RU2677953C1 - Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса - Google Patents
Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2677953C1 RU2677953C1 RU2017131315A RU2017131315A RU2677953C1 RU 2677953 C1 RU2677953 C1 RU 2677953C1 RU 2017131315 A RU2017131315 A RU 2017131315A RU 2017131315 A RU2017131315 A RU 2017131315A RU 2677953 C1 RU2677953 C1 RU 2677953C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- overlapping element
- gas separator
- housing
- counterweight
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/06—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
- F04D13/08—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use
- F04D13/10—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use adapted for use in mining bore holes
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
- E21B43/121—Lifting well fluids
- E21B43/128—Adaptation of pump systems with down-hole electric drives
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/70—Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning
- F04D29/708—Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning specially for liquid pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D31/00—Pumping liquids and elastic fluids at the same time
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтяному машиностроению, а именно к устройствам газосепараторов погружных электроцентробежных насосов, предназначенных для подъема газожидкостной смеси. Впускной модуль газосепаратора состоит из корпуса в виде цилиндра с отверстиями для приема газожидкостной смеси, верхнего и нижнего переводников, соединяющих корпус с газосепаратором и гидрозащитой погружного электродвигателя, перекрывающего элемента в форме полуцилиндра, противовеса в форме эксцентриситентной втулки со смещенным центром тяжести, элементов для восприятия осевой нагрузки и подшипников, позволяющих перекрывающему элементу свободно вращаться. Перекрывающий элемент изготовлен путем нанесения полимерного материала на армирующий каркас для повышения его прочности. Противовес размещен в нижней части модуля, выполняет функцию крепления перекрывающего элемента, цапфы и обеспечивает требуемую угловую ориентацию перекрывающего элемента внутри корпуса. Изобретение направлено на создание впускного модуля газосепаратора погружного электроцентробежного насоса, обеспечивающего повышение надежной работы последнего при эксплуатации скважин с зенитными углами в зоне подвеса насоса 65-89 градусов с высоким содержанием свободного газа. 2 ил.
Description
Изобретение относится к нефтяному машиностроению, а именно к устройствам газосепараторов погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН), предназначенных для подъема газожидкостной смеси с высоким содержанием свободного газа из скважин с зенитными углами в зоне подвеса насоса 65-89 градусов.
Известен входной модуль ЭЦН, включающий корпус с отверстиями, головку, основание, вал, установленный в подшипниках скольжения, цилиндр с впускным отверстием, имеющий за счет оснащения грузом смещенный центр тяжести и возможность вращения относительно корпуса [CN №201953369, Е21В 43/34, 2011]. Недостатком входного модуля является сложность конструкции и трудоемкость сборки из большого числа деталей.
Известен входной модуль ЭЦН, включающий корпус с отверстиями, головку, основание, установленный в подшипниках скольжения вал, и цилиндр со смещенным центром тяжести и впускным отверстием, способный к вращению относительно корпуса. Цилиндр выполнен с разной толщиной стенки по окружности, а впускное отверстие сформировано в области наибольшей толщины стенки. [RU №159496 U1, F04D 13/10, F04D 31/00, 2015]. Недостатком входного модуля является сниженная пропускная способность из-за избыточных габаритов конструкции.
Известен входной модуль ЭЦН, включающий корпус в форме трубы, содержащий впускные отверстия, ограничитель газа, представляющий собой эксцентриситентную втулку. Верхняя часть втулки выполнена в форме полуцилиндра, ось вращения которого совпадает с осью вращения насоса. Нижняя часть имеет наружную поверхность, смещенную от оси вращения дальше, чем верхняя часть. Ограничитель газа может самостоятельно ориентироваться относительно корпуса под действием силы тяжести. [US 9494022 В2, E2IB 43/128, 2016]. Недостатком входного модуля является сниженная пропускная способность и сложность конструкции.
Перечисленные выше технические решения относятся к конструкции входных модулей ЭЦН, а не к газосепараторам, однако, данные технические решения являются наиболее близкими по совокупности существенных признаков.
Впускной модуль газосепаратора с саморегулирующимся перекрывающим устройством может быть изготовлен на общеизвестном оборудовании и установлен в газосепараторах погружных электроцентробежных насосов с различным форм-фактором. Поэтому он соответствует критерию «промышленная применимость».
Заявленное изобретение направлено на решение задачи создания впускного модуля газосепаратора с саморегулирующимся перекрывающим устройством ЭЦН, позволяющего повысить надежность работы электроцентробежного насоса при эксплуатации в скважинах с зенитными углами в зоне подвеса насоса 65-89 с высоким содержанием свободного газа и включающего корпус, перекрывающий элемент, противовес, верхнюю опору, верхний и нижний подшипники, элементы, воспринимающие осевую нагрузку, верхний и нижний переводники.
В таком типе скважин сепарированный газ скапливается в верхней части из-за более низкой плотности, вследствие чего на искривленных участках скважин могут образовываться газовые шапки. Как результат, возникает вероятность повторного всасывания уже отсепарированного газа, что снижает эффективность сепарации газожидкостной смеси в целом. Поступление избыточного количества свободного газа из газовой шапки в ЭЦН также может привести к срыву подачи и другим осложнениям. Технический результат заключается в перекрытии доступа свободному газу во впускной модуль газосепаратора ЭЦН.
В графических материалах заявляемого изобретения представлены фигуры, где на фиг. 1 приведен общий вид впускного модуля газосепаратора ЭЦН с саморегулирующимся перекрывающим устройством, на фиг. 2 - противовес; на фиг. 3 - армирующий каркас перекрывающего элемента.
Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса с саморегулирующимся перекрывающим устройством (фиг. 1) состоит из перекрывающего элемента 5, имеющего форму полуцилиндра. Перекрывающий элемент 5 соединен с одной стороны с противовесом 4, а с противоположной - с верхней опорой 6. В свою очередь, противовес 4 соединен с нижним переводником 1 посредством нижнего подшипника 3, который может быть выполнен в форме втулки с антифрикционным покрытием рабочей поверхности. В конструкции учтены элементы, предназначенные для компенсации возможных осевых нагрузок - упорные кольца 2 и 8. Как на втулках скольжения, так и на упорных кольцах имеются специальные смазочные канавки, предназначенные для равномерного распределения смазки на рабочих поверхностях. Для дополнительной фиксации и предотвращения проворачивания, упорные кольца фиксируются установочными коническими штифтами 11. Противовес 4 выполнен в форме втулки с изменяющейся толщиной стенки и имеющей сечение в виде полумесяца (фиг. 2). Противовес размещен в нижней части впускного модуля, что позволяет улучшить угловую ориентацию перекрывающего элемента относительно корпуса, вследствие того, что центр тяжести устройства смещается вниз. Верхняя опора 6 соединена с верхним переводником 9 с помощью верхнего подшипника 7, также имеющего антифрикционное покрытие рабочей поверхности. Таким образом, перекрывающий элемент 5 имеет возможность совершать вращательные движения относительно входной части - корпуса 10. Верхняя опора 6 и противовес 4 одновременно служат креплениями для перекрывающего элемента 5, являются цапфами, а противовес 4 дополнительно обеспечивает требуемую угловую ориентацию перекрывающего элемента 5 внутри корпуса 10. Верхний переводник 9 крепится с корпусом газосепаратора ЭЦН (не указан), а нижний переводник к гидрозащите погружного электродвигателя (не указан).
Перекрывающий элемент 5 может изготавливаться из полимерных материалов путем их нанесения на предварительно подготовленный армирующий каркас 12 (фиг. 3). Рекомендуется использовать полимерные материалы с физико-химическими свойствами, соответствующими условиям эксплуатации (устойчивость к агрессивным кислотным средам, высокое содержание механических примесей и т.д.).
Армирующий каркас 12 предназначен для повышения общей прочности конструкции перекрывающего элемента. В одном из вариантов армирующий каркас 12 выполнен в форме полуцилиндра с отверстиями, равномерно распределенными по его площади. Для усиления прочности конструкции рекомендуется увеличение числа ребер жесткости армирующего каркаса 12 (как вдоль, так и поперек конструкции). Для улучшения сцепления полимерного материала с каркасом рекомендуется уменьшение площади отверстий в каркасе с последующим увеличением их общего числа.
Использование полимерных материалов, например, полиуретана, позволяет значительно снизить вес перекрывающего элемента и, как следствие, геометрические параметры противовеса, при этом сохранив высокие прочностные характеристики.
Использование полимерных материалов является одним из вариантов исполнения перекрывающего элемента впускного модуля с саморегулирующимся устройством газосепаратора и объем защиты изобретения не ограничивается описанным примером.
Устройство работает следующим образом. Впускной модуль с саморегулирующимся перекрывающим устройством, входящий в состав газосепаратора ЭЦН, спускается в скважину с зенитным углом в зоне подвеса насоса 65-89 градусов и с высоким содержанием свободного газа. При спуске электроцентробежного насоса невозможно сохранить угловую ориентацию самого модуля, вследствие воздействия различного рода сил. Однако, несмотря на вращение последнего вокруг продольной оси, перекрывающий элемент 5 постоянно занимает строго определенное положение относительно корпуса 10 впускного модуля, вследствие того, что, вес противовеса 4 распределен не равномерно по длине окружности, утяжеленная часть в форме полумесяца стремится занять нижнее положение, а участок с меньшей толщиной верхнее. В таком типе скважин сепарированный газ скапливается в верхней части из-за более низкой плотности, а жидкие углеводороды опускаются в нижнюю ее половину. Вследствие этого, через находящееся внизу отверстия в корпусе впускного модуля 10 поступают только жидкие углеводороды, а перекрывающий элемент 5, занявший верхнее положение, предотвращает попадание в полость скопившегося свободного газа. Далее жидкие углеводороды проходят процесс сепарации в газосепараторе и после поступают на прием ЭЦН. Благодаря отсутствию газа в перекачиваемой жидкости и предотвращению поступления избыточного количества свободного газа из газовой шапки в ЭЦН обеспечивается его надежная работа без срыва подачи и без снижения эффективности газосепарации.
Claims (1)
- Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса с саморегулирующимся перекрывающим устройством, содержащий корпус, выполненный в форме цилиндра, имеющего отверстия для приема газожидкостной смеси, верхний и нижний переводники, предназначенные для соединения корпуса с элементами газосепаратора и гидрозащиты погружного электродвигателя, отличающийся тем, что в нем установлены перекрывающий элемент, выполненный в форме полуцилиндра, который изготавливают путем нанесения полимерного материала на армирующий каркас, предназначенный для повышения общей прочности конструкции перекрывающего элемента, противовес, выполненный в форме эксцентриситентной втулки со смещенным центром тяжести, размещенный в нижней части впускного модуля, одновременно выполняющий функции крепления перекрывающего элемента, цапфы и обеспечивающий требуемую угловую ориентацию перекрывающего элемента внутри корпуса, элементы, воспринимающие осевую нагрузку, подшипники, позволяющие перекрывающему элементу свободно вращаться относительно корпуса впускного модуля.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017131315A RU2677953C1 (ru) | 2017-09-05 | 2017-09-05 | Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017131315A RU2677953C1 (ru) | 2017-09-05 | 2017-09-05 | Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2677953C1 true RU2677953C1 (ru) | 2019-01-22 |
Family
ID=65085061
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017131315A RU2677953C1 (ru) | 2017-09-05 | 2017-09-05 | Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2677953C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200081U1 (ru) * | 2020-04-13 | 2020-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Системы Механизированной Добычи "ИНТЭКО" | Входное устройство погружного насоса |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5829529A (en) * | 1995-11-21 | 1998-11-03 | Institut Francais De Petrole | Method and device for producing by pumping in a horizontal drain hole |
CN201953369U (zh) * | 2010-12-27 | 2011-08-31 | 重庆虎溪电机厂 | 一种潜油电泵机组气液分离器 |
RU159496U1 (ru) * | 2015-07-20 | 2016-02-10 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Входной модуль электроцентробежного насоса |
US9494022B2 (en) * | 2014-01-23 | 2016-11-15 | Baker Hughes Incorporated | Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump |
-
2017
- 2017-09-05 RU RU2017131315A patent/RU2677953C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5829529A (en) * | 1995-11-21 | 1998-11-03 | Institut Francais De Petrole | Method and device for producing by pumping in a horizontal drain hole |
CN201953369U (zh) * | 2010-12-27 | 2011-08-31 | 重庆虎溪电机厂 | 一种潜油电泵机组气液分离器 |
US9494022B2 (en) * | 2014-01-23 | 2016-11-15 | Baker Hughes Incorporated | Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump |
RU159496U1 (ru) * | 2015-07-20 | 2016-02-10 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Входной модуль электроцентробежного насоса |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200081U1 (ru) * | 2020-04-13 | 2020-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Системы Механизированной Добычи "ИНТЭКО" | Входное устройство погружного насоса |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9829001B2 (en) | Electric submersible pump assembly bearing | |
US20120224985A1 (en) | Electric submersible pump floating ring bearing and method to assemble same | |
CA2877392C (en) | Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump | |
US10344866B2 (en) | Seal assembly for abrasion resistant bearing of centrifugal pump | |
US9777560B2 (en) | Auxiliary face seal for submersible well pump seal section | |
EP4334571A1 (en) | Electric submersible pump (esp) gas slug processor and mitigation system | |
RU2677953C1 (ru) | Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса | |
CN104421148B (zh) | 螺旋转子、螺杆泵及泵送装置 | |
US7462225B1 (en) | Gas separator agitator assembly | |
CA2618934C (en) | Gas anchor and solids separator assembly for use with sucker rod pump | |
US10989189B2 (en) | Progressive cavity motor dampening system | |
US20170016311A1 (en) | Downhole gas separator apparatus | |
US11168551B2 (en) | Gas purging for electric submersible pumping system | |
US20160265521A1 (en) | Pump assemblies | |
EP3426927B1 (en) | Labyrinth chamber for horizontal submersible well pump assembly | |
RU2333391C2 (ru) | Роторный насос | |
US20170074083A1 (en) | Static gas separator for downhole electric submersible pump | |
US8757881B2 (en) | Bearing package for a progressive cavity pump | |
US8079753B2 (en) | Agitator tool for progressive cavity pump | |
RU2413876C1 (ru) | Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса | |
CA2644168C (en) | Agitator tool for progressive cavity pump | |
RU148640U1 (ru) | Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса | |
CN109058101B (zh) | 抗震型变量油泵 | |
US1391799A (en) | Pump | |
RU43320U1 (ru) | Устройство для охлаждения электродвигателя погружного насосного агрегата |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190906 |