EA036246B1 - Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения - Google Patents
Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения Download PDFInfo
- Publication number
- EA036246B1 EA036246B1 EA201991941A EA201991941A EA036246B1 EA 036246 B1 EA036246 B1 EA 036246B1 EA 201991941 A EA201991941 A EA 201991941A EA 201991941 A EA201991941 A EA 201991941A EA 036246 B1 EA036246 B1 EA 036246B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- shaft
- clutch
- hydraulic protection
- hydraulic
- possibility
- Prior art date
Links
- 230000004224 protection Effects 0.000 title claims abstract description 46
- 230000002265 prevention Effects 0.000 title abstract 3
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 claims abstract description 16
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
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)
- Mechanical Sealing (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Pivots And Pivotal Connections (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности в составе погружных установок электроцентробежных насосов. Предлагается гидрозащита, которая 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. При этом 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. 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.
Description
Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности в составе погружных установок электроцентробежных насосов.
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, спущенному 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:
выход из строя электродвигателя при его повторном запуске во время турбинного вращения;
потери времени, связанные с необходимостью ждать полного слива жидкости из колонны НКТ для осуществления повторного запуска электродвигателя;
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 ее из строя, а также к травмам обслуживающего персонала и даже к летальному исходу.
Известные обратные клапаны, например, такие как по патентам на полезную модель RU 55018 E21B 34/06, RU 56940 E21B 34/06, RU 70544 E21B 34/06, RU 76380 E21B 34/06, RU 83799 E21B 34/06, RU 100579 F16K 15/00, 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.
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.
Однако такие СУ решают только одну проблему, связанную с турбинным вращением.
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.
Такие СУ решают две из трех вышеобозначенных проблем, связанных с турбинным вращением.
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.
Известны устройства для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя (гидрозащиты) по патентам RU 2118033 H02K 5/12, H02K 5/132, RU 2484306 F04D 13/10, RU 27416 F04D 13/10, H02K 5/12, RU 32933 H02K 5/12, RU 120729 F04D 13/10, RU 132638 H02K 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).
Недостатком этих устройств, как и всех известных гидрозащит, является невозможность блокировки турбинного вращения.
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.
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 возмож- 1 036246 ностью 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.
Кроме того, нижний ниппель может быть выполнен составным.
Кроме того, сцепная муфта может быть кулачковой или фрикционной, например дисковой, многодисковой, конусной.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами:
фиг. 1 - гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения, продольный разрез;
фиг. 2 - вал гидрозащиты с толкателем;
фиг. 3 - нижний вал с втулкой с наклонной торцевой поверхностью;
фиг. 4 - использование устройства в составе УЭЦН.
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.
Нижний ниппель 9 выполнен составным из двух частей для облегчения монтажа упорного подшипника 6.
На валу 4 (фиг. 2) установлен толкатель 21 при помощи шпонки 18 с возможностью осевого перемещения. На толкателе 21 установлен упор 22.
На нижнем валу 13 (фиг. 3) при помощи штифтов 2 3 установлена втулка 24 с наклонной торцевой поверхностью 25.
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.
Применение.
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.
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, связанный через сцепную муфту 16 с обгонной муфтой 15, которая препятствует обратному вращению. В результате обратное вращение валов всех узлов УЭЦН блокируется.
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.
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.
Таким образом, решения, используемые в изобретении, позволяют повысить надежность и безопасность эксплуатации УЭЦН за счет применения в составе установки гидрозащиты с устройством для предотвращения турбинного вращения и обеспечивают достижение технического результата.
Claims (7)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Гидрозащита, состоящая 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 отличающаяся тем, что 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 с упором, который установлен на валу гидрозащиты с возможностью осевого перемещения и с одной стороны связан с подвижной частью сцепной муфты, а с другой через упор - с втулкой с наклонной торцевой поверхностью, жестко установленной на нижнем валу.
- 2. Гидрозащита по п.1, отличающаяся тем, что нижний ниппель выполнен составным.
- 3. Гидрозащита по п.1 или 2, отличающаяся тем, что сцепная муфта выполнена кулачковой.
- 4. Гидрозащита по п.1 или 2, отличающаяся тем, что сцепная муфта выполнена фрикционной.
- 5. Гидрозащита по п.4, отличающаяся тем, что фрикционная сцепная муфта выполнена дисковой.
- 6. Гидрозащита по п.4, отличающаяся тем, что фрикционная сцепная муфта выполнена многодисковой.
- 7. Гидрозащита по п.4, отличающаяся тем, что фрикционная сцепная муфта выполнена конусной.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018141921A RU2693120C1 (ru) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201991941A1 EA201991941A1 (ru) | 2020-05-29 |
EA036246B1 true EA036246B1 (ru) | 2020-10-19 |
Family
ID=67251963
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201991941A EA036246B1 (ru) | 2018-11-28 | 2019-09-17 | Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA036246B1 (ru) |
RU (1) | RU2693120C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03282296A (ja) * | 1990-03-30 | 1991-12-12 | Toshiba Corp | インターナルポンプの逆転防止装置 |
JP2015110944A (ja) * | 2013-10-29 | 2015-06-18 | 和夫 麦島 | 深井戸用水中モータポンプ水中モータのスラスト荷重に対する保護装置 |
RU175262U1 (ru) * | 2016-07-04 | 2017-11-29 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" | Модуль-обратный клапан |
CN107882740A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-04-06 | 高邮市大江泵业有限公司 | 一种轴流泵防反转装置 |
RU2665007C1 (ru) * | 2017-09-11 | 2018-08-24 | Владимир Геннадьевич Ханжин | Способ пульсирующей эксплуатации скважины и устройство для осуществления способа |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2222690C2 (ru) * | 2002-02-11 | 2004-01-27 | Комгорт Владимир Валерьевич | Отсекатель для колонны труб |
RU2449187C2 (ru) * | 2009-04-10 | 2012-04-27 | Евгений Пантелеевич Маслак | Муфта пусковая предохранительная |
DE102011018755B4 (de) * | 2011-04-27 | 2013-10-24 | Netzsch Pumpen & Systeme Gmbh | Rückdrehsicherung für Bohrlochpumpen |
CO7270142A1 (es) * | 2013-11-19 | 2015-05-19 | Serinpet Ltda Representaciones Y Servicios De Petroleos | Válvula cheque con masa inercial para bombas de cavidades progresivas |
RU2608108C1 (ru) * | 2016-02-26 | 2017-01-13 | Ярослав Викторович Баранов | Скважинное клапанное устройство |
-
2018
- 2018-11-28 RU RU2018141921A patent/RU2693120C1/ru active
-
2019
- 2019-09-17 EA EA201991941A patent/EA036246B1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03282296A (ja) * | 1990-03-30 | 1991-12-12 | Toshiba Corp | インターナルポンプの逆転防止装置 |
JP2015110944A (ja) * | 2013-10-29 | 2015-06-18 | 和夫 麦島 | 深井戸用水中モータポンプ水中モータのスラスト荷重に対する保護装置 |
RU175262U1 (ru) * | 2016-07-04 | 2017-11-29 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" | Модуль-обратный клапан |
RU2665007C1 (ru) * | 2017-09-11 | 2018-08-24 | Владимир Геннадьевич Ханжин | Способ пульсирующей эксплуатации скважины и устройство для осуществления способа |
CN107882740A (zh) * | 2017-11-20 | 2018-04-06 | 高邮市大江泵业有限公司 | 一种轴流泵防反转装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2693120C1 (ru) | 2019-07-01 |
EA201991941A1 (ru) | 2020-05-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11067138B2 (en) | Device for prevention of turbine rotation | |
WO2007075781A2 (en) | Seal section oil seal for submersible pump assembly | |
CN102828966A (zh) | 液压马达驱动的浮动潜水式消防水泵 | |
CA3138855A1 (en) | Operating a subsurface safety valve using a downhole pump | |
RU71710U1 (ru) | Центробежный вертикальный насос (варианты) | |
US20170191477A1 (en) | A downhole sucker rod pumping unit | |
RU2652969C2 (ru) | Устройство для подачи воды из скважины в башню и его автоматический сливной клапан | |
CN107747545B (zh) | 水陆两用管道泵 | |
CN204344068U (zh) | 一种可空载启动的反循环液驱采油螺杆泵 | |
RU2464691C1 (ru) | Привод насосной установки | |
EA036246B1 (ru) | Гидрозащита с устройством для предотвращения турбинного вращения | |
RU184655U1 (ru) | Установка для закачки жидкости в пласт | |
RU189932U1 (ru) | Насосная установка для эксплуатации пластов в скважине | |
RU175262U1 (ru) | Модуль-обратный клапан | |
US5102308A (en) | Axial flow pump | |
RU73385U1 (ru) | Насосная установка для закачки воды в скважину с низкими коллекторскими свойствами нефтеносного пласта | |
CN107956733A (zh) | 一种用于长轴深井泵的轴承组件及长轴深井泵 | |
WO2019013675A1 (ru) | Скважинный насос | |
CN207673601U (zh) | 一种用于长轴深井泵的轴承组件及长轴深井泵 | |
CN109386023B (zh) | 一种多井泵联动式深井供水方法及系统 | |
CN208831313U (zh) | 一种外置轴承的水泵 | |
RU223482U1 (ru) | Шурфовая насосная установка | |
CN105464628A (zh) | 一种悬挂式井下液压杆式泵采油装置 | |
RU2244852C2 (ru) | Скважинная насосная установка | |
RU2629290C1 (ru) | Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM KG TJ TM RU |