RU2693120C1 - Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation - Google Patents
Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation Download PDFInfo
- Publication number
- RU2693120C1 RU2693120C1 RU2018141921A RU2018141921A RU2693120C1 RU 2693120 C1 RU2693120 C1 RU 2693120C1 RU 2018141921 A RU2018141921 A RU 2018141921A RU 2018141921 A RU2018141921 A RU 2018141921A RU 2693120 C1 RU2693120 C1 RU 2693120C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- clutch
- hydroprotection
- coupling
- hydraulic protection
- Prior art date
Links
- 230000002265 prevention Effects 0.000 title abstract 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 18
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 claims abstract description 16
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
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
-
- 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
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/043—Shafts
- F04D29/044—Arrangements for joining or assembling shafts
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Mechanical Sealing (AREA)
- Pivots And Pivotal Connections (AREA)
Abstract
Description
Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения Hydroprotection with a device to prevent turbine rotation
Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности в составе погружных установок электроцентробежных насосов.The invention relates to the field of pumping equipment and can be used in the oil industry in the composition of the submersible installations of electrical centrifugal pumps.
Наиболее распространенным способом для добычи пластовой жидкости из скважин является способ добычи с использованием погружной установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). УЭЦН состоит из следующих основных узлов: погружного электродвигателя, гидрозащиты и многоступенчатого центробежного насоса. УЭЦН спускается в скважину на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ). Питание и управление электродвигателем с помощью наземной станции управления (СУ) осуществляется по кабелю, спущенного с устья скважины. На выходе из насоса устанавливается обратный клапан, служащий для удержания столба жидкости в колонне НКТ при выключении насоса и исключающий обратный слив жидкости через насос, который приведет к турбинному вращению вала УЭЦН. В результате турбинного вращения возникают следующие проблемы:The most common method for extracting formation fluid from wells is the method of production using a submersible installation of an electric centrifugal pump (ESP). ESP consists of the following main components: submersible electric motor, hydroprotection and multistage centrifugal pump. The ESP unit is lowered into the well on the tubing string. Power and control of the motor using ground control station (SU) is carried out by cable, lowered from the wellhead. At the outlet of the pump, a check valve is installed, which serves to hold the liquid column in the tubing string when the pump is turned off and to prevent the liquid from returning through the pump, which will lead to turbine rotation of the ESP shaft. As a result of turbine rotation, the following problems arise:
- выход из строя электродвигателя при его повторном запуске во время турбинного вращения;- failure of the electric motor when it is restarted during turbine rotation;
- потери времени, связанные с необходимостью ждать полного слива жидкости из колонны НКТ для осуществления повторного запуска электродвигателя;- loss of time associated with the need to wait for the complete discharge of fluid from the tubing string for the re-start of the electric motor;
- при использовании в составе установки вентильного электродвигателя (электродвигателя с постоянными магнитами) происходит генерирование электротока, который передается по кабелю в СУ, что может привести к выходу её из строя, а также к травмам обслуживающего персонала и даже к летальному исходу.- when used as part of a valve motor installation (permanent magnet electric motor), electric current is generated, which is transmitted through the cable to the control system, which can lead to its failure, as well as injury to the staff and even death.
Известные обратные клапаны, например, такие как по патентам на полезную модель RU55018 E21B34/06, RU56940 E21B34/06, RU70544 E21B34/06, RU76380 E21B34/06, RU83799 E21B34/06, RU100579 F16K15/00, устанавливаемые на выходе из насоса не обладают достаточной надежностью. В процессе работы при закрытии клапана механические примеси, содержащиеся в пластовой жидкости, могут мешать герметичному закрытию запорного элемента, препятствуя плотному его прижатию к седлу. В результате жидкость начинает перетекать через клапан, что приводит к турбинному вращению установки.Known check valves, for example, such as patent for utility model RU55018 E21B34 / 06, RU56940 E21B34 / 06, RU70544 E21B34 / 06, RU76380 E21B34 / 06, RU83799 E21B34 / 06, RU100579 F16K15 / 00, installed at the outlet of the pump do not have sufficient reliability. During operation when closing the valve, mechanical impurities contained in the reservoir fluid may interfere with the hermetic closure of the locking element, preventing it from being pressed tightly against the saddle. As a result, the liquid begins to flow through the valve, which leads to turbine rotation of the installation.
Современные СУ имеют функцию защиты от турбинного вращения, которая исключает запуск электродвигателя при турбинном вращении, и тем самым, предотвращают выход его из строя в результате перегрузки. К такому типу можно отнести такие известные и применяемые СУ как Электон-04 компании «Электон», ИРЗ-200 Ижевского радиозавода и т.п.Modern SUs have the function of protection against turbine rotation, which excludes the launch of an electric motor during turbine rotation, and thus prevents its failure as a result of overload. This type includes such well-known and used control systems like Elektron-04 of the Elekton company, IRZ-200 of the Izhevsk radio factory, etc.
Однако такие СУ решают только одну проблему, связанную с турбинным вращением.However, such SUs solve only one problem associated with turbine rotation.
Известны СУ с функцией плавного пуска, которые могут обеспечить плавный пуск электродвигателя, в том числе и при турбинном вращении. В режиме запуска во время турбинного вращения СУ обеспечивает плавную остановку вала электродвигателя и запуск в прямом направлении. К такому типу можно отнести такие известные и применяемые СУ как Электон-05 компании «Электон», ИРЗ-500, ИРЗ-700 Ижевского радиозавода и т.п.Known SU with soft start function, which can ensure a smooth start of the electric motor, including during turbine rotation. In the startup mode during turbine rotation, the SU provides a smooth stopping of the motor shaft and starting in the forward direction. This type includes such well-known and used control systems as Elektron-05 of Elekton company, IRZ-500, IRZ-700 of Izhevsk radio plant, etc.
Такие СУ решают две из трех вышеобозначенных проблем, связанных с турбинным вращением.Such SUs solve two of the three above-mentioned problems associated with turbine rotation.
Из анализа области техники следует, что для решения выше обозначенных проблем необходимо устройство, которое будет блокировать турбинное вращение, но в то же время обеспечивать передачу крутящего момента от электродвигателя как в прямом, так и в обратном направлении. Наиболее целесообразно установить такое устройство в нижней части гидрозащиты над электродвигателем.From the analysis of the field of technology it follows that to solve the above problems, a device is needed that will block the turbine rotation, but at the same time ensure the transmission of torque from the electric motor both in the forward and in the reverse direction. It is most advisable to install such a device in the lower part of the protection above the electric motor.
Известны устройства для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя (гидрозащиты) по патентам RU 2118033 Н02К 5/12, Н02К 5/132, RU 2484306 F04D 13/10, RU 27416 F04D 13/10, Н02К 5/12, RU 32933 Н02К 5/12, RU 120729 F04D 13/10, RU 132638 Н02К 5/12, которые имеют принципиально схожие конструкции и состоят из следующих основных частей: головка, основание, корпус, вал с радиальными и упорным подшипниками, по крайней мере, один компенсирующий модуль, в состав которого входят корпус, верхний и нижний ниппели, торцевое уплотнение и компенсирующий элемент (резиновая диафрагма, поршень, металлосильфон, лабиринт).Known devices for hydraulic protection of a submersible oil-filled electric motor (hydraulic protection) according to patents RU 2118033 NC 5/12, NC 5/132, RU 2484306 F04D 13/10, RU 27416 F04D 13/10, NC 5/12, RU 32933 NC 5/12 , RU 120729 F04D 13/10, RU 132638 Н02К 5/12, which have fundamentally similar structures and consist of the following main parts: head, base, housing, shaft with radial and thrust bearings, at least one compensating module, which includes the housing, the upper and lower nipples, the mechanical seal and the compensating element (rubber diaphragm, piston b, metallophone, labyrinth).
Недостатком этих устройств, как и всех известных гидрозащит, является невозможность блокировки турбинного вращения.The disadvantage of these devices, as well as all known hydroprotection, is the impossibility of blocking the turbine rotation.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении надежности и безопасности эксплуатации УЭЦН за счет применения в составе установки гидрозащиты с устройством для предотвращения турбинного вращения.The technical result, the achievement of which the invention is directed, is to improve the reliability and safety of operation of ESP by using in the installation of hydroprotection with a device to prevent turbine rotation.
Указанный технический результат достигается тем, что гидрозащита состоит из головки, основания, корпуса, вала гидрозащиты с радиальными и упорным подшипниками, по крайней мере, одного компенсирующего модуля, в состав которого входят корпус, верхний и нижний ниппели, торцевое уплотнение и компенсирующий элемент, и отличается тем, что в нижней части между нижним ниппелем и основанием установлено устройство для предотвращения турбинного вращения, которое состоит из установленного на подшипниковой опоре нижнего вала, связанного с валом гидрозащиты через кулачковую муфту с возможностью свободного хода в окружном направлении, в нижнем ниппеле установлена обгонная муфта, обеспечивающая передачу крутящего момента в прямом направлении от нижнего вала валу гидрозащиты и препятствующая обратному вращению вала гидрозащиты, обгонная муфта связана с валом гидрозащиты через сцепную муфту, подвижная часть которой установлена на валу гидрозащиты с возможностью осевого перемещения, а неподвижная часть жестко соединена с обгонной муфтой, соединение сцепной муфты обеспечивается пружиной, а разъединение толкателем, который установлен на валу гидрозащиты с возможностью осевого перемещения и с одной стороны связан с подвижной частью сцепной муфты, а с другой – с втулкой с наклонной торцевой поверхностью, жестко установленной на нижнем валу. This technical result is achieved in that the hydraulic protection consists of a head, a base, a housing, a hydraulic protection shaft with radial and thrust bearings of at least one compensating module, which includes a housing, an upper and lower nipple, an end seal and a compensating element, and characterized in that in the lower part between the bottom nipple and the base there is a device for preventing turbine rotation, which consists of a lower shaft mounted on a bearing support connected to the shaft; rozashchity through a cam clutch with the possibility of free running in the circumferential direction, an overrunning clutch is installed in the lower nipple, providing torque transmission in the forward direction from the lower shaft to the hydraulic shaft and preventing reverse rotation of the hydraulic shaft, the overrunning clutch is connected to the hydraulic shaft through the coupling clutch, movable part which is mounted on the hydraulic protection shaft with the possibility of axial movement, and the fixed part is rigidly connected with the overrunning clutch, the coupling coupling is provided zhinoy and disconnection pusher which is mounted on the shaft seal section with the possibility of axial movement with one hand is connected to the movable clutch, and the other - with a sleeve with an inclined end surface fixedly mounted on the lower shaft.
Кроме того, нижний ниппель может быть выполнен составным.In addition, the bottom nipple can be made composite.
Кроме того, сцепная муфта может быть кулачковой или фрикционной, например, дисковой, многодисковой, конусной.In addition, the coupling coupling can be a cam or a friction clutch, for example, a disc, multi-plate, cone.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами:The invention is illustrated by the following drawings:
Фиг. 1 – гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения, продольный разрез;FIG. 1 - hydroprotection with a device to prevent turbine rotation, longitudinal section;
Фиг. 2 – вал гидрозащиты с толкателем;FIG. 2 - hydraulic protection shaft with a pusher;
Фиг. 3 – нижний вал с втулкой с наклонной торцевой поверхностью;FIG. 3 - lower shaft with a sleeve with an inclined end surface;
Фиг. 4 – использование устройства в составе УЭЦН.FIG. 4 - use of the device in the composition of the ESP.
Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения (фиг. 1) состоит из головки 1, основания 2, корпуса 3, вала 4 гидрозащиты с радиальными 5 и упорным 6 подшипниками и, по крайней мере, одного компенсирующего модуля 7. В состав компенсирующего модуля 7 входят корпус 3, верхний 8 и нижний 9 ниппели, торцевое уплотнение 10 и компенсирующий элемент 11, который представляет собой резиновую диафрагму. В нижней части между нижним ниппелем 9 и основанием 2 установлено устройство для предотвращения турбинного вращения, которое состоит из установленного на подшипниковой опоре 12 нижнего вала 13, связанного с валом 4 гидрозащиты через кулачковую муфту 14 с возможностью свободного хода в окружном направлении. В нижнем ниппеле 9 установлена обгонная муфта 15, которая связана с валом 4 через сцепную муфту 16. Подвижная часть 17 сцепной муфты 16 установлена на валу 4 при помощи шпонки 18 с возможностью осевого перемещения, а неподвижная часть 19 сцепной муфты 16 жестко соединена с обгонной муфтой 15. Соединение сцепной муфты 16 обеспечивается пружиной 20, которая прижимает подвижную часть 17 к неподвижной части 19. Hydraulic protection with a device to prevent turbine rotation (Fig. 1) consists of a
Нижний ниппель 9 выполнен составным из двух частей для облегчения монтажа упорного подшипника 6.The bottom nipple 9 is made of a composite of two parts to facilitate the installation of the thrust bearing 6.
На валу 4 (фиг. 2) установлен толкатель 21 при помощи шпонки 18 с возможностью осевого перемещения. На толкателе 21 установлен упор 22.On the shaft 4 (Fig. 2) installed the
На нижнем валу 13 (фиг. 3) при помощи штифтов 23 установлена втулка 24 с наклонной торцевой поверхностью 25.On the lower shaft 13 (Fig. 3) with the help of
Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения 26 используется в составе УЭЦН (фиг. 4), состоящей из следующих основных узлов: погружной электродвигатель 27, центробежный насос 28, обратный клапан 29. УЭЦН подвешена на колонне НКТ 30. Питание электродвигателя 27 осуществляется по кабелю 31. Hydroprotection with a device to prevent
Применение. Application.
Гидрозащита 26 перед спуском в скважину заполняется диэлектрическим маслом совместно с электродвигателем 27.
После подачи питания на электродвигатель 27, вал электродвигателя передает прямое вращение на нижний вал 13, который через кулачковую муфту 14 передает вращение на вал 4, далее вращение передается на вал центробежного насоса 22. Осуществляется добыча пластовой жидкости.After supplying power to the
При остановке электродвигателя 27 и негерметичности обратного клапана 29 жидкость из колонны НКТ 30 начинает сливаться через насос, создавая крутящий момент на валу насоса (турбинное вращение), который передается на вал 4, связанному через сцепную муфту 16 с обгонной муфтой 15, которая препятствует обратному вращению. В результате обратное вращение валов всех узлов УЭЦН блокируется.When the
Иногда при проведении технологических операций на скважине необходимо обеспечить передачу обратного вращения от электродвигателя 27 к насосу 28. В таком случае обратное вращение вала электродвигателя передается на нижний вал 13. За счет свободного хода кулачковой муфты 14 втулка 24 с наклонной торцевой поверхностью 25 воздействует на упор 22, поворачиваясь относительно него, и передвигает толкатель 21 в осевом направлении, сжимает пружину 20 и разъединяет сцепную муфту 16. В результате обгонная муфта 15 перестает блокировать обратное вращение вала 4. Далее обратное вращение передается на вал насоса.Sometimes, when performing technological operations at the well, it is necessary to ensure the transmission of reverse rotation from the
Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения предотвращает обратное вращение вала электродвигателя при негерметичности обратного клапана или его отсутствии и, тем самым, предохраняет электродвигатель от перегруза и облегчает его запуск в момент слива жидкости, исключает генерирование электротока при обратном вращении электродвигателя.Hydroprotection with a device to prevent turbine rotation prevents the motor shaft from rotating backward when the check valve is leaky or missing, and thus prevents the motor from overloading and makes it easier to start when the fluid is drained, eliminating the generation of electric current during the reverse rotation of the motor.
Таким образом, решения, используемые в изобретении, позволяют повысить надежность и безопасности эксплуатации УЭЦН за счет применения в составе установки гидрозащиты с устройством для предотвращения турбинного вращения и обеспечивают достижение технического результата.Thus, the solutions used in the invention improve the reliability and safety of operation of the ESP by using hydroprotection with a device to prevent turbine rotation in the installation and ensure the achievement of a technical result.
Claims (7)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018141921A RU2693120C1 (en) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation |
EA201991941A EA036246B1 (en) | 2018-11-28 | 2019-09-17 | Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018141921A RU2693120C1 (en) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2693120C1 true RU2693120C1 (en) | 2019-07-01 |
Family
ID=67251963
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018141921A RU2693120C1 (en) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA036246B1 (en) |
RU (1) | RU2693120C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2790213C1 (en) * | 2022-08-29 | 2023-02-15 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Device for hydraulic protection of submersible oil-filled electric motor |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2222690C2 (en) * | 2002-02-11 | 2004-01-27 | Комгорт Владимир Валерьевич | Cut-off device for string of pipes |
RU2449187C2 (en) * | 2009-04-10 | 2012-04-27 | Евгений Пантелеевич Маслак | Safety starting coupling |
US20140048246A1 (en) * | 2011-04-27 | 2014-02-20 | Angelo Cemin | Reverse Rotation Protection For Borehole Pumps |
RU2608108C1 (en) * | 2016-02-26 | 2017-01-13 | Ярослав Викторович Баранов | Downhole valve unit |
RU175262U1 (en) * | 2016-07-04 | 2017-11-29 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" | Check valve module |
RU2667961C1 (en) * | 2013-11-19 | 2018-09-25 | Серинпет - Репресентасионес И Сервисиос Де Петролеос | Check valve with inertial mass for progressive cavity pumps |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2883673B2 (en) * | 1990-03-30 | 1999-04-19 | 株式会社東芝 | Reverse rotation prevention device for internal pump |
JP5969570B2 (en) * | 2013-10-29 | 2016-08-17 | 和夫 麦島 | Protective device against thrust load of submersible motor pump for deep well |
RU2665007C1 (en) * | 2017-09-11 | 2018-08-24 | Владимир Геннадьевич Ханжин | Method of pulsing well operation and device for implementation of method |
CN107882740A (en) * | 2017-11-20 | 2018-04-06 | 高邮市大江泵业有限公司 | A kind of axial-flow pump anti-reverse mechanism |
-
2018
- 2018-11-28 RU RU2018141921A patent/RU2693120C1/en active
-
2019
- 2019-09-17 EA EA201991941A patent/EA036246B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2222690C2 (en) * | 2002-02-11 | 2004-01-27 | Комгорт Владимир Валерьевич | Cut-off device for string of pipes |
RU2449187C2 (en) * | 2009-04-10 | 2012-04-27 | Евгений Пантелеевич Маслак | Safety starting coupling |
US20140048246A1 (en) * | 2011-04-27 | 2014-02-20 | Angelo Cemin | Reverse Rotation Protection For Borehole Pumps |
RU2667961C1 (en) * | 2013-11-19 | 2018-09-25 | Серинпет - Репресентасионес И Сервисиос Де Петролеос | Check valve with inertial mass for progressive cavity pumps |
RU2608108C1 (en) * | 2016-02-26 | 2017-01-13 | Ярослав Викторович Баранов | Downhole valve unit |
RU175262U1 (en) * | 2016-07-04 | 2017-11-29 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" | Check valve module |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2810852C2 (en) * | 2021-12-10 | 2023-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Ишимбайский машиностроительный завод" | Water protection device for submersible motor |
RU2790213C1 (en) * | 2022-08-29 | 2023-02-15 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Device for hydraulic protection of submersible oil-filled electric motor |
RU2800766C1 (en) * | 2023-01-30 | 2023-07-28 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Device for hydraulic protection of submersible oil-filled electric motor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA036246B1 (en) | 2020-10-19 |
EA201991941A1 (en) | 2020-05-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2693118C1 (en) | Device for prevention of turbine rotation | |
RU2606196C2 (en) | Pump and pump section | |
US10968914B2 (en) | Methods and apparatus for providing ESP stage sequential engagement | |
WO2007075781A2 (en) | Seal section oil seal for submersible pump assembly | |
WO2015179036A1 (en) | Below motor equalizer of electrical submersible pump and method for filling | |
CA3138855A1 (en) | Operating a subsurface safety valve using a downhole pump | |
CA2965313C (en) | Pinned coupling with shims for electric submersible pump | |
RU2693120C1 (en) | Hydraulic protection with device for prevention of turbine rotation | |
CN204344068U (en) | A kind ofly the reacting cycle liquid of No Load Start can drive oil-extracting screw pump | |
US20140174756A1 (en) | Artificial lift method for low pressure sagd wells | |
RU2405925C1 (en) | Oil well pumping unit for simultaneous separate operation of two reservoirs | |
US3785753A (en) | Electric drives for centrifugal pumps | |
US20150118067A1 (en) | Upthrust Module for Well Fluid Pump | |
RU175262U1 (en) | Check valve module | |
RU164217U1 (en) | PACKER WITH CABLE INPUT | |
CN208734534U (en) | A kind of screw rod discharge pump mechanical seal device | |
RU2752899C2 (en) | Modular labyrinth sealing system for use with electric submersible pumps | |
CA2934480C (en) | Highly reliable service port | |
RU73385U1 (en) | PUMPING INSTALLATION FOR WATER PUMPING IN A WELL WITH LOW COLLECTOR PROPERTIES OF THE OIL LINE | |
RU2610711C1 (en) | Compensator for hydraulic protection of submersible oil-filled electric motor | |
RU2244852C2 (en) | Well pumping unit | |
RU2629290C1 (en) | Method of well operation (versions) and devices for its implementation | |
CN103939056A (en) | Oil extraction system of oil well pump and submersible linear motor well and working method thereof | |
RU152084U1 (en) | ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMP INSTALLATION VALVE | |
RU2693077C2 (en) | Multi-stage centrifugal pump with compression bulkheads |