EP3574214A1 - Pompe a barillet avec plateau oscillant - Google Patents

Pompe a barillet avec plateau oscillant

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EP3574214A1
EP3574214A1 EP18700369.4A EP18700369A EP3574214A1 EP 3574214 A1 EP3574214 A1 EP 3574214A1 EP 18700369 A EP18700369 A EP 18700369A EP 3574214 A1 EP3574214 A1 EP 3574214A1
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EP
European Patent Office
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pump
drive shaft
plate
turntable
inclination
Prior art date
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EP18700369.4A
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German (de)
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EP3574214B1 (fr
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Julien TROST
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IFP Energies Nouvelles IFPEN
Original Assignee
IFP Energies Nouvelles IFPEN
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Filing date
Publication date
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Publication of EP3574214A1 publication Critical patent/EP3574214A1/fr
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Publication of EP3574214B1 publication Critical patent/EP3574214B1/fr
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/126Adaptations of down-hole pump systems powered by drives outside the borehole, e.g. by a rotary or oscillating drive
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B1/12Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis
    • F04B1/14Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis having stationary cylinders
    • F04B1/141Details or component parts
    • F04B1/146Swash plates; Actuating elements
    • F04B1/148Bearings therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B1/12Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis
    • F04B1/122Details or component parts, e.g. valves, sealings or lubrication means
    • F04B1/124Pistons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B1/14Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis having stationary cylinders
    • F04B1/16Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinder axes coaxial with, or parallel or inclined to, main shaft axis having stationary cylinders having two or more sets of cylinders or pistons

Definitions

  • the present invention relates to the field of pumps, in particular for high-pressure pumping, in particular for drilling operations.
  • crankshaft pumps are the most widespread in all sectors of the industry: capital goods, oil, gas and agri-food industries, the automotive sector, building (heating, well, air conditioning, water pumps, etc.) and more specifically for the treatment of water and waste (water and sanitation network). Nevertheless, they are still built from concepts dating from the 1930s, and are the subject of very few research and development studies to improve their performance, reduce their cost, minimize maintenance costs or reduce their environmental footprint. These pumps have limits in terms of power, torque pressure / flow (limited by "water hammer” generated by the sinusoidal pressure of the crankshaft), weight, yield and life. In addition, they do not allow to have a variable displacement and therefore lack flexibility of use.
  • Pumps designed with a barrel operate using a turntable system that actuates the various pistons one after the other.
  • the opposite piston is in discharge mode, which offers a flow constant upstream and downstream of the pump.
  • the distribution of the positions of the pistons with a guide by the barrel ensures a progressive distribution of forces during the rotation of the shaft driven by the engine.
  • the rotary barrel pumps ( Figure 2): within the pump 1, it is the plate 2 which is fixed and the barrel 6 carrying the pistons 3 is rotated, thus ensuring the movement of the pistons 3 in their shirts 4
  • the piston 3 - plate 2 connection is provided in the same manner as for the first configuration.
  • the advantage of this architecture is that it can easily make the adjustable tray tilt and thus have the possibility of variable displacement.
  • the inertia of the rotating parts increases significantly since the barrel and the set of pistons are rotated.
  • Barrel pumps with oscillating plate the barrel is fixed in this architecture and one has two plates, a first inclined plate is in rotation and transfers to the second plate only the oscillation movement.
  • a first inclined plate is in rotation and transfers to the second plate only the oscillation movement.
  • variable displacement cylinder pumps for which the inclination of the turntable is adjustable are described in patent applications: US 2014/0186196, US 6,176,684, US 5,295,796.
  • the tilt adjustment systems are either a servo-piston, a system with electric motor and cams, or a hydraulic system. These systems are complex and not completely satisfactory.
  • the present invention relates to a barrel pump with swash plate, for which the angle of inclination of the rotary plate relative to the drive shaft is adjustable by means of a finger ball joint.
  • the inclination of the plate is continuously adjustable, which allows a variable displacement.
  • the pump according to the invention allows a good flexibility thanks to the continuous variation of the unit displacement, as well as good reliability thanks to the possibility of progressive operation of the pump.
  • the embodiment in the form of a barrel pump allows a compact design of the pump.
  • the invention relates to a barrel pump comprising a casing and comprising within said casing:
  • a swash plate driven in oscillation by said rotary plate, and said swash plate being pivotally connected along the axis of said rotary plate with respect to said rotary plate,
  • a cylinder block comprising at least two circumferentially distributed compression chambers
  • Said turntable is driven by said drive shaft by means of a finger ball joint, the position of said finger ball joint determining the inclination of said turntable and said swash plate relative to said drive shaft.
  • the pump comprises a return rod, said return rod being in ball-and-socket connection with said casing and said swash plate.
  • the angle of inclination of said turntable and said swash plate relative to the axis of said drive shaft is between 70 and 90 °.
  • said turntable comprises a groove in which the finger of said finger ball joint moves, said groove being substantially parallel to the axis of said drive shaft.
  • said pump comprises means for controlling the inclination of said turntable relative to said drive shaft.
  • the energy of said control means comes from a source external to said pump, in particular by means of a fluid under pressure.
  • the energy of said control means is taken from said drive shaft.
  • said cylinder block is fixed relative to said housing.
  • the invention relates to a use of said barrel pump according to one of the preceding features for a drilling operation, in particular for the injection of drilling muds into a wellbore.
  • Figure 1 already described, illustrates a fixed barrel pump according to the prior art.
  • Figure 2 already described, illustrates a rotary barrel pump according to the prior art.
  • FIG. 3 illustrates a pump according to one embodiment of the invention.
  • Figure 4 schematically illustrates a pump according to one embodiment of the invention.
  • Figure 5 illustrates a finger ball joint according to one embodiment of the invention in three positions.
  • FIG. 6 represents curves of the pressure as a function of the flow rate for a pump according to the invention for different gearbox ratios with a plate inclined at 87 ° with respect to the axis of the drive shaft.
  • FIG. 7 represents curves of the pressure as a function of the flow rate for a pump according to the invention for different gearbox ratios with a plate inclined by 70 ° with respect to the axis of the drive shaft.
  • the present invention relates to a barrel pump with a swash plate.
  • the purpose of the barrel pump is to pump a fluid (eg water, oil, gas, drilling muds, etc.) by means of a linear displacement of several pistons.
  • This type of pump has the advantage of being compact, having interesting mechanical and volumetric efficiencies, an excellent weight / power ratio.
  • barrel pumps with a swash plate are suitable for high pressure pumping.
  • the barrel pump according to the invention comprises a housing and comprises within a housing:
  • a drive shaft it is rotated relative to the housing by an external energy source, including a prime mover (for example thermal or electrical example), in particular by means of a transmission (for example a gearbox),
  • a prime mover for example thermal or electrical example
  • a transmission for example a gearbox
  • the turntable is inclined with respect to the drive shaft; the inclination of the turntable generates an oscillation movement of the turntable; the turntable has a rotational movement and an oscillation movement with respect to the housing,
  • a cylinder block (called a barrel), comprising at least two compression chambers (also called jackets) distributed circumferentially (in other words the compression chambers are distributed in a circle), and
  • the pistons are driven by the swash plate by means of rods (the rods connect, by means of ball joints, the swashplate and the pistons so as to transform the movement of oscillation in translational movement of the pistons), and the translation of the pistons within the compression chambers realize the pumping of the fluid.
  • the rotary plate is driven by the drive shaft by means of a finger ball joint, the position of the finger ball joint determining the inclination of the two plates (rotary and oscillating) relative to the drive shaft.
  • a finger ball joint is a connection between two elements (here the drive shaft and the turntable), which has four degrees of connection and two degrees of relative movement; only two relative rotations are possible, the three translations and the last rotation being linked. In general, it is a ball with a finger impeding rotation.
  • the finger of the ball joint allows the adjustment of the inclination of the plates relative to the drive shaft.
  • the pump comprises means for controlling the finger joint, and thus the inclination of the plates relative to the drive shaft.
  • the inclination of the rotary and oscillating plates is continuously adjustable, which allows a variable displacement.
  • the inclination of the trays affects the stroke of the pistons.
  • the pump according to the invention allows good flexibility thanks to the continuous variation of the unit cubic capacity.
  • the pump according to the invention allows a good reliability thanks to the possibility of progressive operation of the pump: for example, during startup, the angle of inclination can be low, and subsequently, it can to be increased according to the desired conditions (flow rate and fluid pressure). This reliability can not be obtained with a pump whose inclination of the trays is fixed, or for which the inclination can not vary continuously.
  • the trays can be substantially disk-shaped. However, the trays can have any shape. Only the compression chambers (and the pistons) are distributed on a circle.
  • the pump according to the invention may comprise a number of pistons of between three and fifteen, preferably between five and eleven.
  • a large number of pistons provides a continuous flow upstream and downstream of the pump.
  • the rotational movement at the input is initially transformed into oscillation movement (oscillating plate) and in a second step in a translational movement, that is to say say a movement back and forth (pistons).
  • the movement of the pistons back and forth in the compression chambers ensures the pumping of the fluid.
  • the pump further comprises an inlet and an outlet of the fluid to be pumped.
  • the fluid passes through the inlet of the pump, enters a compression chamber, is compressed, and is discharged from the pump through the outlet by means of the piston.
  • pivot links are formed by bearings or bearings, favoring the relative movement of the elements.
  • the adjustment of the inclination can be done by moving the finger of the ball in a groove in the turntable, the axis of the groove being parallel to that of the axis rotation of the drive shaft.
  • the continuous adjustment of the inclination (for example the movement of the finger in the groove) can be ensured in various ways, for example by means of a fluid under pressure conveyed to the finger ball joint by means of a specific circuit.
  • the pump further comprises a return rod.
  • the return rod is disposed between the swash plate and the housing.
  • the return rod is in ball joint connection with the casing and with the swash plate. The return rod makes it possible to prevent the rotational movement of the swashplate about its axis.
  • the swash plate is animated solely by an oscillating movement.
  • the swash plate having no rotational movement, no rubbing element can be interposed between the swash plate and the connecting rods transmitting the movement to the pistons.
  • the angle of inclination of the turntable relative to the axial direction of the drive shaft is between 70 ° and 90 °.
  • the turntable (and a fortiori the swashplate) is inclined at an angle between 0 and 20 ° with respect to a radial direction of the drive shaft.
  • Figures 3 and 4 illustrate, schematically and without limitation, a barrel pump according to one embodiment of the invention.
  • Figure 3 is a three-dimensional view, in which the housing and the compression chambers are not shown.
  • Figure 4 is a kinematic diagram of the pump. In these figures, only one piston 3 is shown. However, the pump according to the invention comprises at least two pistons, these are distributed circumferentially within a cylinder block.
  • the drive shaft 5 is rotatably mounted in a housing 1 1.
  • the rotation of the drive shaft 5 is performed by an external source not shown, for example an electric machine and a gearbox.
  • the drive shaft 5 drives the turntable 2 by means of a finger ball joint connection 8.
  • the position of the finger ball enables the inclination of the turntable 2 to be adjusted with respect to the drive shaft 5
  • the turntable 2 is connected to a swash plate 7 by a pivot connection along the axis of the turntable.
  • the pump 1 further comprises a return rod 9 disposed between the swash plate 7 and the housing 1 1 by means of ball joints. The return rod 9 prevents the rotation of the swash plate 7 about its axis.
  • the pump 1 comprises a piston 3 driven by a translation movement (reciprocating movement) within a compression chamber 4.
  • the compression chamber 4 belongs to the cylinder block (barrel) fixed relative to the housing 1 1 .
  • the movement back and forth of the piston 3 is achieved by means of a connecting rod 10 which connects the swash plate 7 and the piston 3 by means of ball joints.
  • This movement back and forth of the piston 3 in the compression chamber 4 allows to pump the fluid.
  • FIG. 5 represents, schematically and in a nonlimiting manner, a three-position finger ball joint according to one embodiment of the invention, in order to illustrate the relative movements between the rotary table and the drive shaft.
  • the turntable 2 is partially shown: only the central portion of the turntable 2 is illustrated.
  • the finger ball 8 between the drive shaft 5 and the turntable 2 is formed by a ball joint between two spherical parts, and by a finger 12 which moves in a groove 13 formed in the turntable 2.
  • groove 13 is parallel to the axis of the drive shaft 5. Thus, only two rotations between the turntable 2 and the drive shaft are allowed. Note that the adjustment of the position of the finger 12 in the groove 13 makes it possible to adjust the angle of inclination of the turntable 2 relative to the drive shaft 5.
  • the invention also relates to the use of the pump according to the invention for a drilling operation, in particular for the injection of drilling muds into a wellbore.
  • the pump according to the invention is well suited to this use, for its flexibility, compactness, and resistance to high pressures.
  • the pump according to the invention can be sized to operate up to pressures of the order of 1500 bars, that is to say 150 MPa.
  • the pump according to the invention can be sized to operate at flow rates ranging from 30 to 600 m 3 / h.
  • This example relates to a barrel pump according to the invention for which the drive shaft is connected to a prime mover by means of a gearbox with eight gears. It is a 2500 HP (about 1900 kW) cylinder pump with five pistons. Table 1 shows the rotational speed of the drive shaft according to the ratio of the gearbox:
  • FIG. 6 represents curves of the pressure P (in bars) as a function of the flow rate D (in m 3 / h) for a pump according to the invention for different ratios of gearbox (indicated 1 st, 2 nd , 3e, 8th) with a plate inclined 87 ° to the axis of the drive shaft (ie at an angle of 3 ° to a radial direction of the drive shaft) .
  • FIG. 7 represents curves of the pressure as a function of the flow rate for a pump according to the invention (for the same pump as that used for FIG. 6) for different ratios of gearbox (indicated 1 st, 2 nd , 3e, 8th) with a plate inclined 70 ° with respect to the drive shaft (i.e. at an angle of 20 ° to a radial direction of the drive shaft).
  • a tilting angle of the plates (rotating and oscillating) close to 90 ° allows higher pressures than for a tilting angle of the plates close to 70 °.
  • an angle of inclination of the trays close to 70 ° allows higher flow rates than for an angle of inclination of the trays close to 90 ° (thanks to the variable displacement). It is therefore possible to adapt the inclination of the trays according to the desired pumping conditions (pressures, flow rates). It can also be seen, thanks to the different gears of the gearbox, that the speed of rotation of the drive shaft influences the pressure and the flow of the fluid: the pressure is higher at low speed and the flow is higher. at high speed.

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Abstract

La présente invention concerne une pompe à barillet (1) avec plateau oscillant (7), pour laquelle l'angle d'inclinaison du plateau rotatif (2) par rapport à l'arbre d'entraînement (5) est réglable au moyen d'une rotule à doigt (8).

Description

POMPE A BARILLET AVEC PLATEAU OSCILLANT
La présente invention concerne le domaine des pompes, en particulier pour le pompage haute pression, notamment pour des opérations de forage.
De nos jours, les pompes à vilebrequins sont les plus répandues dans l'ensemble des secteurs de l'industrie : les biens d'équipement, les industries pétrolière, gazière et agroalimentaire, le secteur automobile, le bâtiment (chauffage, puits, climatisation, pompes à eau, etc.) et plus spécifiquement pour le traitement de l'eau et des déchets (réseau d'eau et d'assainissement). Néanmoins, elles sont encore construites à partir de concepts datant des années 1930, et ne font l'objet que de très peu d'études de recherche et développement pour améliorer leurs performances, réduire leur coût de revient, minimiser les frais de maintenance ou diminuer leur empreinte environnementale. Ces pompes présentent des limites en termes de puissance, de couple pression / débit (limité par des « coups de bélier » générés par la pression sinusoïdale du vilebrequin), de poids, de rendement et de durée de vie. De plus, elles ne permettent pas d'avoir une cylindrée variable et manquent donc de flexibilité d'utilisation.
En outre, dans le domaine de la production d'hydrocarbures, on observe actuellement que les forages doivent atteindre des profondeurs de plus en plus importantes, ce qui implique de travailler avec des pressions d'injection toujours plus élevées. Les compagnies pétrolières ont donc besoin de pompes (par exemple pour l'injection de boues de forage) à très haute pression pour atteindre les profondeurs requises. Ces dernières doivent également être fiables, économiques, flexibles et compactes, afin de répondre aux demandes toujours plus exigeantes du secteur de l'énergie.
Une autre technologie de pompe volumétrique est la pompe à barillet. Majoritairement destinées au pompage à plus faible pression et débit (elles sont principalement utilisées dans le pompage des huiles hydrauliques), elles offrent de nombreux avantages :
· Excellent rapport poids / puissance
• Très bon rapport qualité / prix
• Rendements mécaniques et volumétriques intéressants
• Possibilité de cylindrée variable en réglant l'inclinaison du plateau
Les pompes conçues avec un barillet fonctionnent à l'aide d'un système de plateau tournant qui actionne les différents pistons les uns à la suite des autres. Lorsqu'un piston est en phase d'admission, le piston opposé est en mode refoulement, ce qui offre un flux constant en amont et aval de la pompe. La répartition des positions des pistons avec un guidage par le barillet assure une distribution des efforts progressive lors de la rotation de l'arbre entraîné par le moteur.
Il existe trois grandes architectures de pompe à barillet :
· Les pompes à barillet fixe (figure 1 ) : dans cette configuration de pompe 1 , où le barillet est fixe, c'est le plateau incliné 2 qui tourne (entraîné par l'arbre 5) afin de générer le mouvement des pistons 3 dans leurs chemises 4. La liaison entre les pistons 3 et le plateau 2 est alors assuré par des patins rotulés qui frottent sur le plateau 2. L'avantage ici est d'avoir une très faible inertie des pièces en rotation.
· Les pompes à barillet rotatif (figure 2) : au sein de la pompe 1 , c'est le plateau 2 qui est fixe et le barillet 6 portant les pistons 3 est en rotation, assurant ainsi le mouvement des pistons 3 dans leurs chemises 4. La liaison piston 3 - plateau 2 est assurée de la même manière que pour la première configuration. L'avantage de cette architecture est que l'on peut aisément rendre le plateau réglable en inclinaison et ainsi avoir la possibilité de cylindrée variable. En revanche, l'inertie des pièces en rotation augmente de façon non négligeable puisque le barillet et l'ensemble des pistons sont mis en rotation.
• Les pompes à barillet avec plateau oscillant : le barillet est fixe dans cette architecture et l'on a deux plateaux, un premier plateau incliné est en rotation et transfère au second plateau uniquement le mouvement d'oscillation. Ainsi on peut lier les pistons au second plateau oscillant sans la nécessité d'éléments frottants, par exemple avec une bielle liée au piston et au plateau par des liaisons rotules. C'est la seule architecture adaptée au pompage haute pression du fait de l'absence d'éléments frottant (on en trouve d'ailleurs quelques-unes sur le marché de la géothermie). Elle offre également un excellent rendement mécanique.
Des exemples de pompes à barillet avec cylindrée variable, pour lesquels l'inclinaison du plateau rotatif est réglable sont décrits dans les demandes de brevet : US 2014/0186196, US 6,176,684, US 5,295,796. Pour les pompes décrites dans ces demandes de brevet, les systèmes de réglage de l'inclinaison sont soit un servo-piston, soit un système avec moteur électrique et cames, soit un système hydraulique. Ces systèmes sont complexes et ne donnent pas complètement satisfaction.
Pour pallier ces inconvénients, la présente invention concerne une pompe à barillet avec plateau oscillant, pour laquelle l'angle d'inclinaison du plateau rotatif par rapport à l'arbre d'entraînement est réglable au moyen d'une rotule à doigt. Ainsi, l'inclinaison du plateau est réglable de manière continue, ce qui permet une cylindrée variable. De plus, la pompe selon l'invention permet une bonne flexibilité grâce à la variation continue de la cylindrée unitaire, ainsi qu'une bonne fiabilité grâce à la possibilité de mise en fonctionnement progressive de la pompe. En outre la réalisation sous forme d'une pompe à barillet permet une conception compacte de la pompe. Le dispositif selon l'invention
L'invention concerne une pompe à barillet comprenant un carter et comprenant au sein dudit carter :
- un arbre d'entraînement,
- un plateau rotatif entraîné par ledit arbre d'entraînement,
- un plateau oscillant entraîné en oscillation par ledit plateau rotatif, et ledit plateau oscillant étant en liaison pivot selon l'axe dudit plateau rotatif par rapport audit plateau rotatif,
- un bloc cylindre comportant au moins deux chambres de compression répartis circonférentiellement, et
- au moins deux pistons en translation respectivement dans lesdites chambres de compression dudit bloc cylindre, lesdits pistons étant entraînés par ledit plateau oscillant au moyen de bielles,
Ledit plateau rotatif est entraîné par ledit arbre d'entraînement au moyen d'une rotule à doigt, la position de ladite rotule à doigt déterminant l'inclinaison dudit plateau rotatif et dudit plateau oscillant par rapport audit arbre d'entraînement.
Selon un mode de réalisation de l'invention, la pompe comporte une bielle de rappel, ladite bielle de rappel étant en liaison rotule avec ledit carter et ledit plateau oscillant.
Avantageusement, l'angle d'inclinaison dudit plateau rotatif et dudit plateau oscillant par rapport à l'axe dudit arbre d'entraînement est compris entre 70 et 90°.
Conformément à une mise en œuvre, ledit plateau rotatif comporte une gorge dans laquelle se déplace le doigt de ladite rotule à doigt, ladite gorge étant sensiblement parallèle à l'axe dudit arbre d'entraînement.
Selon une option de réalisation, ladite pompe comporte des moyens de commande de l'inclinaison dudit plateau rotatif par rapport audit arbre d'entraînement.
Conformément à une première variante, l'énergie desdits moyens de commande provient d'une source extérieure à ladite pompe, en particulier au moyen d'un fluide sous pression.
Conformément à une deuxième variante, l'énergie desdits moyens de commande est prélevée sur ledit arbre d'entraînement.
De manière avantageuse, ledit bloc cylindre est fixe par rapport audit carter. En outre, l'invention concerne une utilisation de ladite pompe à barillet selon l'une des caractéristiques précédentes pour une opération de forage, en particulier pour l'injection de boues de forage dans un puits de forage.
Présentation succincte des figures
D'autres caractéristiques et avantages du dispositif selon l'invention, apparaîtront à la lecture de la description ci-après d'exemples non limitatifs de réalisations, en se référant aux figures annexées et décrites ci-après.
La figure 1 , déjà décrite, illustre une pompe à barillet fixe selon l'art antérieur.
La figure 2, déjà décrite, illustre une pompe à barillet rotatif selon l'art antérieur.
La figure 3 illustre une pompe selon un mode de réalisation de l'invention.
La figure 4 illustre schématiquement une pompe selon un mode de réalisation de l'invention.
La figure 5 illustre une rotule à doigt selon un mode de réalisation de l'invention dans trois positions.
La figure 6 représente des courbes de la pression en fonction du débit pour une pompe selon l'invention pour différents rapports de boite de vitesse avec un plateau incliné de 87° par rapport à l'axe de l'arbre d'entraînement.
La figure 7 représente des courbes de la pression en fonction du débit pour une pompe selon l'invention pour différents rapports de boite de vitesse avec un plateau incliné de 70° par rapport à l'axe de l'arbre d'entraînement.
Description détaillée de l'invention
La présente invention concerne une pompe à barillet avec un plateau oscillant. La pompe à barillet a pour but de pomper un fluide (par exemple : eau, huile, gaz, boues de forage, etc.) au moyen d'un déplacement linéaire de plusieurs pistons. Ce type de pompe présente l'avantage d'être compacte, d'avoir des rendements mécaniques et volumétriques intéressants, un excellent rapport poids/puissance. De plus, les pompes à barillet avec un plateau oscillant sont adaptées au pompage haute pression.
La pompe à barillet selon l'invention comporte un carter et comporte au sein d'un carter :
- un arbre d'entraînement : celui-ci est entraîné en rotation, par rapport au carter par une source d'énergie extérieure, notamment une machine motrice (par exemple thermique ou électrique), en particulier au moyen d'une transmission (par exemple une boîte de vitesses),
- un plateau rotatif entraîné par l'arbre d'entraînement : le plateau rotatif est incliné par rapport à l'arbre d'entraînement ; l'inclinaison du plateau rotatif génère un mouvement d'oscillation du plateau rotatif ; le plateau rotatif possède un mouvement de rotation et un mouvement d'oscillation par rapport au carter,
- un plateau oscillant entraîné en oscillation par le plateau rotatif : le plateau oscillant est en liaison pivot selon l'axe du plateau rotatif par rapport au plateau rotatif ; le plateau rotatif transmet uniquement le mouvement d'oscillation au plateau oscillant et ne transmet pas le mouvement de rotation,
- un bloc cylindre (appelé barillet), comportant au moins deux chambres de compression (appelés également chemises) réparties circonférentiellement (en d'autres termes les chambres de compression sont réparties selon un cercle), et
- au moins deux pistons en translation respectivement dans les chambres de compression, les pistons sont entraînés par le plateau oscillant au moyen de bielles (les bielles relient, au moyen de liaisons rotules, le plateau oscillant et les pistons de manière à transformer le mouvement d'oscillation en mouvement de translation des pistons), et la translation des pistons au sein des chambres de compression réalisent le pompage du fluide.
Selon l'invention, le plateau rotatif est entraîné par l'arbre d'entraînement au moyen d'une rotule à doigt, la position de la rotule à doigt déterminant l'inclinaison des deux plateaux (rotatif et oscillant) par rapport à l'arbre d'entraînement. On rappelle qu'une liaison rotule à doigt est une liaison entre deux éléments (ici l'arbre d'entraînement et le plateau rotatif), qui dispose de quatre degrés de liaisons et deux degrés de mouvements relatifs ; seulement deux rotations relatives sont possibles, les trois translations et la dernière rotation étant liées. D'une manière générale, il s'agit d'une rotule dotée d'un doigt faisant obstacle à une rotation. Pour l'invention, le doigt de la liaison rotule permet le réglage de l'inclinaison des plateaux par rapport à l'arbre d'entraînement. En effet, la pompe comprend des moyens pour commander la rotule à doigt, et donc l'inclinaison des plateaux par rapport à l'arbre d'entraînement.
Ainsi, l'inclinaison des plateaux rotatif et oscillant est réglable de manière continue, ce qui permet une cylindrée variable. En effet, l'inclinaison des plateaux influe sur la course des pistons. De plus, la pompe selon l'invention permet une bonne flexibilité grâce à la variation continue de la cylindrée unitaire. En outre, la pompe selon l'invention permet une bonne fiabilité grâce à la possibilité de mise en fonctionnement progressive de la pompe : par exemple, lors du démarrage, l'angle d'inclinaison peut être faible, et par la suite, il peut être augmenté en fonction des conditions souhaitées (débit et pression du fluide). Cette fiabilité ne peut pas être obtenue avec une pompe dont l'inclinaison des plateaux est fixe, ou pour laquelle l'inclinaison ne peut pas varier de manière continue.
Les plateaux peuvent avoir sensiblement la forme de disque. Toutefois, les plateaux peuvent avoir n'importe quelle forme. Seules les chambres de compression (et les pistons) sont réparties sur un cercle.
Avantageusement, la pompe selon l'invention peut comporter un nombre de pistons compris entre trois et quinze, de préférence entre cinq et onze. Ainsi, un nombre élevé de pistons offre un flux continu en amont et en aval de la pompe.
Ainsi grâce à ce système, le mouvement de rotation en entrée (arbre d'entraînement) est transformé dans un premier temps en mouvement d'oscillation (plateau oscillant) et dans un deuxième temps dans un mouvement de translation, c'est-à-dire un mouvement de va et vient (pistons). Le mouvement de va et vient des pistons dans les chambres de compression assure le pompage du fluide.
De manière classique, la pompe comporte en outre une entrée et une sortie du fluide à pomper. Le fluide passe par l'entrée de la pompe, entre dans une chambre de compression, est comprimé, puis refoulé de la pompe par la sortie au moyen du piston.
De plus, classiquement, les liaisons pivots sont formées par des paliers ou des roulements, favorisant le mouvement relatif des éléments.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le réglage de l'inclinaison peut se faire en déplaçant le doigt de la rotule dans une gorge réalisée dans le plateau rotatif, l'axe de la gorge pouvant être parallèle à celui de l'axe de rotation de l'arbre d'entraînement.
Conformément à une mise en œuvre de l'invention, le réglage continu de l'inclinaison (par exemple le déplacement du doigt dans la gorge) peut être assuré de différentes manières, par exemple, au moyen d'un fluide sous pression acheminé à la rotule à doigt au moyen d'un circuit spécifique.
Selon une conception de l'invention, l'énergie nécessaire au réglage de l'inclinaison
(par exemple le déplacement du doigt dans la gorge) peut être prélevée de l'énergie utilisée pour l'arbre d'entrée. Alternativement, l'énergie nécessaire au réglage de l'inclinaison peut provenir d'une source externe (par exemple un moteur électrique). De préférence, le bloc cylindre (ou barillet) est fixe par rapport au carter. Ainsi, l'apport d'énergie pour réaliser le pompage est réalisé au niveau de l'arbre d'entraînement uniquement, par la rotation de celui-ci ; le nombre de pièces en rotation est ainsi restreint. Conformément à une option de réalisation de l'invention, la pompe comporte en outre une bielle de rappel. La bielle de rappel est disposée entre le plateau oscillant et le carter. La bielle de rappel est en liaison rotule avec le carter et avec le plateau oscillant. La bielle de rappel permet d'empêcher le mouvement de rotation du plateau oscillant autour de son axe. Ainsi, le plateau oscillant est animé uniquement d'un mouvement d'oscillation.
Le plateau oscillant n'ayant pas de mouvement de rotation, aucun élément frottant ne peut être interposé entre le plateau oscillant et les bielles transmettant le mouvement aux pistons.
Selon un mode de réalisation de l'invention, l'angle d'inclinaison du plateau rotatif par rapport à la direction axiale de l'arbre d'entraînement est compris entre 70° et 90°. En d'autres termes, le plateau rotatif (et a fortiori le plateau oscillant) est incliné d'un angle compris entre 0 et 20° par rapport à une direction radiale de l'arbre d'entraînement.
Les figures 3 et 4 illustrent, schématiquement et de manière non limitative, une pompe à barillet selon un mode de réalisation de l'invention. La figure 3 est une vue tridimensionnelle, dans laquelle le carter et les chambres de compression ne sont pas représentés. La figure 4 est un schéma cinématique de la pompe. Sur ces figures, un seul piston 3 est représenté. Toutefois, la pompe selon l'invention comporte au moins deux pistons, ceux-ci sont répartis circonférentiellement au sein d'un bloc cylindre.
Pour la pompe 1 selon le mode de réalisation illustré, l'arbre d'entraînement 5 est monté en rotation dans un carter 1 1 . La rotation de l'arbre d'entraînement 5 est réalisée par une source extérieure non représentée, par exemple une machine électrique et une boîte de vitesses. L'arbre d'entraînement 5 entraîne le plateau rotatif 2 au moyen d'une liaison rotule à doigt 8. La position de la rotule à doigt permet de régler l'inclinaison du plateau rotatif 2 par rapport à l'arbre d'entraînement 5. Le plateau rotatif 2 est lié à un plateau oscillant 7 par une liaison pivot selon l'axe du plateau rotatif. La pompe 1 comporte en outre une bielle de rappel 9 disposée entre le plateau oscillant 7 et le carter 1 1 au moyen de liaisons rotules. La bielle de rappel 9 empêche la rotation du plateau oscillant 7 autour de son axe. La pompe 1 comporte un piston 3 animé d'un mouvement de translation (mouvement de va et vient) au sein d'une chambre de compression 4. La chambre de compression 4 appartient au bloc cylindre (barillet) fixe par rapport au carter 1 1 . Le mouvement de va et vient du piston 3 est réalisé au moyen d'une bielle 10 qui relie le plateau oscillant 7 et le piston 3 au moyen de liaisons rotules. Ce mouvement de va et vient du piston 3 au sein de la chambre de compression 4 permet de pomper le fluide. La figure 5 représente, schématiquement et de manière non limitative, une rotule à doigt dans trois positions selon un mode de réalisation de l'invention, afin d'illustrer les mouvements relatifs entre le plateau rotatif et l'arbre d'entraînement. Sur cette figure, le plateau rotatif 2 est représenté de manière partielle : seule la partie centrale du plateau rotatif 2 est illustrée. La rotule à doigt 8 entre l'arbre d'entraînement 5 et le plateau rotatif 2 est formée d'une liaison rotule entre deux parties sphériques, et par un doigt 12 qui se déplace dans une gorge 13 formée dans le plateau rotatif 2. La gorge 13 est parallèle à l'axe de l'arbre d'entraînement 5. Ainsi, seules deux rotations entre le plateau rotatif 2 et l'arbre d'entraînement sont autorisées. On remarque que le réglage de la position du doigt 12 dans la gorge 13 permet de régler l'angle d'inclinaison du plateau rotatif 2 par rapport à l'arbre d'entraînement 5.
L'invention concerne également l'utilisation de la pompe selon l'invention pour une opération de forage, en particulier pour l'injection de boues de forage dans un puits de forage. En effet, la pompe selon l'invention est bien adaptée à cette utilisation, par sa flexibilité, sa compacité, et sa résistance aux hautes pressions.
Par exemple la pompe selon l'invention peut être dimensionnée pour fonctionner jusqu'à des pressions de l'ordre de 1500 bars, c'est-à-dire 150 MPa. En outre, la pompe selon l'invention peut être dimensionnée pour fonctionner à des débits variant de 30 à 600 m3/h.
Exemple
Les caractéristiques et avantages du système selon l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de l'exemple d'application ci-après.
Cet exemple concerne une pompe à barillet selon l'invention pour lequel l'arbre d'entraînement est lié à une machine motrice au moyen d'une boîte de vitesse avec huit rapports. Il s'agit d'une pompe à barillet de 2500 HP (environ 1900 kW) comportant cinq pistons. Le tableau 1 indique la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement en fonction du rapport de la boîte de vitesses :
Tableau 1
Rapport 1 2 3 4 5 6 7 8
Vitesse
198 269 300 365 407 485 555 660 (tr/min) Au travers de cet exemple, on montre notamment l'impact de l'angle d'inclinaison des plateaux sur la pression et le débit pour une pompe à barillet selon l'invention.
La figure 6 représente des courbes de la pression P (en bars) en fonction du débit D (en m3/h) pour une pompe selon l'invention pour différents rapports de boite de vitesse (indiqués 1 st, 2nd, 3rd, 8th) avec un plateau incliné de 87° par rapport à l'axe de l'arbre d'entraînement (c'est-à-dire avec un angle de 3° par rapport à une direction radiale de l'arbre d'entraînement).
La figure 7 représente des courbes de la pression en fonction du débit pour une pompe selon l'invention (pour la même pompe que celle utilisée pour la figure 6) pour différents rapports de boite de vitesse (indiqués 1 st, 2nd, 3rd, 8th) avec un plateau incliné de 70° par rapport à l'arbre d'entraînement (c'est-à-dire avec un angle de 20° par rapport à une direction radiale de l'arbre d'entraînement).
On remarque qu'un angle d'inclinaison des plateaux (rotatif et oscillant) proche de 90° permet des pressions plus élevées que pour un angle d'inclinaison des plateaux proche de 70°. De plus, un angle d'inclinaison des plateaux proche de 70° permet des débits plus élevés que pour un angle d'inclinaison des plateaux proche de 90° (grâce à la cylindrée variable). Il est donc possible d'adapter l'inclinaison des plateaux en fonction des conditions de pompage souhaitées (pressions, débits). On constate également, grâce aux différents rapports de la boîte de vitesse, que la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement influe sur la pression et le débit du fluide : la pression est plus élevée à faible vitesse et le débit est plus élevé à vitesse élevée.

Claims

Revendications
1 ) Pompe à barillet comprenant un carter (1 1 ) et comprenant au sein dudit carter (1 1 ) :
- un arbre d'entraînement (5),
- un plateau rotatif (2) entraîné par ledit arbre d'entraînement (5),
- un plateau oscillant (7) entraîné en oscillation par ledit plateau rotatif (2), et ledit plateau oscillant (7) étant en liaison pivot selon l'axe dudit plateau rotatif (2) par rapport audit plateau rotatif (2),
- un bloc cylindre comportant au moins deux chambres de compression (4) répartis circonférentiellement, et
- au moins deux pistons (3) en translation respectivement dans lesdites chambres de compression (4) dudit bloc cylindre, lesdits pistons (3) étant entraînés par ledit plateau oscillant (7) au moyen de bielles (10),
caractérisé en ce que ledit plateau rotatif (2) est entraîné par ledit arbre d'entraînement (5) au moyen d'une rotule à doigt (8), la position de ladite rotule à doigt (8) déterminant l'inclinaison dudit plateau rotatif (2) et dudit plateau oscillant (7) par rapport audit arbre d'entraînement (5).
2) Pompe selon la revendication 1 , dans laquelle la pompe comporte une bielle de rappel (9), ladite bielle de rappel (9) étant en liaison rotule avec ledit carter (1 1 ) et ledit plateau oscillant (7).
3) Pompe selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle l'angle d'inclinaison dudit plateau rotatif (2) et dudit plateau oscillant (7) par rapport à l'axe dudit arbre d'entraînement (5) est compris entre 70 et 90°.
4) Pompe selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle ledit plateau rotatif (2) comporte une gorge (13) dans laquelle se déplace le doigt (12) de ladite rotule à doigt (8), ladite gorge (13) étant sensiblement parallèle à l'axe dudit arbre d'entraînement (5). 5) Pompe selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle ladite pompe (1 ) comporte des moyens de commande de l'inclinaison dudit plateau rotatif par rapport audit arbre d'entraînement (5).
6) Pompe selon la revendication 5, dans laquelle l'énergie desdits moyens de commande provient d'une source extérieure à ladite pompe (1 ), en particulier au moyen d'un fluide sous pression. Pompe selon la revendication 5, dans laquelle l'énergie desdits moyens de commande est prélevée sur ledit arbre d'entraînement (5).
Pompe selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle ledit bloc cylindre est fixe par rapport audit carter (1 1 ).
Utilisation de ladite pompe à barillet (1 ) selon l'une des revendications précédentes pour une opération de forage, en particulier pour l'injection de boues de forage dans un puits de forage.
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