan, T., Swaco, M. (2012). Computational modeling and experiments on shale shaker performance. AADE-12-FTCE-58.
  5. Nesterenko, M., Nazarenko, I., Molchanov, P. (2018). Cassette Installation with Active Working Body in the Separating Partition. International Journal of Engineering&Technology, 7 (3.2), 265–268. doi: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14417
  6. Lyakh, M. M., Savyk, V. M., Molchanov, P. O. (2016). Improving the efficiency of foamgenerating devices of pump-circulative systems of drilling sets. Rozrobka rodovyshch korysnykh kopalyn. Naukovyi visnyk NHU, 3, 23–30.
  7. Liakh, M. M., Fedoliak, N. V., Reiti, O. O. (2016). Vyznachennia zhorstkosti vibroopor burovykh vibrosyt. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii. Ternopil: TNTU, 46–47.
  8. Krot, O. Yu., Korobko, B. O., Krot, O. P., Virchenko, V. V. (2023). Eksperymentalni metody doslidzhen. Poltava: NUPP, 192.
  9. Krot, A., Ruchka, A., Savchenko, A., Krot, O., Supryaga, D. (2018). Analytical Modeling of Oscillations of Movable Operating Elements of a Roll-Drum Activator. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3), 58–63. doi: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19552
  10. Nascentes, C. L., Murata, V. V., Oliveira-Lopes, L. C. (2022). Mathematical modeling of solids-drilling fluid separation in shale shakers in oil fields: A state of art review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208, 109270. doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109270
  11. Sivko, V. Ya., Scubok, E. O. (1998). Motion of a dynamic system taking into account the internal resistance of the medium. Vibrotechnology – 98. Treatment of dispersed materials and media. Theory, research. Technology and equipment. Kyiv: NGO VOTUM, 16–21.
  12. Banakh, L., Kempner, M. (2010). Vibrations of Mechanical Systems with Regular Structure. Berlin, Heidelberg: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-03126-7
  13. Nesterenko, M. P., Molchanov, P. O., Savyk, V. M., Nesterenko, M. M. (2019). Vibration platform for forming large-sized reinforced concrete products. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 74–78. doi: https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-5/8
  14. Surzhko, T. O., Savyk, V. M., Molchanov, P. O., Kaliuzhnyi, A. P. (2020). Pidvyshchennia efektyvnosti roboty obladnannia bloku ochyshchennia promyvalnoi ridyny. Zb. nauk. prats Natsionalnoho universytetu «Poltavska politekhnika imeni Yuriia Kondratiuka» (haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo), 2 (55), 121–127.
  15. Surzhko, T. O., Molchanov, P. O., Savyk, V. M., Aheicheva, O. O. (2020). Statychnyi rozrakhunok robochykh poverkhon obladnannia dlia ochystky burovoho rozchynu za metodom skinchennykh elementiv. XIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Akademichna y universytetska nauka – rezultaty ta perspektyvy». Poltava.
Study of the operating parameters of vibrations of a vibrosieve of the washing liquid purification unit

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-26

Як цитувати

Суржко, Т. О., Книш, М. І., Кузуб, Ю. О., Крючков, О. А., & Рубель, В. В. (2023). Дослідження робочих параметрів коливань вібросита блоку очищення промивальної рідини. Technology Audit and Production Reserves, 4(1(72), 34–39. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.286362

Номер

Розділ

Технології та системи енергопостачання