<?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">sat</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">НАУКА и ТЕХНИКА</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science &amp; Technique</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-1031</issn><issn pub-type="epub">2414-0392</issn><publisher><publisher-name>Belarusian National Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2227-1031-2025-24-6-467-478</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2913</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>СТРОИТЕЛЬСТВО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Реагентная регенерация водозаборных скважин с помощью струйных насосных установок</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Reagent Regeneration of Water Intake Wells Using Jet Pumping Units</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>Ивашечкин</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ivashechkin</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки:Ивашечкин Владимир Васильевич – Доктор технических наук, профессор,Белорусский национальный технический университет, просп. Независимости, 67/2,220065, г. Минск, Республика Беларусь Тел.: +375 17 292-30-13</p><p>ivashechkin_vlad@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Ivashechkin Vladimir V.Belаrusian National Technical University 67/2, Nezavisimosty Ave.,220065, Minsk, Republic of Belarus Tel.: +375 17 292-30-13</p><p>ivashechkin_vlad@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">ivashechkin_vlad@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Артёмчик</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Artemchik</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Аспирант,г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Медведева</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Medvedeva</surname><given-names>J. А.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук,г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шейко</surname><given-names>А. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sheikо</surname><given-names>A. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Белгорхимпром</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belgorkhimprom JSC</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>12</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>24</volume><issue>6</issue><fpage>467</fpage><lpage>478</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ивашечкин В.В., Артёмчик А.А., Медведева Ю.А., Шейко А.М., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ивашечкин В.В., Артёмчик А.А., Медведева Ю.А., Шейко А.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ivashechkin V.V., Artemchik A.A., Medvedeva J.А., Sheikо A.M.</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://sat.bntu.by/jour/article/view/2913">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2913</self-uri><abstract><p>В статье приведены три варианта схем установок для циркуляционно-реагентной обработки фильтров водозаборных скважин, которые позволяют применять как жидкие, так и порошкообразные реагенты. Основными элементами установок являются: емкость с реагентом, один или два реагентных насоса, подсоединенных последовательно, система трубопроводов, струйный насос, установленный под уровнем жидкости в скважине, гофрированная пластиковая труба, помещенная с кольцевым зазором внутрь очищаемого фильтра. Задача технологического оборудования – создание адресной циркуляции реагента снаружи гофрированной трубы в фильтре и прифильтровой зоне скважины, снизившей дебит. Это обеспечивает эффективную и равномерную обработку фильтра, уменьшает объемы миграции реагента в водоносный пласт. Разработана расчетная схема движения реагента в системе «емкость с реагентом – фильтр – водоподъемная колонна – струйный насос – емкость с реагентом», составлена система уравнений движения реагента. Описана методика расчета системы уравнений графоаналитическим методом, позволяющая получить значения циркуляционного расхода и промывной скорости в концентрическом кольцевом канале между внутренними поверхностями фильтра и гофрированной пластиковой трубы, а также подобрать параметры технологического оборудования установки для обработки скважины с заданной глубиной и положением статического уровня воды. Приведен пример расчета.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents three variants of installation schemes for circulating-reagent treatment of water intake well screens, which allow to use both liquid and powder reagents. The main components of the installations are: a reagent tank, one or two reagent pumps connected in series, a pipeline system, a jet pump installed under the liquid level in the water intake well, and a corrugated plastic pipe placed with an annular gap inside the screen being cleaned. The task of the process equipment is to create targeted circulation of the reagent outside the corrugated pipe in the screen and near-screen zone of the well that has reduced the flow rate. This ensures efficient and uniform processing of the screen, reduces the volume of reagent migration into the aquifer. A calculation scheme for reagent movement in the system (reagent tank – screen – riser pipe – jet pump – reagent tank) has been developed. A system of equations for reagent movement has been compiled. The paper describes a methodology for calculating a system of equations using a graph-analytical method, which allows one to obtain the values of the circulation flow rate and flushing speed in a concentric annular channel between the internal surfaces of a screen and a corrugated plastic pipe. The methodology also allows to select the parameters of the technological equipment of the installation for processing water intake wells with a given depth and position of the static water level. An example of calculation is given.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>водозаборная скважина</kwd><kwd>гидроэлеватор</kwd><kwd>струйный насос</kwd><kwd>реагентный насос</kwd><kwd>химическая кольматация</kwd><kwd>декольматация</kwd><kwd>регенерация</kwd><kwd>циркуляционно-реагентная обработка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>water intake well</kwd><kwd>hydraulic elevator</kwd><kwd>jet pump</kwd><kwd>reagent pump</kwd><kwd>chemical mudding</kwd><kwd>decolmatation</kwd><kwd>regeneration</kwd><kwd>circulation-reagent treatment</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">Гаврилко, В. М. Фильтры буровых скважин / В. М. Гаврилко, B. C. Алексеев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1985. 334 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gavrilko V. M. Alekseev V. S. (1985) Drill Hole Filters. 3rd Ed. Moscow, Nedra Publ. 334 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ивашечкин, В. В. Ремонтопригодные водозаборные скважины / В. В. Ивашечкин, П. А. Автушко; под. ред. В. В. Ивашечкина. Минск: БНТУ, 2016. 228 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashechkin, V. V., Avtushko P. A. (2016) Repairable Water Intake Wells. Minsk, BelaBelarusian National Technical University. 228 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тесля, В. Г. Циркуляционная регенерация скважин и пласта: дис. … канд. техн. наук: 04.00.06 / В. Г. Теcля; ВНИИ водоснабжения, канализации, гидротехн. сооружений и инж. гидрогеологии. М., 1986. 144 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Teslya V. G. (1986) Circulation Regeneration of Wells and Formations [Dissertation]. Moscow (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ивашечкин, В. В. Регенерация скважин и напорных фильтров систем водоснабжения / В. В. Ивашечкин, А. М. Шейко, А. Н. Кондратович; под ред. В. В. Ивашечкина. Минск: БНТУ, 2008. 276 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashechkin V. V., Sheyko A. M., Kondratovich A. N. (2008) Regeneration of Wells and Pressure Filters of Water Supply Systems. Minsk, Belarusian National Technical University. 276 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Patent US 3945436 A, Int. Cl E21B 33/124, E21B 33/127, E21B 43/24. Method and Apparatus for Cleaning Well Liner and Adjacent Formation: No 39111: Filing Date 07.01.1975: publ. date 23.03.1976 / R. Nebolsine. – URL: https://patents.google.com/patent/US3945436A/en?oq=US+3945436 (date of Access: 01.03.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nebolsine R. (1976) Method and Apparatus for Cleaning Well Liner and Adjacent Formation: Patent US 3945436 A. Available at: https://patents.google.com/patent/US3945436A/en?oq=US+3945436 (accessed 01 March 2025) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент SU 1182129 A, МПК E21B 37/06 (2006.01), E03B 3/18 (2006.01), E21B 43/22 (2006.01). Устройство для циркуляционной обработки скважин на воду: № 3721443/23-26: заявлено 02.02.1984: опубл. 30.09.1985 / В. С. Алексеев, Г. М. Коммунар, В. Г. Тесля; заявитель Всесоюзный научно-исследовательский ин-т канализации, водоснабжения, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии. 3 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alekseev V. S., Kommunar G. M., Teslya V. G. (1985) Device for Circulation Treatment of Water Wells. Patent SU 1182129 A (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент BY 21422, МПК E03B 3/15 (2006.01). Устройство для реагентной обработки скважины: № a 20140394: заявлено 16.07.2014: опубл. 30.10.2017 / В. В. Ивашечкин, А. Н. Курч, Ю. С. Машук, И. Е. Иванова; заявитель Белорусский национальный технический университет. 3 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashechkin V. V., Kurch A. N., Mashuk Yu. S., Ivanova I. E. (2017) Device for Reagent Treatment of a Well. Patent BY 21422 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент BY 10296, МПК E21B 43/00 (2006), E03B 3/00 (2006). Устройство для реагентной обработки скважины: № а 20051082: заявлено 09.11.2005: опубл. 28.02.2008 / И. А. Герасименок, Ан. М. Шейко, В. В. Ивашечкин, Ал. М. Шейко; заявитель Белорусский национальный технический университет. 4 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gerasimyonok I. A., Sheyko An. M., Ivashechkin V. V., Sheyko Al. M. (2008) Device for Reagent Treatment of a Well: Patent BY 10296 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каменев, П. Н. Гидроэлеваторы в строительстве / П. Н. Каменев. М.: Стройиздат, 1970. 414 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kamenev P. N. (1970) Hydro-Elevators in Construction. Moscow, Stroyizdat Publ. 414 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соколов, Е. А. Струйные аппараты / Е. А. Соколов, Н. М. Зингер. 2-е изд. М.: Энергия, 1970. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sokolov Е. А., Zinger N. M. (1970) Jet Devices. 2nd Ed. Moscow, Energiya Publ. 288 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов. 2-е изд., перераб. М.: Машиностроение, 1982. 423 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bashta T. M., Rudnev S. S., Nekrasov B. B. (1982) Hydraulics, Hydraulic Machines and Hydraulic Drives. 2nd Ed. Moscow, Mashinostroenie Publ. 423 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сизов, Г. Н. Гидравлические расчеты специальных систем речных танкеров / Г. Н. Сизов. Л.: Судостроение, 1976. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sizov G. N. (1976) Hydraulic Calculations of Special Systems of River Tankers. Leningrad, Sudostroenie Publ. 288 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лямаев, Б. Ф. Гидроструйные насосы и установки / Б. Ф. Лямаев. Л.: Машиностроение, 1988. 268 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyamaev B. F. (1988) Hydrojet Pumps and Installations. Leningrad, Mashinostroenie Publ. 268 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Myrzakhmetov, B. Method for Computational Modeling of Jet Pump Operation Modes for Transport of Productive Uranium Solutions // Transport Problems 2020: Conf. Materials XII Intern. Scientific Conference IX Intern. Symposium of Young Researchers / Silesian Univ. of Technology; ed. of chief A. Sładkowski. Gliwice, 2020. P. 528–538.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Myrzakhmetov B. (2020) Method for Computational Modeling of Jet Pump Operation Modes for Transport of Productive Uranium Solutions. Transport Problems 2020: Conf. Materials XII Intern. Scientific Conference IX Intern. Symposium of Young Researchers. Gliwice, 528–538.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Калачев, В. В. Струйные насосы: теория, расчет и проектирование / В. В. Калачев. М.: Филинъ: Омега-Л, 2017. 418 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kalachev V. V. (2017) Jet Pumps: Theory, Calculation and Design. Moscow, Filin: Omega-L Publ. 418 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</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">Panevny D. A., Panevny A. V. (2020) Improving the Energy Efficiency of the Use of Borehole Jet Pumps. Energetika. 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="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Carpenter, C. Carpenter Surface Jet Pumps Enhance Production and Processing / C. Carpenter // Journal of Petroleum Technology. 2014. Vol. 66, No 11. P. 134–136. https://doi.org/10.2118/1114-0134-jpt.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Carpenter C. (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="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ивашечкин, В. В. Расчет гидроэлеваторной установки для очистки водозаборных скважин от песчаных пробок / В. В. Ивашечкин // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2016. Т. 59, № 1. С. 79–90. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2016-59-1-79-90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashechkin V. V. (2016) Hydraulic Elevator Installation Estimation for the Water Source Well Sand-Pack Cleaning. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 59 (1), 79–90 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2016-59-1-79-90.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Руководство по безопасности. Расчетные соотношения и методики расчета гидродинамических и тепловых характеристик элементов и оборудования ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем: РБ-075–12. Введ. в действие с 31 авг. 2012 г. / Федер. служба по эколог., технолог. и атом. надзору; [разраб.: И. Р. Уголева, В. П. Бобков, И. П. Смогалев]. М.: ФБУ «НТЦ ЯРБ», 2012. 112 с. (Руководства по безопасности в области использования атомной энергии.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RB-075–12. Safety Guide. Calculation Ratios and Methods for Calculating the Hydrodynamic and Thermal Characteristics of Elements and Equipment of Nuclear Power Plants with Liquid Metal Coolant. Moscow, Federal Budgetary Institution “Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety”, 2012. 112 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шевелев, Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. 11-е изд., доп. М.: Бастет, 2016. 428 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shevelev F. A., Shevelev A. F. (2016) Tables for Hydraulic Calculation of Water Pipes. 11th Ed. Moscow, Bastet Publ. 428 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Справочник по гидравлическим расчетам / П. Г. Киселев, А. Д. Альштуль, Н. В. Данильченко [и др.]; под ред. П. Г. Киселева. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Энергия, 1972. 238 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiselev P. G., Al'tshul' A. D., Danil'chenko N. V., Kasparson A. A. (1972) Handbook of Hydraulic Calculations. 4th Ed. Moscow, Energiya Publ. 238 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Курганов, А. М. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения: справ / А. М. Курганов, Н. Ф. Федоров. 3-е изд. Л.: Стройиздат: Ленингр. отделение, 1986. 440 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurganov A. M., Fyodorov N. F. (1986) Hydraulic Calculations of Water Supply and Sanitation Systems: Reference Book. 3rd Ed. Leningrad, Stroyizdat Publ., Leningrad Branch. 440 (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>
