<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2022-65-2-181-192</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2154</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>НEAT POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Повышение энергетической эффективности использования нефтяных струйных насосов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the Energy Efficiency of the Use of Oil Jet Pumps</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Паневник</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Panevnyk</surname><given-names>D. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки:Паневник Денис Александрович –Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газаул. Карпатская, 15, 76018, г. Ивано-Франковск, Украина Тел.: +38 034 272-71-01den.panevnik@gmail.com</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Panevnyk Denis A. – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,15, Karpatskaia str., 76018, Ivano-Frankivsk, UkraineTel.: +38 034 272-71-01den.panevnik@gmail.com</p></bio><email xlink:type="simple">den.panevnik@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа</institution><country>Украина</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas</institution><country>Ukraine</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>05</day><month>04</month><year>2022</year></pub-date><volume>65</volume><issue>2</issue><fpage>181</fpage><lpage>192</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Паневник Д.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Паневник Д.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Panevnyk D.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2154">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2154</self-uri><abstract><p>. Приведено обоснование выбора конструктивных параметров, характеризующих взаимную ориентацию смешиваемых потоков, и соотношения геометрических размеров элементов проточной части струйного насоса, обеспечивающих повышение энергетических показателей скважинных эжекционных систем. В зависимости от взаимной ориентации смешиваемых потоков возможны три варианта конструктивного исполнения струйного насоса: с параллельной ориентацией рабочего и эжектируемого потоков; входом эжектируемого потока под острым углом; с перпендикулярной ориентацией рабочего и эжектируемого потоков. Величина угла между векторами скоростей смешиваемых потоков непосредственно влияет на интенсивность вихреобразований в камере смешивания, величину потерь энергии и коэффициент полезного действия струйного насоса, однако определяющим условием для выбора варианта конструкции элементов эжекционных систем остается простота их изготовления. На основе использования законов сохранения энергии, количества движения и неразрывности потока установлено, что уровень потерь энергии при смешивании потоков прямо пропорционален величине угла вхождения эжектируемой среды. В ходе компьютерного моделирования рабочего процесса струйного насоса получено асимметричное распределение гидродинамических параметров для непараллельной ориентации смешиваемых потоков. С целью уменьшения потерь энергии при смешивании потоков величину угла вхождения эжектируемого потока необходимо принимать в диапазоне от 0 до 15°. В случае реализации режима нулевого напора и максимального коэффициента эжекции минимальные потери энергии при смешивании потоков обеспечиваются для основного геометрического параметра струйного насоса, равного 2,375. В процессе экспериментальных исследований установлена обратная зависимость максимального значения коэффициента полезного действия скважинного струйного насоса от величины его основного геометрического параметра, представленная в виде степенной функции. При использовании эжекционных систем, реализующих длительные технологические процессы (например, при добыче нефти), необходимо принимать минимально возможную для заданных условий эксплуатации величину основного геометрического параметра струйного насоса</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The substantiation of the choice of design parameters characterizing the mutual orientation of the mixed flows and the ratio of the geometric dimensions of the elements of the flow path of the jet pump that provide an increase in the energy characteristics of borehole ejection systems is given. Depending on the mutual orientation of the mixed flows, three variants of the design of the jet pump are possible, viz. the one with a parallel orientation of the working and ejected flows, the one with the inlet of the ejected flow at a sharp angle, and the one with a perpendicular orientation of the working and ejected flows. The magnitude of the angle between the velocity vectors of the mixed flows directly affects the intensity of vortex formation in the mixing chamber, the amount of energy loss and the efficiency of the jet pump; however, the simplicity of their manufacture remains the determining condition for choosing the design variant of the elements of ejection systems. Based on the use of the laws of conservation of energy, the </p><p>amount of motion and continuity of the flow, it is determined that the level of energy loss during mixing flows is directly proportional to the magnitude of the angle of entry of the ejected medium. In the course of computer simulation of the jet pump workflow, an asymmetric distribution of hydrodynamic parameters for the non-parallel orientation of the mixed flows has been obtained. In order to reduce energy losses when mixing flows, the value of the angle of entry of the ejected flow must be taken in the range from 0 to 15°. In the case of the implementation of the zero head mode and the maximum ejection coefficient, minimal energy losses during mixing of flows are provided for the main geometric parameter of the jet pump equal to 2.375. In the course of experimental studies, the inverse dependence of the maximum value of the efficiency of a borehole jet pump on the value of its main geometric parameter represented as a power function, has been established. When using ejection systems that implement long-term technological processes (e. g., during oil production), it is necessary to take the minimum possible value of the main geometric parameter of the jet pump for the specified operating conditions.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>скважинный струйный насос</kwd><kwd>эжекционная система</kwd><kwd>коэффициент полезного действия насоса</kwd><kwd>энергетическая характеристика насоса</kwd><kwd>смешивание потоков</kwd><kwd>коэффициент эжекции</kwd><kwd>относительный напор</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>borehole jet pump</kwd><kwd>ejection system</kwd><kwd>pump efficiency</kwd><kwd>pump energy characteristic</kwd><kwd>flow mixing</kwd><kwd>ejection coefficient</kwd><kwd>relative head</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">. Syed, M. P. Surface Jet Pumps Enhance Production and Processing / M. P. Syed, B. Najam, S. Sacha // Journal of Petroleum Technology. 2014. Vol. 66, Iss. 11. P. 134–136. https://doi.org/10.2118/1114-0134-jpt.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Syed M. P., Najam B., Sacha S. (2014) Surface Jet Pumps Enhance Production and Processing. Journal of Petroleum Technology, 66 (11), 134–136. https://doi.org/10.2118/1114-0134-jpt.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Faustinelli, J. Gas Lift Jet-Pump Applications Offshore Lake Maracaibo / J. Faustinelli, W. Briceno, A. Padron // Journal of Petroleum Technology. 1999. Vol. 51, Iss. 5. P. 30–32. https://doi.org/10.2118/0599-0030-jpt.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Faustinelli J., Briceno W., Padron A. (1999)  Gas Lift Jet-Pump Applications Offshore Lake Maracaibo. Journal of  Petroleum Technology, 51 (5), 30–32. https://doi.org/10.2118/0599-0030-jpt.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Carvalho, P. M. An Electrical Submersible Jet Pump for Gassy Oil Wells / P. M. Carvalho, A. L. Podio, K. Sepehrnoori // Journal of Petroleum Technology. 1999. Vol. 51, Iss. 5. Р. 34–35. https://doi.org/10.2118/0599-0034-jpt.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Carvalho P. M., Podio A. L., Sepehrnoori K. (1999) An Electrical Submersible Jet Pump for Gassy Oil Wells. Journal of Petroleum Technology, 51 (5), 34–35. https://doi.org/10.2118/0599-0034-jpt.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shen, J. Application of Composite Jet-Rod Pumping System in a Deep Heavy-Oil Field in Tarim China / J. Shen, X. Wu, J. Wang // Proceeding of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Florence, 19–22 Sept. 2010. Florence, 2010. https://doi.org/10.2118/134068-MS.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shen J., Wu X., Wang J. (2010) Application of Composite Jet-Rod Pumping System in a Deep Heavy-Oil Field in Tarim China. Proceeding of the SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Florence, Sept. 19–22, 2010. https://doi.org/10.2118/134068-MS.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Технология увеличения добычи нефти из малопродуктивных скважин / К. Р. Уразаков [и др.] // Нефтегазовое дело. 2013. № 4. С. 201–211.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Urazakov K. R., Abramova E. V., Topolnikov A. S., Minnigalimov R. Z. (2013) Technology for Increasing Oil from Low-Productiv Wells. Neftegazovoe Delo [Oil and Gas Business], (4), 201–211 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крыжанивский, Е. И. Повышение эффективности использования наддолотных струйных насосов / Е. И. Крыжанивский, Д. А. Паневник // Socar Proceedings. 2020. № 2. С. 112–118.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kryzhanivskyi Ye. I., Panevnyk D. A. (2020) Improving Use Efficiency Above-Bit Jet Pumps. Improving The Efficiency of The Use of High-Pressure Jet Pumps. Socar Proceedings, (2), 112–118 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">An Integrated Sand Cleanout System by Employing Jet Pumps / S. Chen [et al.] // Journal of Canadian Petroleum Technology. 2009. Vol. 48, Iss. 5. P. 17–23. https://doi.org/10.2118/09-05-17-TN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen S., Yang D., Zhang Q., Wang J. (2009) An Integrated Sand Cleanout System by Emp-loying Jet Pumps. Journal of Canadian Petroleum Technology, 48 (5), 17–23. https://doi.org/10.2118/09-05-17-TN.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Паневник, Д. А. Исследование совместной работы струйного и плунжерного насосов с балансирным кривошипно-шатунным приводом / Д. А. Паневник, А. В. Паневник // Нефтяное хозяйство. 2020. № 2. С. 58–61. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2020-2-58-61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panevnyk D. O., Panevnyk O. V. (2020) Investigation of the Joint Work of a Jet and Plunger Pump with a Balancing Crank-Rod Drive. Neftyanoe Khozyaistvo = Oil Industry, (2), 58–61. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2020-2-58-61 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Методика анализа фактического технического состояния скважинного насосного оборудования / В. В. Ивашечкин [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 3. С. 275–286. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-3-275-286.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashechkin V. V., Krytskaya V. I., Anufriev V. N., Avrutin O. A. (2021) Methodology for Analyzing the Actual Technical Condition of Downhole Pumping Equipment. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 64 (3), 275–286. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-3-275-286 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Efficiency Maximization of a Jet Pump for an Hydraulic Artificial Lift System / R. J. Portillo-Vélez [et al.] // Revista Internacional de Métodos Numéricos Para Cálculo y Diseño en Ingeniería. 2019. Vol. 35, Iss. 1. 12 p. https://doi.org/10.23967/j.rimni.2018.11.002.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Portillo-Vélez R. J., Vásquez-Santacruz J. A., Marín-Urías L. F., Vargas A., García-Ramírez P., Morales-de-la-Mora J. L., Vite-Morales A. L., Gutierrez-Domínguez E. A. (2019) Efficiency Maximization of a Jet Pump for an Hydraulic Artificial Lift System. Revista Internacional de Métodos Numéricos Para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 35 (1), 12. https://doi.org/10.23967/j.rimni.2018.11.002.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Паневник, Д. А. Повышение энергоэффективности использования скважинных струйных насосов / Д. А. Паневник, А. В. Паневник // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 5. С. 462–471. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-5-462-471.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panevnyk D. A., Panevnyk A. V. (2020) Improving the Energy Efficiency of the Use of Borehole Jet Pumps. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 63 (5), 462–471. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-5-462-471 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каменев, П. Н. Гидроэлеваторы в строительстве / П. Н. Каменев. М.: Стройиздат, 1970. 415 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kamenev P. N. (1970) Hydraulic Elevators in Construction. Moscow, Stroyizdat Publ. 415 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соколов, Е. Я. Струйные аппараты / Е. Я. Соколов, Н. М. Зингер. М.: Энергоатомиздат, 1989. 352 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sokolov E. Ya., Zinger N. M. (1989) Jet Devices. Moscow, Energoatomizdat Publ. 352 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сазонов, Ю. А. Разработка устройства, снижающего дифференциальное давление на забое скважины и повышающего скорость бурения / Ю. А.Сазонов. М., 1989. 176 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sazonov Yu. A. (1989) Development of a Device that Reduces the Differential Pressure at the Well Bottom and Increases the Drilling Speed. Moscow. 176 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mikhail, S. Two-Phase Flow in Jet Pumps for Different Liquids / S. Mikhail, A. Hesham, M. Abdou // Journal of Fluids Engineering. 2005. Vol. 127, Iss. 5. P. 1038–1042. https://doi.org/10.1115/1.2160104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhail S., Hesham A., Abdou M. (2005) Two-Phase Flow in Jet Pumps for Different Liquids. Journal of Fluids Engineering, 127 (5), 1038–1042. https://doi.org/10.1115/1.2160104.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коснырев, Б. А. Повышение показателей работы долота за счет снижения гидродинамического давления на забой скважины / Б. А. Коснырев. Уфа, 1984. 189 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kosnyrev B. A. (1984) Improving Bit Performance by Reducing Hydrodynamic Pressure at the Well Bottom. Ufa. 189 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Паневник, Д. А. Повышение эффективности использования скважинных наддолотных струйных насосов / Д. А. Паневник. Ивано-Франковск, 2020. 228 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panevnyk D. A. (2020) Improvement in the Efficiency of Above-Bit Jet Pumps Use. Ivano-Frankivsk. 228 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
