RU2737750C2 - Check valve of electric centrifugal pump for cleaning of submersible equipment from precipitation and method of its implementation - Google Patents
Check valve of electric centrifugal pump for cleaning of submersible equipment from precipitation and method of its implementation Download PDFInfo
- Publication number
- RU2737750C2 RU2737750C2 RU2019107828A RU2019107828A RU2737750C2 RU 2737750 C2 RU2737750 C2 RU 2737750C2 RU 2019107828 A RU2019107828 A RU 2019107828A RU 2019107828 A RU2019107828 A RU 2019107828A RU 2737750 C2 RU2737750 C2 RU 2737750C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- check valve
- submersible
- electric
- cavity
- Prior art date
Links
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 title abstract 2
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 claims description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 3
- 239000004576 sand Substances 0.000 abstract description 3
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 10
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- E21B34/00—Valve arrangements for boreholes or wells
- E21B34/06—Valve arrangements for boreholes or wells in wells
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (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
Description
Предлагаемое изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для удаления из полости электроцентробежных насосов и колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) различных видов осадков, например, неорганических солей, твердых взвешенных частиц песка, асфальтосмолистых и др. веществ.The proposed invention relates to the oil industry and can be used to remove various types of sediments from the cavity of electric centrifugal pumps and tubing strings, for example, inorganic salts, solid suspended particles of sand, asphalt-resinous and other substances.
При образовании осадков в НКТ и полости электроцентробежного насоса происходят снижение подачи насоса из-за значительного увеличения сопротивлений в погружном оборудовании и возникновение аварийной ситуации. Контроль за процессом отложений осадков в погружном оборудовании производят по замерам дебита скважины на поверхности.With the formation of sediments in the tubing and the cavity of the electric centrifugal pump, a decrease in pump flow occurs due to a significant increase in resistance in the submersible equipment and an emergency occurs. Control over the process of sedimentation in the submersible equipment is carried out by measuring the flow rate of the well on the surface.
На выходе из электроцентробежного насоса (ЭЦН) в насосно-компрессорных трубах устанавливаются обратный и сбивной клапаны. Обратный клапан при остановке насоса предупреждает излив жидкости из колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважину и раскручивание вала насоса в обратном направлении. Сбивной клапан позволяет, напротив, освободить НКТ от жидкости для подъема оборудования при ремонте (Богданов А.А. Погружные центробежные электронасосы для добычи нефти. М.: Недра.1968. С.52-54). Излив жидкости из НКТ в скважину осуществляют сбросом в НКТ груза, который долетев до сбивного клапана, ломает его и образует отверстие, соединяющее полость НКТ с затрубным пространством.At the outlet of the electric centrifugal pump (ESP), check and whipping valves are installed in the tubing. When the pump is stopped, the check valve prevents the outflow of liquid from the tubing string into the well and the pump shaft unwinding in the opposite direction. The churning valve allows, on the contrary, to release the tubing from fluid for lifting equipment during repair (Bogdanov A.A. Submersible centrifugal electric pumps for oil production. M .: Nedra. 1968. P.52-54). Pouring fluid from the tubing into the well is carried out by dumping a load into the tubing, which, having reached the whipping valve, breaks it and forms an opening connecting the tubing cavity with the annulus.
Известен клапан обратный (патент RU №56940 U1, заявл. 07.04.2006, опубл. 27.09.2006), состоящий из корпуса, седла, закрепленного в корпусе, запорного элемента в виде шара. В корпусе образован цилиндрический канал и ограничитель осевого перемещения запорного элемента в канале с отверстиями для протока жидкости, при этом ограничитель выполнен за одно целое с корпусом. Оси отверстий для протока жидкости расположены на образующих цилиндрического канала. Седло закреплено на входе с помощью гайки и(или) резьбовой втулки с пазами под ключ.Known check valve (patent RU No. 56940 U1, declared. 07.04.2006, publ. 27.09.2006), consisting of a body, a saddle fixed in the body, a shut-off element in the form of a ball. A cylindrical channel and a stop for the axial movement of the shut-off element in the channel with openings for the fluid flow are formed in the body, and the stop is made in one piece with the body. The axes of the holes for the fluid flow are located on the generatrices of the cylindrical channel. The saddle is secured at the inlet with a nut and / or a threaded bushing with keyways.
Известен клапан скважинного центробежного насоса (патент RU 72268 U1, заявл. 26.12.2007, опубл. 10.04.2008), содержащий корпус с внутренней и внешней присоединительными резьбами и закрепленным в нем седлом и, размещенный в канале ограничителя осевого перемещения шариковый запорный элемент. Седло клапана снабжено посадочной проточкой под уплотнительное кольцо и зафиксировано относительно корпуса цилиндрической втулкой и шайбой с отверстиями для прохода пластовой жидкости. В верхней части корпуса клапана установлен патрубок с ввинченной в него трубой шламоуловителя, снабженной радиальными отверстиями для прохода пластовой жидкости. Шайба с отверстиями для прохода пластовой жидкости зафиксирована от осевого перемещения относительно корпуса клапана посредством пружинного кольца, а патрубок монтируется в корпусе посредством шпонки с пружинным кольцом.Known valve of a borehole centrifugal pump (patent RU 72268 U1, declared. 12/26/2007, publ. 04/10/2008), containing a housing with internal and external connecting threads and a saddle fixed in it and placed in the channel of the limiter of axial movement of a ball locking element. The valve seat is equipped with a bore for the sealing ring and is fixed with respect to the body by a cylindrical bushing and a washer with holes for the passage of formation fluid. In the upper part of the valve body there is a branch pipe with a sludge trap pipe screwed into it, equipped with radial holes for the formation fluid passage. A washer with holes for the passage of formation fluid is fixed against axial movement relative to the valve body by means of a spring ring, and the branch pipe is mounted in the body by means of a key with a spring ring.
Общим недостатком приведенных аналогов является невозможность удаления из полости НКТ и электроцентробежного насоса различных осадков путем закачки различных химических реагентов или теплоносителя в скважину через колонну насосно-компрессорных труб и далее погружной насос.A common disadvantage of the above analogs is the impossibility of removing various sediments from the tubing cavity and the electric centrifugal pump by pumping various chemicals or coolant into the well through the tubing string and then a submersible pump.
Известен фильтр скважинный очищаемый (патент RU 2441139 С1. заявл. 12.07.2010. опубл. 27.01.2012), включающий наружную и внутреннюю трубы с отверстиями, фильтрующий элемент, закрепленный между трубами, волновой преобразователь. Фильтрующий элемент выполнен в виде свитой по высоте проволоки. Волновой преобразователь выполнен в виде пружины сжатия.Known cleanable downhole filter (patent RU 2441139 C1. Appl. 12.07.2010. Publ. 27.01.2012), including outer and inner pipes with holes, a filter element fixed between the pipes, a wave converter. The filter element is made in the form of a wire twisted along the height. The wave converter is made in the form of a compression spring.
Для очистки фильтра после ее засорения производят остановку центробежного насоса с последующим его запуском в противоположном направлении вращения ротора. Обратный поток жидкости смывает налипшие частицы песка с фильтрующего элемента.To clean the filter after clogging, the centrifugal pump is stopped and then started in the opposite direction of the rotor rotation. The backflow of the liquid washes away the adhered sand particles from the filter element.
Указанное устройство обладает недостатком, состоящим в невозможности создания обратного тока жидкости из НКТ через насос в скважину в случае наличия обратного клапана на выходе центробежного насоса.This device has the disadvantage that it is impossible to create a reverse flow of fluid from the tubing through the pump into the well in the case of a check valve at the outlet of the centrifugal pump.
Известен обратный клапан - автомат, состоящий из корпуса с седлом, на которое посажен тарельчатый клапан со штоком (Патент RU 2038463 С1. Обратный клапан - автомат. Заявл. 17.03.1992. Опубл. 27.06.1995). Шток пропущен через отверстие в крестовине, установленной в корпусе. Между шайбой и крестовиной установлена пружина. Со стороны шайбы на шток посажена втулка. При определенных давлениях стопора заклинивают шток, позволяя произвести очистку турбобура. Недостаток такого клапана состоит в зависимости открытия или закрытия запорного элемента от давления и расхода жидкости, что недопустимо для работы погружного насоса.Known check valve - automatic, consisting of a body with a seat, which is seated with a poppet valve with a stem (Patent RU 2038463 C1. Check valve - automatic. Appl. 17.03.1992. Publ. 27.06.1995). The stem is passed through a hole in the cross-piece installed in the body. A spring is installed between the washer and the crosspiece. On the side of the washer, a bushing is mounted on the stem. At certain stop pressures, the stem wedges, allowing the turbo drill to be cleaned. The disadvantage of such a valve is the dependence of the opening or closing of the shut-off element on the pressure and flow rate of the liquid, which is unacceptable for the operation of a submersible pump.
Наиболее близким к предполагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является клапан обратный электроцентробежной установки и способ очистки фильтра на приеме насоса (патент RU №2544930 С1. Клапан обратный электроцентробежной установки и способ очистки фильтра на приеме насоса. Заявл. 17.09.2013. Опубл. 16.02.2015). Конструкция клапана включает шток тарельчатого клапана, выполненный полым, подвижную втулку, выполненную ступенчатой, нижняя часть которой с меньшим диаметром образует с наружной поверхностью полого штока клапана скользящую пару трения, а в верхней части втулки выполнены горизонтальные отверстия большего в сравнении с отверстиями штока клапана диаметрами.The closest to the proposed invention in terms of the technical essence and the achieved result is a check valve for an electric centrifugal plant and a method for cleaning the filter at the pump intake (patent RU No. 2544930 C1. Check valve for an electric centrifugal plant and a method for cleaning the filter at the pump intake. Appl. 17.09.2013. Publ. 02.16.2015). The design of the valve includes a poppet valve stem made of a hollow, a movable sleeve made of stepped, the lower part of which with a smaller diameter forms a sliding friction pair with the outer surface of the hollow valve stem, and in the upper part of the sleeve there are horizontal holes with larger diameters in comparison with the valve stem holes.
Промывку производят спуском груза в колонну труб на скребковой проволоке через лубрикатор на устье скважины, который собственным весом сжимает пружину и перемещает подвижную втулку ступенчатой формы вниз, совмещая горизонтальные отверстия в подвижной втулке и полом штоке тарельчатого клапана и создавая переток жидкости под гидростатическом давлением из колонны насосно-компрессорных труб в скважину через полость насоса и фильтр, а после промывки фильтра груз извлекают из скважины и насос запускают в работу.Flushing is performed by lowering the load into the pipe string on a scraper wire through a lubricator at the wellhead, which by its own weight compresses the spring and moves the movable step-shaped sleeve downward, aligning the horizontal holes in the movable sleeve and the hollow poppet valve stem and creating a fluid overflow under hydrostatic pressure from the string pumping - compressor pipes into the well through the pump cavity and filter, and after washing the filter, the load is removed from the well and the pump is started up.
Недостаток способа состоит в необходимости спуска груза на скребковой проволоке к клапану через колонну НКТ. Скважина с искривлениями ствола или ее наклон не позволяют осуществить спуск груза через НКТ под собственным весом. С другой стороны, наличие на стенке НКТ каких-либо отложений (солей, парафина) также препятствует спуску груза.The disadvantage of this method is the need to lower the load on a scraper wire to the valve through the tubing string. A well with bent holes or its inclination does not allow lowering the load through the tubing under its own weight. On the other hand, the presence of any deposits (salts, paraffin) on the tubing wall also impedes the descent of the load.
Технической задачей предполагаемого изобретения является повышение надежности открытия обратного клапана и удаления осадков из полости погружного оборудования скважины с применением химических реагентов.The technical problem of the proposed invention is to improve the reliability of opening the check valve and removing sediments from the cavity of the downhole equipment using chemical reagents.
Поставленная задача решается тем, что в известном клапане обратном электроцентробежного насоса, включающем корпус с верхним и нижним присоединительными резьбами, сферический клапан, перекрывающий посадочное седло, шлицевый вал погружного электронасоса насоса, выходящий в полость ловильной головки насоса, согласно изобретению, между шлицевым валом электроцентробежного насоса и обратным клапаном размещена крыльчатка, содержащая корпус со ступенчатой внутренней полостью и наклонные к вертикали лопасти, верхний торец корпуса которого соединен со штоком, входящим в проходное отверстие седла обратного клапана насоса, а внутрь корпуса с помощью резьбового соединения входит ступенчатый приводной шток, нижняя часть которого под нижним торцом крыльчатки соединена со шлицевой втулкой, насаженной неподвижно на шлицевый вал насоса.The problem is solved by the fact that in the known check valve of an electric centrifugal pump, which includes a housing with upper and lower connecting threads, a spherical valve that overlaps the landing seat, a splined shaft of a submersible electric pump of the pump that goes into the cavity of the pump head, according to the invention, between the splined shaft of an electric centrifugal pump and an impeller is placed with a check valve, containing a housing with a stepped internal cavity and blades inclined towards the vertical, the upper end of the housing of which is connected to a rod entering the through hole of the pump check valve seat, and a stepped drive rod enters the housing by means of a threaded connection, the lower part of which under the lower end of the impeller, it is connected to a spline sleeve fixedly mounted on the spline shaft of the pump.
Решение указанной задачи достигнуто в способе очистки погружного оборудования от осадков, включающем остановку насоса для проведения ремонта, промывку полости погружного насоса, приемного фильтра и колонну НКТ от осадков и последующий запуск электроцентробежного насоса в работу, согласно изобретению, непосредственно после остановки производят закачку с устья скважины в колонну насосно-компрессорных труб химического реагента в расчетном объеме, далее включают электроцентробежный насос в обратном направлении для посадки шарика клапана в седло и выдерживают время для растворения осадка в оборудовании и после этого производят запуск насоса в постоянный режим работы с обычным направлением вращения его вала.The solution to this problem is achieved in a method for cleaning submersible equipment from sediments, including stopping the pump for repair, flushing the cavity of the submersible pump, receiving filter and tubing string from sediments and then starting the electric centrifugal pump into operation, according to the invention, immediately after shutdown, injection is performed from the wellhead into the tubing string of the chemical reagent in the calculated volume, then turn on the electric centrifugal pump in the opposite direction to seat the valve ball into the seat and hold the time for the sediment to dissolve in the equipment and then start the pump in a constant mode of operation with the usual direction of rotation of its shaft.
На фиг. 1 и 2 показаны схемы клапана обратного. Оно состоит из корпуса 1, свинченного с ловильной головкой 2 погружного электроцентробежного насоса (на фиг. не показан). В верхнюю часть корпуса 1 ввинчивается насосно-компрессорная труба (на фиг. также не показана).FIG. 1 and 2 show the diagrams of the check valve. It consists of a
В корпусе 1 размещены сферический клапан 3, посадочное седло 4 с цилиндрическим упором 5 и уплотнительным кольцом 6. Между шлицевым валом 7 электроцентробежного насоса и седлом 4 клапана располагается крыльчатка, состоящая из полого цилиндрического корпуса 8 и лопастей 9. В верхнюю часть корпуса 8 ввернут шток 10, входящий в отверстие седла 4. Внутренняя полость корпуса 8 выполнена ступенчатой. Внутри корпуса на резьбе размещен ступенчатый приводной шток 11. Часть приводного штока 11 большего диаметра выполнена с резьбой, а нижняя часть меньшего диаметра - без резьбы. Нижняя часть приводного штока 11 через уплотнительные кольца 12 выходит наружу корпуса 8 и вворачивается в шлицевую втулку 13, неподвижно закрепленную на шлицевом вале 7 насоса с помощью болта 14. Лопасти 9 крыльчатки выполнены с наклоном по отношению к корпусу.The
Работа клапана обратного электроцентробежного насоса состоит в следующем.The work of the check valve of the electric centrifugal pump is as follows.
В период обычной эксплуатации погружного электроцентробежного насоса вращение вала через шлицевую втулку 13 передается приводному штоку 11. В случае отсутствия жидкости между шлицевым валом 7 и седлом 4 клапана вращение вала насоса приведет к вращению крыльчатки с той же угловой скоростью. Но присутствие жидкости и лопастей 9 приведет к некоторому торможению вращения крыльчатки. Появление разности скоростей их вращения приведет к вращению корпуса крыльчатки относительно шлицевого вала 7, а, следовательно, относительно приводного штока 11. Вращение крыльчатки относительно приводного штока 11 приведет к перемещению корпуса крыльчатки вверх или вниз благодаря их резьбовому соединению в зависимости от направления резьбы в корпусе 8 крыльчатки. Нарезка резьбы для запуска насоса и последующей его работы выполняется из расчета перемещения крыльчатки вверх. Это перемещение происходит до момента упора верхнего торца приводного штока в нижний торец штока 10. После этого перемещение вверх крыльчатки прекратится и корпус 8 крыльчатки начнет вращаться с частотой вращения шлицевого вала 7 насоса. К этому моменту шток 10, выдвинувшись полностью вверх, займет положение, при котором шар 3 при остановке насоса уже не сможет плотно сесть и перекрыть седло 4, т.е. обратный клапан останется открытым и на шток 10 будет действовать только вес шара 3.During normal operation of a submersible electric submersible pump, the rotation of the shaft through the
В период эксплуатации насоса могут образоваться в насосе или колонне НКТ различные осадки, снижающие подачу насоса и нередко приводящие к аварийной ситуации. Для удаления осадка электроцентробежный насос останавливают. Поскольку шар 3 уже не может перекрыть седло 4 в колонну НКТ и образуется переток жидкости из колонны НКТ в скважину через насос, сразу производят закачку раствора реагента для удаления осадка. После закачки расчетной порции раствора кратковременно осуществляют запуск насоса в обратном направление вращения. Из-за торможения крыльчатки в жидкой среде (нефти или водонефтяной смеси) корпус 8 начнет перемещаться вниз пока верхняя часть приводного штока 11 не упрется в выступ внутри корпуса 8. После этого корпус 8 и шлицевый вал 7 насоса начнут вращаться с одинаковой угловой скоростью. При достижении корпуса 8 крыльчатки и штока 10 крайнего нижнего положения шар 3 полностью перекроет седло 4, и на обратный клапан будет действовать гидростатическое давление всего столба жидкости в НКТ.During the operation of the pump, various sediments can form in the pump or tubing string, reducing the pump flow and often leading to an emergency. To remove sediment, the electric centrifugal pump is stopped. Since the
Далее производят некоторую расчетную выдержку времени для растворения осадка. После полного растворения осадка в НКТ установку запускают в работу. При этом скважинная жидкость под напором насоса приподнимет шар 3 над седлом 4 и начнется откачка продуктов реакции из НКТ и далее продукции пласта из скважины. Одновременно сопротивления лопастей 9 будут способствовать подъему крыльчатки и выдвижению штока 10 в отверстие седла 4 до положения, препятствующего впоследствии посадке шара в седло после остановки насоса.Next, a certain calculated time delay is performed to dissolve the precipitate. After complete dissolution of the sediment in the tubing, the unit is put into operation. In this case, the well fluid under the pressure of the pump will raise the
Для удаления солевых осадков из полости электроцентробежного насоса закрытие обратного клапана запуском насоса в обратное направление производят после того, как растворитель солевого осадка полностью заполнит полость насоса.To remove salt deposits from the cavity of the electric centrifugal pump, the check valve is closed by starting the pump in the opposite direction after the solvent of the salt precipitate completely fills the pump cavity.
Закачка растворителей непосредственно в колонну НКТ многократно снижает расход реагентов в сравнении с закачкой реагентов через затрубное пространство скважины.The injection of solvents directly into the tubing string significantly reduces the consumption of reagents in comparison with the injection of reagents through the annulus of the well.
При накоплении осадков мехпримесей на фильтре и в приемной части насоса производят простую промывку насоса закачиваемой жидкостью без применения химических реагентов.When sediments of mechanical impurities accumulate on the filter and in the receiving part of the pump, the pump is simply flushed with the pumped liquid without the use of chemical reagents.
Наклон лопастей 9 (фиг. 2) к вертикали позволяет создавать дополнительный напор для перекачки жидкости и повышать коэффициент полезного действия насоса. Наклон лопастей позволяет создавать дополнительный напор для откачки жидкости из скважины, а также напор для перекачки жидкости вниз из колонны НКТ в насос при кратковременной смене направления вращения.The inclination of the blades 9 (Fig. 2) to the vertical allows you to create an additional head for pumping liquid and to increase the efficiency of the pump. The inclination of the blades allows you to create an additional head for pumping fluid from the well, as well as a head for pumping fluid down from the tubing string to the pump with a short change in the direction of rotation.
Уплотнительные кольца 12 препятствуют попаданию мехпримесей в внутрь корпуса 8 крыльчатки во избежание заклинивания резьбовой пары приводного штока 11 и ее износа.O-
Технико-экономическими преимуществами предполагаемого изобретения являются простота и надежность предварительного открытия клапана и последующего его закрытия за счет кратковременного запуска насоса в обратном направлении, а также возможность удаления осадков из погружного оборудования использованием малых объемов химических реагентов. Кроме того, выдвижение штока в проходное отверстие седла для открытия клапана производится без какого-либо усилия сразу после запуска насоса, поскольку срыв шара производится напором жидкости, создаваемым насосом.The technical and economic advantages of the proposed invention are the simplicity and reliability of preliminary opening of the valve and its subsequent closure due to a short-term start of the pump in the opposite direction, as well as the possibility of removing sediments from submersible equipment using small volumes of chemical reagents. In addition, the extension of the stem into the bore of the seat to open the valve is performed without any effort immediately after starting the pump, since the ball is stripped off by the pressure of the liquid generated by the pump.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019107828A RU2737750C2 (en) | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Check valve of electric centrifugal pump for cleaning of submersible equipment from precipitation and method of its implementation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019107828A RU2737750C2 (en) | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Check valve of electric centrifugal pump for cleaning of submersible equipment from precipitation and method of its implementation |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2019107828A RU2019107828A (en) | 2020-09-21 |
RU2019107828A3 RU2019107828A3 (en) | 2020-09-21 |
RU2737750C2 true RU2737750C2 (en) | 2020-12-02 |
Family
ID=72912803
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019107828A RU2737750C2 (en) | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Check valve of electric centrifugal pump for cleaning of submersible equipment from precipitation and method of its implementation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2737750C2 (en) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2038463C1 (en) * | 1992-03-17 | 1995-06-27 | Альберт Худжатович Рахматуллин | Automatic return valve |
RU56940U1 (en) * | 2006-04-07 | 2006-09-27 | Алексей Петрович Артемьев | CHECK VALVE |
RU72268U1 (en) * | 2007-12-26 | 2008-04-10 | Открытое Акционерное Общество "Алнас" | Borehole Centrifugal Pump Valve |
RU2441139C1 (en) * | 2010-07-12 | 2012-01-27 | Владимир Васильевич Кунеевский | Well cleaning strainer |
RU2544930C1 (en) * | 2013-09-17 | 2015-03-20 | Мурад Давлетович Валеев | Return valve of electric centrifugal unit and cleaning method of filter at pump suction |
RU153634U1 (en) * | 2014-11-24 | 2015-07-27 | Акционерное общество "Новомет-Пермь"(АО "Новомет-Пермь") | RETURN VALVE VALVE |
US9284815B2 (en) * | 2012-10-09 | 2016-03-15 | Schlumberger Technology Corporation | Flow restrictor for use in a service tool |
-
2019
- 2019-03-19 RU RU2019107828A patent/RU2737750C2/en active IP Right Revival
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2038463C1 (en) * | 1992-03-17 | 1995-06-27 | Альберт Худжатович Рахматуллин | Automatic return valve |
RU56940U1 (en) * | 2006-04-07 | 2006-09-27 | Алексей Петрович Артемьев | CHECK VALVE |
RU72268U1 (en) * | 2007-12-26 | 2008-04-10 | Открытое Акционерное Общество "Алнас" | Borehole Centrifugal Pump Valve |
RU2441139C1 (en) * | 2010-07-12 | 2012-01-27 | Владимир Васильевич Кунеевский | Well cleaning strainer |
US9284815B2 (en) * | 2012-10-09 | 2016-03-15 | Schlumberger Technology Corporation | Flow restrictor for use in a service tool |
RU2544930C1 (en) * | 2013-09-17 | 2015-03-20 | Мурад Давлетович Валеев | Return valve of electric centrifugal unit and cleaning method of filter at pump suction |
RU153634U1 (en) * | 2014-11-24 | 2015-07-27 | Акционерное общество "Новомет-Пермь"(АО "Новомет-Пермь") | RETURN VALVE VALVE |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2019107828A (en) | 2020-09-21 |
RU2019107828A3 (en) | 2020-09-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2544930C1 (en) | Return valve of electric centrifugal unit and cleaning method of filter at pump suction | |
US6343653B1 (en) | Chemical injector apparatus and method for oil well treatment | |
RU2421602C1 (en) | Procedure for well operation | |
RU2415253C1 (en) | Immersed pump with cleaned in well filter | |
CN108661597B (en) | Underground operation integrated shaft treatment tool and method | |
RU2737750C2 (en) | Check valve of electric centrifugal pump for cleaning of submersible equipment from precipitation and method of its implementation | |
RU60607U1 (en) | SUBMERSIBLE PUMP INSTALLATION FOR OIL PRODUCTION AND VALVE ASSEMBLY OF SUBMERSIBLE PUMP INSTALLATION, PREFERRED INSTALLATION OF ELECTRIC DRIVE SCREW PUMP | |
US2116408A (en) | Floating cementing equipment | |
RU2734286C1 (en) | Valve for liquid pumping into well | |
RU2651728C1 (en) | Method of removing aspo from well equipment | |
RU2527433C1 (en) | Method for borehole bottom flushing | |
RU72268U1 (en) | Borehole Centrifugal Pump Valve | |
RU2731007C2 (en) | Method for cleaning centrifugal pump of oil well from precipitation | |
RU2722610C2 (en) | Downhole tool having axial channel and opening/closing side channel for fluid medium | |
RU2657563C1 (en) | Device for automatic cleaning of downhole equipment | |
RU201336U1 (en) | CHECK VALVE FOR WELL OIL PRODUCTION | |
US2293442A (en) | Well cleaning apparatus | |
RU162471U1 (en) | COMBINED BALL VALVE | |
AU2017265099A1 (en) | Method and apparatus for cleaning out wells | |
RU2809415C1 (en) | Method for combating asphalt, resin, and paraffin deposits in oil field equipment during well operation | |
RU2645064C1 (en) | Method and device for cleaning well filters | |
RU2724709C1 (en) | Method of well equipment extraction | |
RU2775368C1 (en) | Method for cleaning the bottomhole formation zone of a well | |
RU161651U1 (en) | RETURN BALL VALVE | |
RU2761798C1 (en) | Submersible pump with bypass for liquid injection |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20210216 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210320 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20220303 |