principe de fonctionnement du shale shaker !
Un shale shaker est une pièce d'équipement cruciale et essentielle dans un système de contrôle des solides de fluide de forage, et son rôle est crucial. Aujourd'hui, nous allons discuter des principes du criblage et de son fonctionnement sur un shale shaker de fluide de forage.
Comment se déroule le tamisage d'un shale shaker ?
Pendant le forage, le fluide retourne à la tête du puits en transportant les déblais. Il s'écoule à travers une auge surélevée, puis une boîte de dérivation. Il passe ensuite dans le réservoir de diagraphie et sur le tamis vibrant. C'est là que commence la séparation solide-liquide. Cette séparation est un processus graduel. Au début, seule une petite quantité de liquide passe à travers le tamis. La plus grande partie du liquide reste avec les solides, formant une couche de boue à la surface du crible. Cette couche de boue s'amincit au fur et à mesure que la séparation progresse, jusqu'à atteindre un certain point. Le point où la phase liquide se termine est généralement appelé ligne de coupure de la phase liquide. Après avoir franchi la ligne de coupure, les particules solides continuent d'avancer jusqu'à ce qu'elles sortent du crible vibrant. Lorsque le crible vibrant à fluide de forage fonctionne correctement, la ligne de coupure est généralement située à environ 2/3 à 3/4 de la longueur effective du crible.
L'exigence fondamentale pour les secoueurs de fluide de forage dans la technologie de forage est d'éliminer autant de solides nocifs que possible et de récupérer autant de fluide de forage que possible. Le processus de tamisage implique à la fois le tamisage de la phase liquide et le mouvement des solides à travers le tamis. Le fluide de forage entoure les particules solides de forme et de taille irrégulières (fragments ou amas de roches). Même après la séparation, les particules solides restent humides, toujours entourées par le fluide. Par conséquent, la structure et les paramètres de l'agitateur et du crible, ainsi que les propriétés du fluide de forage, ont un impact direct sur le processus de criblage.
Lorsqu'il est immergé, un mouvement lent peut facilement obstruer le tamis, ce qui réduit la capacité de traitement et peut même provoquer des fuites de boue et des pertes de fluide de forage. Après la séparation solide-liquide, une vitesse de mouvement lente augmente le risque que de petites particules passent à travers le tamis et peut même entraîner l'accumulation de particules solides sur le tamis, ce qui conduit à une défaillance prématurée due à une charge excessive.
Les particules solides peuvent se déplacer de différentes manières sur la surface de l'écran :
Statique relative : Les particules et les amas de particules restent en contact avec l'écran et se déplacent avec la surface de l'écran.
Glissement vers l'avant : Les particules et les amas de particules restent en contact avec le tamis et se déplacent par rapport à la surface du tamis vers la sortie d'évacuation.
Glissement inverse : Les particules et les amas de particules restent en contact avec le tamis et se déplacent par rapport à la surface du tamis dans la direction opposée vers la sortie d'évacuation.
Angle de projection : Les particules et les amas de particules sont projetés de la surface du tamis et se déplacent dans une trajectoire parabolique vers la sortie d'évacuation.
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