IRP Major Function Codes

Применение устройства механической очитки труб Торнадо

 Зачастую при ремонте теплообменного и котельного оборудования бывают ситуации, когда одной установки «ЗЕВС» не достаточно, поскольку трубки теплообменника бывают настолько забиты, что образовавшаяся накипь полностью перекрывает протекание воды, необходимой для работы установки. С одной стороны можно осуществить подачу воды со стороны рабочего органа установки «ЗЕВС». Однако при этом эффективность работы установки резко снижается. Для решения этой проблемы как нельзя кстати может быть применено оригинальное устройство «ТОРНАДО» для очистки труб теплообменников Ду = 6-40мм. Устройство «ТОРНАДО» применяется как устройство для предварительного засверливания (уменьшения толщины накипи) перед чистовой очисткой установкой «ЗЕВС» или как самостоятельное устройство для очистки теплообменников и труб диаметром до 40мм и обеспечивает очистку полностью забитых отложениями труб теплотехнического оборудования, с повышенной скоростью и эффективностью.

Использовать «ТОРНАДО» крайне просто и, хоть существуют некоторые недостатки этого метода, данное устройство довольно широко применяется. Сущность метода заключается в том, что отложения в трубе очищаются при помощи различных сверл, ершей, шарошек и других видов насадок с подачей воды в зону работы. Преимуществом данного метода являются:

  • простота обслуживания;
  • невысокие требования к обслуживающему персоналу;
  • возможность очищать любые типы отложений, в том числе и пробкового типа.

При использовании устройства «ТОРНАДО» поставленная задача решается тем, что в способе очистки труб от отложений, включающем в себя формирование струй жидкости, развитие в сформированных струях кавитации, воздействие струями на отложения и вынос из трубы разрушенных отложений потоком жидкости, струи формируют вращением кавитатора, при этом вокруг кавитатора раскручивают поток жидкости с измельченными отложениями. Поток жидкости подают в зону очистки под давлением 0,05…100 МПа. Кавитатор вращают со скоростью 100…1 200 об./мин. Формирование струй жидкости в зоне очистки с помощью вращающегося кавитатора позволяет создать кольцевой пояс кавитации, что на пять порядков увеличивает число кавитации, а, следовательно, ускоряет процесс очистки.
Указанный диапазон давления подаваемой воды определяет оптимальные условия очистки, т.к. при давлении меньшем чем 0,05 МПа эффект кавитации не наблюдается, а при давлении более 100 МПа происходит запирание кольцевого зазора кавитациями, и дальнейшее увеличение давления жидкости не приводит к увеличению их числа. Диапазон скорости вращения кавитатора, равный 100…1 200 об./мин также определяет оптимальные условия очистки, т.к. при скорости вращения кавитатора меньше чем 100 об./мин не возникает низкочастотных резонансов очищаемых труб, которые значительно ускоряют разрушение отложений, а при увеличении скорости вращения более чем 1 200 об./мин возникает вихревой экран, препятствующий возникновению кавитации в порах и трещинах отложений, что резко уменьшает скорость разрушения отложений.
Устройство для очистки труб «ТОРНАДО», содержащее систему подачи жидкости и кавитатор, снабжено электрическим или пневматическим приводом вращения.

Типы файлов IRP

Ассоциация основного файла IRP

.IRP

Формат файла: .irp
Тип файла: Internet Researcher Project File

Файл IRP представляет собой файл проекта собран Интернет исследователь, который позволяет загружать и сохранение веб-сайтов для автономного зрения; он имеет параметры проекта, а также содержимое веб-страницы, включая HTML, JavaScript (.js) и графических файлов

Создатель: Zylox Software, Inc.
Категория файла: Файлы данных
Ключ реестра: HKEY_CLASSES_ROOT\.irp

Программные обеспечения, открывающие Internet Researcher Project File:

Internet Researcher, разработчик — Zylox Software, Inc.

Совместимый с:

Windows

Принцип работы электрогидроимпульсного оборудования ЗЕВС

В результате электрических разрядов, осуществляемых в рабочей жидкости, в ней образуются ударные волны, скоростные гидропотоки, упругие колебания высокой интенсивности и кавитационные образования. Кроме того, электрическая дуга, проникая в толщу отложений, раскалывает их и измельчает, далее скоростные гидропотоки выносят отложения из очищаемой полости.

Принцип работы установки основан на использовании эффекта ударной волны, возникающей при высоковольтном разряде в жидкости, получивший название электрогидравлический эффект (ЭГЭ, эффект Юткина). Разрушение и смыв отложений происходит под действием следующих факторов:

  • ударная волна, возникающая при высоковольтном разряде, имеет разные скорости распространения в «теле» отложений и металлической стенке трубы;
  • при прохождении фронта волны на границе раздела твердых отложений и металлической поверхности возникают большие напряжения, приводящие к отслаиванию отложений от стенок трубок;
  • растекающиеся гидропотоки, следующие за ударной волной, завершают работу по разрушению, смыву отложений с очищаемых поверхностей и выносу осколков отложений за пределы трубы.

 Технология очистки с помощью установки «ЗЕВС» определяется конструкцией оборудования, подвергающегося очистке. В случае очистки бойлеров, теплообменников и другого оборудования с горизонтально расположенными трубами, с одного конца трубы вводится рабочий орган установки — кабель-электрод, который перемещается по мере очистки трубы, а с другого конца подается вода, которая, помимо создания условий для электрогидравлического эффекта, смывает разрушенные отложения.

При очистке решиферов, котлов и другого оборудования с вертикально расположенными трубами, последние заполняются водой, а рабочий кабель-электрод вводится в трубу сверху через люк, барабан и т.д. После обработки труб вода вместе с осыпавшимися отложениями сбрасывается в дренаж через нижний барабан или люк.

Технические характеристики электрогидроимпульсного оборудования «ЗЕВС»:

Внутренний диаметр очищаемых труб , мм

от 10 до 150 (до 300)

Длина очищаемых труб, м

до 20 (до 40)

Толщина удаляемых отложений, мм

от 0,1 до полной непроходимости трубы

Скорость очистки, м/мин

от 1 до 7 (*)

Напряжение питания, В

220

Потребляемая мощность, кВт

до 3

Габаритные размеры, мм        

в зависимости от исполнения

* — в зависимости от толщины и характера отложений

Все определения IRP

Акроним Определение
IRP ISIS, проект модернизации
IRP Ian Рэндл публикации
IRP Processingprogram возвращает информацию
IRP Restoral программа установки
IRP Завод удаления железа
IRP Иллинойс Республиканской партии
IRP Имплантируемые протез сетчатки
IRP Индианаполис Рейсуэй
IRP Индивидуальные исследования
IRP Институт де Retraite профессиональной подготовки
IRP Институт для вышедших на пенсию специалистов
IRP Институт исследований по проблемам нищеты
IRP Институт по вопросам расы и бедность
IRP Институт радиационной защиты
IRP Институты Représentatives du персонала
IRP Институциональных исследований и планирования
IRP Информация возврата программы
IRP Информация требования плана
IRP Инцидент, процедура представления докладов
IRP Ирландский фунт
IRP Исламская Республика Пакистан
IRP Комплексное региональное планирование
IRP Межведомственный научно-исследовательской программы
IRP Международное восстановление платформы
IRP Международное обозрение Прагматика
IRP Международной регистрации план, Inc.
IRP Международный исследовательский проект
IRP Международный роуминг платформы
IRP Начальная точка приема
IRP Независимые исследования поставщик
IRP Независимый исследовательский проект
IRP Немедленный ответ пожалуйста
IRP Неприятие процессор обработки изображений
IRP Обработка отказа вмешательства
IRP Пакет запроса ввода-вывода
IRP Пакет запроса ввода-вывода
IRP Пакет начального пополнения
IRP Пакет отчетности инвестора
IRP Партия исламского возрождения
IRP План комплексных мер реагирования
IRP План комплексных ресурсов
IRP Планирование информационных ресурсов
IRP Планирование промышленных готовности
IRP Планирование реагирования на инциденты
IRP Планирование ресурсов в промышленности
IRP Программа восстановления установки
IRP Программа инновационных исследований
IRP Программа очных исследований
IRP Программа разведки ресурсов
IRP Программа реагирования
IRP Программа регистрации стажеров
IRP Программа сокращения инвентаризации
IRP Программа сокращения пункт
IRP Программа страхового пенсионного
IRP Программа улучшения радар
IRP Программа/обработки информации возвращается
IRP Программы реабилитации инфраструктуры
IRP Промежуточные муниципальными программа
IRP Промежуточные, номинальная мощность
IRP Промежуточные, номинальная мощность
IRP Промежуточный план
IRP Промежуточный ремонт частей
IRP Протокол интерьера маршрутизатора
IRP Процедура интервенционной радиологии
IRP Процентная ставка продукт
IRP Процентная ставка четности
IRP Процесс независимого обзора
IRP Разведки дипломной работы
IRP Регламентационный протеин железа
IRP Резинотехнических изделий
IRP Средний диапазон план
IRP Точка отчетов вмешательства
IRP Точкой отсчета интеграции
IRP Травмы исследования и предотвращения
IRP Характеристики рисков промышленности

Irp что это

В разделе Компьютеры, Связь на вопрос Что такое IRP??? Поподробней если можно… заданный автором Макс лучший ответ это IRP Technology———————————————————————————В 2003 году немецкая компания Rechner Und Peripherie Virtriebs GMBH (RUP), которая более 15 лет успешно работает в IT-бизнесе на мировом рынке, разработала интеграционную платформу IRP ProcessFrame — эффективную и экономичную платформу интеграции приложений, основанную на принципах BPM (Business Process Management) и SOA (Service-Oriented Architecture).В начале 2004 года было принято решение о выводе платформы на международный рынок. В России для выполнения этой задачи в начале 2004 года была создана компания IRP Technology.Сегодня компания IRP Technology как и прежде предлагает следующие продукты на основе IRP ProcessFrame:IRP FrameDoc – Управление корпоративной информацией в электронном виде и на материальных носителях, основанное на принципах Enterprise Information Integration (EII).o В марте 2007 г. IRP Technology осуществила поставку системы управления корпоративной информации IRP FrameDoc по заказу ГП ВО «Автопромимпорт» . На базе IRP FrameDoc ГП ВО «Автопромимпорт» разрабатывает систему управления и контроля проведения аварийно-спасательных работ в интересах аварийно-технического центра (АТЦ) Росатома (г. Нововоронеж) . Система позволит АТЦ повысить прозрачность всех процессов управления аварийно-спасательными работами и обеспечит надежную исполнительную дисциплину выполнения критичных для общей безопасности процессов.В апреле 2007 в журнале «Секрет@рь. RU» в рамках цикла обзорных статей по рынку систем электронного документооборота вышла статья о решении IRP FrameDoc Content Manager.IRP ProcessIntelligence – Оперативный мониторинг бизнес-активности в соответствии с принципами BAM (Business Activity Monitoring). Информацию о внедрениях продукта: в Deutsche UFG, ИНГ Банк. Также IRP Technology начала работу в новых направлениях:IRP Quality Management System – Моделирование системы управления предприятием и автоматизация системы управления качеством в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000. Программный продукт IRP Quality Management System решает следующие проблемы:* Минимизация затрат на поддержку системы менеджмента качества организации* Снижение операционных рисков, в том числе снижение зависимости от «человеческого фактора»* Подготовка к аудиту на соответствие системы менеджмента качества организации международному стандарту ISO 9001:2000Продукт предоставляет следующие возможности:* Разработка и поддержка модели функционирования организации на основе организационной структуры и модели бизнес-процессов* Разделение функций, ответственности, полномочий и целей между подразделениями компании* Поддержка внедрения и сопровождения системы менеджмента качестваIRP DebtCollection – Организация работы с просроченной задолженностью посредством мониторинга платежей и данных о заемщиках. Решение IRP DebtCollection позволяет существенно снизить процент невозвратов и несвоевременных выплат посредством постоянного мониторинга данных о заемщиках и решает следующие задачи:* Снижение стоимости работы по каждой конкретной задолженности* Совершенствование качества и повышение оперативности работы по просроченным кредитам* Создание конкурентных преимуществ для безопасного развития кредитного бизнеса, завоевания и удержания лидирующих позиций на рынке кредитованияВ мае 2007 года в журнале «БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР» выходит аналитическая статья, посвященная проблеме контроля и управления просроченной задолженностью и способам ее решения посредством IRP DebtCollection.ссылка

Продукция

Электрогидроимпульсные установки для очистки труб теплообменного оборудования от накипи и отложений были названы «ЗЕВС» в честь древнегреческого бога-громовержца. За 20 лет работы сменилось несколько поколений установок ЗЕВС, ими оснащены более 2000 предприятий в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

Механокавитационные устройства  «ТОРНАДО» и «ВИХРЬ» применяются для очистки труб теплообменников Ду = 6 – 100 мм. Могут использоваться как самостоятельное устройство для очистки теплообменников или как устройство для предварительного засверливания (уменьшения толщины накипи) перед чистовой очисткой установкой ЗЕВС.

Гамма усовершенствованных ультразвуковых противонакипных аппаратов. Аппараты позволяют предотвратить образование отложений на любых поверхностях (в котлах, теплообменниках, подогревателях, технологическом оборудовании). Кроме того, воздействие ультразвука улучшает массо-теплоперенос и улучшает протекание многих процессов.

Оборудование для механической очистки труб, трубопроводов, канализаций, теплообменного оборудования и котлов от различных отложений (твердых, илистых, парафиновых и т.п.)

Высоконапорные снаряды применяются для очистки любых напорных трубопроводов диаметром от 100 до 2500 мм.

Эффективные пневматические заглушки для временного перекрытия трубопроводов и воздухопроводов при проведении ремонтных работ. Накачиваются переносным компрессором или автомобильным насосом. Заглушка плотно прилегает к стенкам трубопровода, обеспечивая высокую герметичность и надежность запирания на весь срок ремонта.

Базируясь на насосах высокого давления установки высокого давления предоставляют максимальную универсальность применения посредством смены гидравлической части насоса. Технические параметры таких установок  могут быть быстро изменены на месте проведения работ (в течении 1 часа) с помощью обычного ручного инструмента. В свою очередь, построенные на основе установок высокого давления высокоэффективные мобильные гидроочистные комплексы (каналопромывочные машины) способны производить гидроочистные работы в широком спектре применения.

Продукция группы Best Water Technology (BWT)

Группа Best Water Technology (BWT), официальным дилером которой является ООО «ЗЕВС-ТРУБОПРОВД», была образована в 1990 году. Сегодня это ведущая европейская компания в области технологий очистки воды. Главным бизнесом компании является предоставление частным и промышленным потребителям, гостиницам, больницам и муниципальным заказчикам инновационных, экологически чистых и эффективных технологий, которые обеспечивают максимальную безопасность, гигиену и здоровье при ежедневном контакте людей с таким ценным эликсиром жизни, как вода.

Сегодня ООО «ЗЕВС-ТРУБОПРОВОД» рад предложить своим клиентам самые современные системы водоочистки и водоподготовки питьевой, технологической, котловой воды, воды для отопительных систем, систем охлаждения, кондиционирования, а также для очистки воды плавательных бассейнов концерна BWT.

Чем занимается компания

Виды деятельности
  • • Ремонт бытовых электрических изделий;
  • • Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
  • • Прочая оптовая торговля;
Категории
  • • Ремонт и заправка кондиционеров
  • • Ремонт и обслуживание бытовой техники
  • • Розничная торговля

Закупки и тендеры

ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ГБУ МФЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

Российская Федерация, 420088, Татарстан Респ, Казань г, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 214

ПРЯЖА, НИТЬ СИНТЕТИЧЕСКАЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 7 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Российская Федерация, 665800, Иркутская обл, Ангарск г, Первый промышленный массив нп, КВ-Л 10-Й

ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САНАТОРИЙ «ИЗУМРУДНЫЙ» МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Российская Федерация, 297412, Крым Респ, Евпатория г, УЛ ПУШКИНА, ДОМ 49

ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Российская Федерация, 649000, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, УЛИЦА В.И.ЧАПТЫНОВА, 24

ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «МОШКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Российская Федерация, 633131, Новосибирская обл, Мошковский р-н, Мошково рп, УЛ М.ГОРЬКОГО, 23

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛОТНА ВАФЕЛЬНОГО, НИТИ АРМИРОВАННОЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КИРОВГРАДСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Российская Федерация, 624140, Свердловская обл, Кировград г, УЛ МИРА, 3

ПОСТАВКА ТЕКСТИЛЯ, НИТОК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 35 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ»

Российская Федерация, 618232, Пермский край, Чусовой г, Центральный п

ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ, Г. ПСКОВ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Российская Федерация, 173002, Новгородская обл, Великий Новгород г, УЛ ГЕРМАНА, ДОМ 22

ПРИОБРЕТЕНИЕ НИТОК ДЛЯ ПРОШИВКИ ДОКУМЕНТОВ

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, УЛ НИКОЛАЯ ЧУМИЧОВА, 31

ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

Российская Федерация, 629400, Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанги г, ПЛ В.НАКА, 1

Резюме файла IRP

Файлы IRP связаны с один типом (-ами) файлов, и их можно просматривать с помощью Internet Researcher, разработанного Zylox Software, Inc.. В целом, этот формат связан с один существующим (-и) прикладным (-и) программным (-и) средством (-ами). Обычно они имеют формат Internet Researcher Project File.

Расширение файла IRP указано преимущественно в категории Data Files.

Файлы IRP можно просматривать с помощью операционной системы Windows. Они обычно находятся на настольных компьютерах (и ряде мобильных устройств) и позволяют просматривать и иногда редактировать эти файлы.

Рейтинг популярности файлов IRP составляет «Низкий», что означает, что данные файлы встречаются редко.

О компании

Научные и опытно-конструкторские работы, которые мы проводим, это продолжение исследований, начатых в Высоковольтном Научно-исследовательском центре Всероссийского электротехнического института (ВНИЦ ВЭИ им. В.И.Ленина). ВНИЦ ВЭИ — это уникальный научный центр по исследованиям в области физики и техники высоких напряжений. Исследования атмосферных молний, создание мощных импульсных источников накачки для импульсных лазеров, работы по созданию электромагнитных ускорителей — это лишь неполный перечень областей деятельности ВНИЦ ВЭИ.

В 1992 году сотрудниками ВНИЦ ВЭИ была усовершенствована и запатентована технология электрогидроимпульсной очистки труб. Разработчики новой технологии создали ЗАО «ЗЕВС-ТЕХНОЛОГИИ» (до 1994 г. — ТОО «БИС», с 2006 года по 2014 год — Группа Компаний «ЗЕВС-ТЕХНОЛОГИИ»). В настоящее время исследования, разработка и производство уникальных установок для очистки теплообменного оборудования от накипи и отложений полностью сосредоточено в компании ООО «ЗЕВС-ТРУБОПРОВОД» (генеральный директор — доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН Иванов Евгений Николаевич).

Электрогидроимпульсные установки для очистки труб теплообменного оборудования от накипи и отложений были названы «ЗЕВС» в честь древнегреческого бога-громовержца. За 20 лет работы сменилось несколько поколений установок ЗЕВС, ими оснащены более 2000 предприятий в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. От Белграда (Сербия) на западе до Даляня (КНР) на востоке, от Басры (Ирак) на юге до Норильска на севере, во многих отраслях промышленности работает наше оборудование.

 Постоянно продолжаются исследования, цель которых — создание новых устройств для очистки и ремонта теплового и трубного оборудования. Освоены новые технологии и выпускаются новые приборы, например, ультразвуковые аппараты ЗЕВСОНИК в различных модификациях, в том числе и во взрывозащищенном исполнении для использования на опасных производственных объектах.

Для более производительной эксплуатации наших аппаратов освоен выпуск различных аксессуаров, облегчающих труд операторов и позволяющих более качественно выполнить полный цикл работ по очистке и ремонту (устройство Торнадо для засверливания глухо забитых труб, различные приспособления для подачи и отвода воды, пневматические заглушки, домкраты и т.п.).

Опыт практической работы имеет неоценимое значение для разработки новых видов оборудования, методик его применения и обучения работе с новой техникой

Не секрет, что эффективность эксплуатации техники во многом зависит от опыта работающих, поэтому большое внимание уделяется обучению работников Заказчика всем профессиональным навыкам, которыми владеют наши специалисты

Сегодня, благодаря проведению в России политики активного импортозамещения продукция нашей компании более чем востребована у потребителя, поскольку все производимое нами оборудование не только сделано в России, но и почти на 100% состоитиз отечественных компонентов и не зависит от курса мировых валют по отношению к рублю. 

Использование установок ЗЕВС для очистки прифильтровой зоны артезианских скважин

Опыт эксплуатации водозабора подземных вод показывает, что их проектная производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин, что вызывается:

— закупоркой отверстий частицами пород водоносного горизонта (механический кольматаж);

— выделением из подземной воды с последующем отложением на конструктивных элементах фильтра и частицах прифильтрационной зоны карбонатных, силикатных, железистых и других химических соединений, переходящих из растворимых форм в нерастворимые, при изменении физико-химических условий в воде (физико-химический кольматаж);

— отложением нерастворимых органических и неорганических соединений на элементах скважин в результате жизнедеятельности железистых, марганцевых, сульфатопродуцирующих и других видов бактерий (биохимический кольматаж).

 Для увеличения производительности скважин и срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации. С этой целью используют импульсные, реагентные и комбинированные методы.

Один из импульсных методов — электрогидравлическая обработка скважины. Метод основан на преобразовании электрической энергии в энергию ударной волны при электроразряде в жидкости. Мощный электроразряд в воде приводит к формированию ударной волны, амплитуда которой может достигать 1500 атм при длительности от десятков до сотен микросекунд. Благодаря такой сверхмалой длительности исключаются повреждения фильтра. Кроме ударной волны разряд приводит к образованию пульсирующих гидродинамических потоков с локальными скоростями движения до 100 м/с и давлениями до 30 атм. Основные преимущества электрогидроимпульсного метода — высокая эффективность при низкой стоимости обработки, а также исключение возможности каких-либо повреждений фильтра. В отличие от других методов обработки скважин (реагентных, взрывных, пневмовзрывных и др.) электрогидроимпульсный метод обладает достаточно высокой эффективностью при низкой стоимости обработки. Кроме того, этот метод может быть использован в широком диапазоне гидрогеологических условий. Электрогидроимпульсное воздействие на призабойную зону скважин рекомендуется для повышения проницаемости пород, улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличения числа трещин, очистки перфорационных отверстий с целью облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой области пласта.

Электрогидроимпульсное воздействие на призабойную зону скважин предназначено для:

– повышения проницаемости пород.

– улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличения системы трещин.

– очистки перфорационных отверстий для облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой области пласта.

При очистке скважины рабочий орган, подключенный к коаксиальному кабелю, опускают в скважину на необходимую глубину, включают установку и обрабатывают очищаемую зону. Перемещают рабочий орган обычно с помощью ручной или электрической лебедки.

По окончании обработки скважины отбитые отложения собираются в области фильтра. По своему составу они близки к песчаным пробкам. Поэтому для их удаления применимы те же методы, что и для удаления песка.

Перспективное применение электрогидроимпульсных технологий

в настоящее время находят все большее применение в различных отраслях промышленного производства. Перспективными направлениями использования электроимпульсных технологий являются, например:

  • очистка от накипи и отложений теплообменных  поверхностей котлов, бойлеров и другого энергетического оборудования;
  • разрушение различного минерального сырья и горных пород;
  • очистка запорной арматуры, отверстий форсунок, змеевиков холодильников;
  • дезинтеграция геологических проб, различных руд;
  • очистка питьевой и технической воды от физико-химических и бактериологических загрязнений.

Основополагающим принципом в электрогидроимпульсных технологиях является использование всего спектра физических явлений, возникающих при импульсном электрическом разряде в жидкой среде, когда на обрабатываемый материал воздействует мощное электромагнитное и световое излучение, а развитие парогазовой полости и дальнейшее ее схлопывание сопровождается возникновением ударных волн высокого давления, кавитационными явлениями и скоростным гидропотоком, генерирующими колебания высокой интенсивности в широком спектре частот. Воздействие перечисленных факторов на  обрабатываемые  материалы могут привести к значительным изменениям их физико-химических свойств, а степень изменения свойств зависит от параметров импульсного электрического разряда, частоты следования и количества воздействующих импульсов.

В настоящее время технологии, основанные на применение электрогидравлического эффекта, находят все большее применение в различных областях науки и техники. Одним из перспективных направлений применения данной технологии является процесс измельчения различных материалов. При импульсном электрическом разряде расширение разрядной полости приводит к возникновению ударных волн, под воздействие которых, в частицах происходит возникновение и раскрытие микротрещин. Кроме того, колебания разрядной полости приводит в движение жидкость, в результате чего находящиеся в ней частицы могут истираться. Тонкому и сверхтонкому измельчению частиц способствует также возникновение кавитационных процессов в жидкости. В поле волны сжатия на границе кристалл — жидкость ввиду различия между сжимаемостью твердого материала, могут возникать разрывы с образованием кавитационных полостей. Кавитация может возникать и в объеме жидкости в следствии наличия свободных кавитационных зародышей и при обтекании частиц жидкостью, приведенной в движение пульсациями разрядной полости. При схлопывании кавитационных полостей возникают высокие давления и высокоскоростные микроструи, приводящие к разрушению частиц. Высокая степень измельчения обрабатываемого материала обусловлена еще и тем, что в процессе электрогидроимпульсной обработки, на материал воздействует большой спектр физических полей, таких как мощное электромагнитное и световое излучение, рентгеновское излучение, тепловое волны.

В большой степени эффективность процесса измельчения зависит от правильно выбранных параметров установки, применяемой для данного вида обработки. Одним из основных таких параметров является расстояние между электродами в рабочем органе.

В ООО «ЗЕВС-ТРУБОПРОВОД» проводились эксперименты по обработке материала в составе воды, диатомита и NaOH для получения высококачественного жидкого стекла. Для производства работ был спроектирован специальный электрогидравлический реактор, внутрь которого помещался рабочий орган, имеющий возможность регулировки величины разрядного промежутка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *