EA043954B1 - Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса - Google Patents
Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса Download PDFInfo
- Publication number
- EA043954B1 EA043954B1 EA202390108 EA043954B1 EA 043954 B1 EA043954 B1 EA 043954B1 EA 202390108 EA202390108 EA 202390108 EA 043954 B1 EA043954 B1 EA 043954B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- pump
- trochoid
- stage
- rotor
- internal
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
Description
Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым погружным насосам для откачки пластовой жидкости из скважин.
Известна роторная объемная машина, которая содержит корпус, внешний ротор с внутренними зубьями, внутренний ротор с внешними зубьями, кольцевые торцевые диски. По меньшей мере один из кольцевых торцевых дисков выполнен заодно с внешним ротором, выполненным разъемным на две противолежащие соосные составные части, установленные с примыканием друг к другу и образованием единой детали вращения, каждая из которых включает кольцевой торцевой диск, выполненный за одно целое с частью зубьев внешнего ротора. Зубья одной составной части внешнего ротора размещены между зубьями другой составной части этого ротора и чередуются с ними. Торцы зубьев обеих составных частей внешнего ротора, противолежащие соответствующим кольцевым торцевым дискам, выполнены консольными и встречно ориентированными (по патенту RU2319014, МПК F01C 1/10, опубл. 10.03.08).
Недостатком данной роторной объемной машины являются перетечки жидкости из зоны нагнетания в зону всасывания, связанные с конструкцией внешнего ротора, из-за которого вход и выход жидкости осуществляется в радиальном направлении, для чего во внешнем роторе необходимы отверстия с поперечным сечением достаточным для обеспечения требуемого расхода. Также недостаткам следует отнести неравномерность действия радиальных сил на роторы.
Известен скважинный многоступенчатый трохоидный насос, который состоит из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор и внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения. Роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении и без фиксации в осевом направлении. Роторы установлены с эксцентриситетом в статорах в осевом подшипнике скольжения. В смежных ступенях роторы смещены в окружном направлении на угол, равный 180°. Вал установлен в подшипниковые опоры. Ступени разделены направляющим аппаратом, в котором выполнено одно сквозное отверстие и два глухих отверстия, разделенных перегородкой. Отверстие соединяет выход ниже установленной ступени с входом выше установленной ступени. В статоре ступени выполнены два байпасных канала, один из которых соединяет выход ступени с отверстием ниже установленного аппарата, а другой соединяет вход ступени с отверстием выше установленного аппарата (по патенту RU2739932, МПК F04C 11/00, F04C 2/10, опубл. 29.12.20).
Конструктивные решения данного насоса позволяют компенсировать неравномерность осевых сил, действующих на ступень насоса и, тем самым, снизить износ торцевых поверхностей направляющих аппаратов. Но к недостаткам этого насоса следует отнести то, что из-за разницы давлений на входе и выходе ступени возникает радиальная сила, действующая на роторы, которая создает изгибающий момент на валу, снижая его ресурс, и увеличивает износ статора.
Наиболее близким техническим решением является скважинный героторный насос, который включает внутренний ротор, содержащий множество зубьев, выполненный с возможностью вращения вокруг первой продольной оси героторного насоса. Героторный насос также включает в себя полый наружный ротор, включающий наружную поверхность и внутреннюю поверхность, имеющие по существу идентичные контуры, внутренняя поверхность выполнена с возможностью взаимодействия с множеством зубьев и вращения вокруг второй продольной оси героторного насоса. Насос включает корпус насоса, внутри которого расположены внутренний ротор и внешний ротор, причем внешняя поверхность внешнего ротора определяет зазоры между корпусом насоса и внешним ротором. Причем во внешнем роторе выполнены сопла, которые имеют входной конец в зазоре между корпусом насоса и внешним ротором и выходной конец в области между внутренней поверхностью внешнего ротора и внешней поверхностью внутреннего ротора. Каждое сопло выполнено с возможностью распыления охлаждающей жидкости из множества зазоров в область между внутренней поверхностью внешнего ротора и внешней поверхностью внутреннего ротора (по патенту US 10584702, МПК F04C 13/00, F04C 15/00, опубл. 10.03.20).
В данном насосе сопла, расположенные радиально во внутренних выступах, осуществляют подачу охлаждающей жидкости внутрь ступени в пространство между роторами. Данный насос имеет те же недостатки, что и аналоги, а именно неравномерное действие радиальных сил, возникающих из-за разницы давления внутри ступени, вызванной разделением зон всасывания и нагнетания. В результате статоры, в которых вращаются внешние роторы, изнашиваются неравномерно. На валу создается изгибающий момент, который растет с увеличением износа статора. Данная проблема характерна для всех трохоидных (героторных) насосов.
Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, заключается в повышении надежности работы и ресурса многоступенчатого трохоидного насоса за счет применяемых конструктивных решений.
Указанный технический результат достигается тем, что скважинный многоступенчатый трохоидный насос состоит из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор с установленными с торцов крышками с входным и выходным отверстиями на каждой, внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения, внутренние роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении, а внешние роторы установлены с эксцентриситетом в статорах ступеней в осевом подшипнике скольжения, в смежных ступенях внешние роторы смещены в окружном направлении на угол, равный 180°, вал установлен в подшипниковые опоры, трохоидные ступени разделены направляющим аппаратом, и отличается тем,
-
Claims (1)
- что во впадинах внешнего ротора выполнены радиальные отверстия, связывающие внутренние полости между внешним и внутренним ротором с зазором между внешним ротором и подшипником скольжения.Кроме того, насос может дополнительно содержать предвключенные устройства: входной модуль, газосепаратор, фильтрующий модуль, который может быть оснащен фильтроэлементами, в том числе из проволочно-проницаемого материала.Также технический результат достигается тем, что ступень трохоидного насоса состоит из статора с установленными с торцов крышками с входным и выходным отверстиями на каждой, внутреннего и внешнего роторов, установленных с эксцентриситетом относительно друг друга и внутренним зацеплением с возможностью взаимного вращения, внутренний ротор имеет отверстие для фиксации в окружном направлении на валу, а внешний ротор установлен в статоре в осевом подшипнике скольжения, и отличается тем, что во впадинах внешнего ротора выполнены радиальные отверстия, связывающие внутренние полости между внешним и внутренним ротором с зазором между внешним ротором и подшипником скольжения.Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами, на которых изображены:фиг. 1 - скважинный многоступенчатый трохоидный насос, продольный разрез;фиг. 2 - конструкция трохоидной ступени в собранном виде;фиг. 3 - конструкция трохоидной ступени в разобранном виде;фиг. 4 - конструкция трохоидной ступени, вид спереди;фиг. 5 - скважинный многоступенчатый трохоидный насос в скважине.Многоступенчатый трохоидный насос (фиг. 1) состоит из трохоидных ступеней 1, каждая из которых состоит из статора 2, внутреннего ротора 3, внешнего ротора 4. Внешний ротор 4 установлен с эксцентриситетом относительно статора 2 в осевом подшипнике скольжения 5. Внутренний ротор 3 установлен на валу 6 с фиксацией в окружном направлении при помощи лысок 7. Вал 6 установлен в подшипниковые опоры 8. Трохоидные ступени 1 разделены направляющим аппаратом 9, соединяющим через сквозное отверстие 10 выход 11 ниже установленной ступени с входом 12 выше установленной ступени, которые выполнены в крышках 13.Во впадинах внешнего ротора 4 (фиг. 2-4) выполнены радиальные отверстия 14, связывающие внутренние полости 15 между внешним ротором 4 и внутренним ротором 3 с зазором 16 между внешним ротором 4 и подшипником скольжения 5 статора 2.Скважинный многоступенчатый трохоидный насос 17 (фиг. 5) входит в состав установки скважинного насоса, состоящей помимо насоса 17, из погружного электродвигателя 18, гидрозащиты 19, входного модуля 20. Установка соединяется с колонной насосно-компрессорных труб (НКТ) 21, закрепленных на устье скважины. Электропитание погружного электродвигателя 19 осуществляется по кабелю 22. Входной модуль 20 может быть оснащен фильтроэлементами 23.Скважинный многоступенчатый насос работает следующим образом. Насос 17 в составе установке спускается в скважину на колонне НКТ 21. По кабелю 23 подается питание на электродвигатель 18, который передает крутящий момент на вал 6 насоса 17. Внутренний ротор 3 вращается вместе с валом 6 и благодаря зацеплению с внешним ротором 4 передает вращение и на него. В результате жидкость переносится от входа 12 к выходу 11 ступени и поступает через сквозное отверстие 10 направляющего аппарата 9 на вход 12 следующей ступени, где процесс повторяется. Жидкость поступает на вход 12 нижней ступени насоса через входной модуль 20. После прохождения всех ступеней жидкость попадает в колонну НКТ 21 и перекачивается на поверхность.Благодаря наличию радиальных отверстий 14 жидкость из внутренней полости 15 попадает в зазор 16 между внешним ротором 4 и подтшипником скольжения 5 статора 2. Давление внутри и снаружи внешнего ротора 4 выравнивается, действие радиальных сил на него уменьшается. В результате уменьшается износ подшипника скольжения 5 и, как следствие, уменьшаются изгибающие моменты на валу 6, что увеличивает надежность и ресурс работы насоса. Кроме того наличие радиальных отверстий 14 улучшает циркуляцию масла между трущимися поверхностями, что также снижает трение, уменьшает износ и обеспечивает отвод тепла, выделяющегося при трении между собой внешнего статора 4 и подшипника скольжения 5 статора 2, тем самым обеспечивая их охлаждение.Использование входного модуля 20 с фильтроэлементом 23 позволяет очищать жидкость от механических примесей, что обеспечивает защиту от износа деталей трохоидной ступени и остальных элементов насоса.Таким образом, предложенные в изобретении технические решения повышают надежность работы и ресурс скважинного многоступенчатого трохоидного насоса и способствуют достижению технического результата.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Скважинный многоступенчатый трохоидный насос, состоящий из двух и более трохоидных ступеней, включающих в себя статор с установленными с торцов крышками, в одной из которых выполнено входное отверстие, а в другой - выходное отверстие, внутренний и внешний роторы, установленные с внутренним зацеплением и возможностью взаимного вращения, внутренние роторы установлены на валу с фиксацией в окружном направлении, а внешние роторы установлены с эксцентриситетом в статорах ступеней в осевом подшипнике скольжения, в смежных ступенях внешние роторы смещены в окружном-
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA043954B1 true EA043954B1 (ru) | 2023-07-10 |
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6705402B2 (en) | Gas separating intake for progressing cavity pumps | |
US6413065B1 (en) | Modular downhole multiphase pump | |
CA2617657C (en) | Pressurized bearing system for submersible motor | |
CA2619195C (en) | Screw pump rotor and method of reducing slip flow | |
US20150071795A1 (en) | Fluid displacement system using gerotor pump | |
US8388327B2 (en) | Progressing cavity pump with several pump sections | |
EP2598753B1 (en) | Screw type pump or motor | |
US6666666B1 (en) | Multi-chamber positive displacement fluid device | |
WO2009079364A2 (en) | Electrical submersible pump and gas compressor | |
RU2525054C1 (ru) | Центробежно-шестеренный насос | |
CA3015763C (en) | Electric motor and rod-driven rotary gear pumps | |
US9303648B2 (en) | Compliant radial bearing for electrical submersible pump | |
GB2278402A (en) | Helical gear fluid machine. | |
RU2739932C1 (ru) | Скважинный многоступенчатый трохоидный насос | |
RU2775052C1 (ru) | Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса | |
EA043954B1 (ru) | Многоступенчатый трохоидный насос и ступень насоса | |
CA2600060C (en) | A pump with a motor for pumping fluids | |
RU2294458C1 (ru) | Погружной многоступенчатый центробежный насос (варианты) | |
EA044468B1 (ru) | Скважинный многоступенчатый трохоидный насос | |
RU2431765C1 (ru) | Погружная многофазная насосная установка | |
RU2173795C1 (ru) | Двухсекционный роликолопастной насос | |
RU2800620C1 (ru) | Статор винтового героторного насоса | |
US20070196229A1 (en) | Gear pump for pumping abrasive well fluid | |
CA2371369C (en) | Lubrication system for downhole application | |
RU2731262C1 (ru) | Паровая винтовая машина |