NO336383B1 - Fremgangsmåte for levering av en flerfaseblanding, samt pumpeanlegg - Google Patents

Fremgangsmåte for levering av en flerfaseblanding, samt pumpeanlegg Download PDF

Info

Publication number
NO336383B1
NO336383B1 NO20062026A NO20062026A NO336383B1 NO 336383 B1 NO336383 B1 NO 336383B1 NO 20062026 A NO20062026 A NO 20062026A NO 20062026 A NO20062026 A NO 20062026A NO 336383 B1 NO336383 B1 NO 336383B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
pump
displacement pump
liquid phase
ejector
line
Prior art date
Application number
NO20062026A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20062026L (no
Inventor
Gerhard Rohlfing
Jens-Uwe Brandt
Dietrich Müller-Link
Original Assignee
Bornemann J H Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34559217&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NO336383(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Bornemann J H Gmbh filed Critical Bornemann J H Gmbh
Publication of NO20062026L publication Critical patent/NO20062026L/no
Publication of NO336383B1 publication Critical patent/NO336383B1/no

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/06Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • F04C15/062Arrangements for supercharging the working space
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C2/10Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • F04C2/107Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C11/00Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations
    • F04C11/005Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations of dissimilar working principle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C2/12Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C2/14Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F04C2/16Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D31/00Pumping liquids and elastic fluids at the same time
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D9/00Priming; Preventing vapour lock
    • F04D9/04Priming; Preventing vapour lock using priming pumps; using booster pumps to prevent vapour-lock
    • F04D9/06Priming; Preventing vapour lock using priming pumps; using booster pumps to prevent vapour-lock of jet type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/02Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/54Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2210/00Fluid
    • F04C2210/24Fluid mixed, e.g. two-phase fluid

Abstract

Formålet med oppfinnelsen er å forbedre leveringen av flerfaseblanding, spesielt hydrokarboner fra en brønn, og å begrense det frie gassvolum. I samsvar med oppfinnelsen er dette formål oppnådd ved at en partiell væskestrøm (13) blir delt av på trykksiden fra hovedleveringsstrømmen og ført til høytrykksiden av minst en ejektorpumpe (2) anordnet på sugesiden som en hjelpende eller ekstra leveringsanordning. Pumpeinstallasjonen omfatter en tilførselsledning (7) som forbinder trykkammeret i fortrengningspumpen (1) med høytrykksiden i minst en ejektorpumpe (2), hvorved ejektorpumpen (2) er anordnet på sugesiden i leveringsretningen til fortrengningspumpen (1).

Description

Fremgangsmåte for levering av en flerfaseblanding, samt pumpeanlegg
Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for levering av flerfaseblandinger, særlig hydrokarboner fra en brønn, med en fortrengningspumpe gjennom hvilken flerfaseblandingen blir pumpet, samt en separeringsanordning i hvilken en gassfase blir separert fra en væskefase, og en pumpeinstallasjon med en fortrengningspumpe for å levere flerfaseblandinger med et pumpehus i hvilket et trykkammer er utformet, med en sugeledning, der sugeledningen spesielt munner ut i en brønn.
Hydrokarbonlevering med flerfasepumper installert på overflaten, vanligvis i nærheten av brønnen, er en økonomisk, tilstrekkelig pålitelig og effektiv teknikk for levering fra svake kilder og for å øke oljeutvinningsgraden. Flerfasepumper er i og for seg kjent, for eksempel fra EP 0699 276 A1, til hvilken referanse gjøres i sin helhet, og dens beskrivelse inngår i søknaden. Trykkreduksjoner på solhøyden (sonnenkopf/solar head ?) til omtrent 2-5 bar er typisk for hydrokarbonlevering, for eksempel råolje og naturgasslevering; lavere høydetrykk er vanligvis ikke veldig økonomisk på grunn av volumutvidelsen av gassandelen og den økende byggekostnad som skyldes dette.
Ytterligere eksempler på kjent teknikk er representert i US 4,718,486, US 2003/085036 og GB 2264147.
På grunnlag av den kjente teknikk er det formålet med oppfinnelsen å tilveiebringe en fremgangsmåte og en pumpeinstallasjon med hvilken flerfaseblandingens transport blir forbedret og samtidig begrenses den nødvendige byggekostnad for pumpeanlegget.
I samsvar med oppfinnelsen oppnås dette formål ved væskefasen og gassfasen blir separert i fortrengningspumpen og en partiell væskestrøm blir delt av på trykksiden fra hovedleveransestrømmen og ført til høytrykksiden av minst én ejektorpumpe anordnet på sugesiden av fortrengningspumpen som en hjelpende eller ekstra leveringsanordning.
Trykkvæsken benyttet til å drive ejektorpumpen sirkulerer mellom ejektorpumpen og fortrengningspumpen, spesielt utført som en flerfasepumpe, uten noen permanent innblanding av befordringsblandingen. I tillegg er energitilførselen til ejektorpumpen sikret uten en ytre energikilde må bli anordnet, særlig en hydraulisk energikilde.
Ved hjelp av en passende utforming av ejektorpumpen kan det oppnås at fortrengningspumpen blir tilført et moderat forhåndstrykk, på for eksempel 2 bar, slik at transporteringen av flerfaseblandingen blir forbedret og det frie gassvolum samtidig blir begrenset. Dette kan resultere i en reduksjon av byggekostnaden til fortrengningspumpen, som reduserer totalkostnadene.
Ejektorpumpen er med fordel anordnet i eller på brønnen, dersom flerfaseblandingen blir levert fra en hydrokarbonkilde, for å lette inntaket av hydrokarboner. Alternativt er det mulig for ejektorpumpen å bli anordnet inne i sugeledningen.
Flerfaseblandinger er kjennetegnet ved en høy variasjon i deres sammensetning, hvorved dette er en multikomponentblanding som kan være til stede i flere faser. Sammensetningen kan endre seg fra nesten 100% væskefase til nesten 100% gassfase, hvorved det også kan være store andeler av faststoffer i en flerfaseblanding. For å oppnå en tilstrekkelig avkjøling og tetning i fortrengningspumpen, er det forutsatt at en separering av gassfasen og væskefasen blir utført i fortrengningspumpen og den delvise væskestrøm til ejektorpumpen er delt av fra den separerte væskefase. For å drive ejektorpumpen blir således en væske brukt som har kun en lav gassandel tilbake og tilsvarer væskefasen til det levert produkt. Derfor er det ingen endring eller innblanding fra det leverte produkt gjennom bruken av den avdelte delvise væskestrøm som en energikilde for ejektorpumpen, og fortrengningspumpen blir alltid levert på sugesiden med en væskeandel, slik at det er en tilstrekkelig smøring, avkjøling og tetning av fortrengningspumpen.
En ytterligere utvikling av oppfinnelsen gjør at en delvis volumstrøm av den separerte væskefasen blir matet til sugesiden av fortrengningspumpen via en kortsluttet ledning på en porsjonert måte, slik at tilførselen dermed ikke finner sted utelukkende via ejektorpumpen, men via en kortsluttet ledning anordnet med fordel inne i fortrengningspumpens hus, som gjør det mulig å redusere faren for at fortrengningspumpen løper tørr.
En ytterligere utvikling av oppfinnelsen gjør at etter at den partielle væskestrøm har blitt delt av, blir denne strømmen ledet gjennom en ytterligere separator for å dele gassfasen fra væskefasen, om separeringen inne i fortrengningspumpen ikke har vært tilstrekkelig. Den ytterligere separator sikrer at en væskefase stort sett fri for gassfase blir matet til ejektorpumpen som en trykkvæske og energikilde.
For å levere et tilstrekkelig høyt trykknivå, spesielt et konstant trykknivå, er en forsterkerpumpe anordnet mellom fortrengningspumpen og ejektorpumpen, hvis forsterkningspumpe øker leveringstrykket.
I pumpeinstallasjonen ifølge oppfinnelsen er fortrengningspumpen utført som en flerfasepumpe og separeringsanordninger er utført inne i
fortrengningspumpehusetfor å separere gassfasen og væskefasen i trykkammeret, og en tilførselsledning forbinder trykkammeret i fortrengningspumpen med høytrykksiden i minst én ejektorpumpe som er anordnet på sugesiden i leveringsretningen til fortrengningspumpen og mater væskefasen separert i fortrengningspumpen til ejektorpumpen.
Dette bevirker en spesielt økonomisk trykkøkning på sugesiden. I motsetning til aktive komponenter for å øke trykket, i hvilken mekaniske deler bevirker en trykkøkning, for eksempel i form av brønnpumpeteknologi, slik som strålepumpe, ESP, PCP eller SSP, er ejektorpumper bygd på en svært enkel måte og har ingen bevegelige elementer. Det og ikke bruke mekaniske komponenter er fordelaktig spesielt tatt i betraktning av de noen ganger høyt abrasive egenskaper til den leverte flerfaseblanding. Som et resultat av den lave vedlikeholdsutgift er installasjonene mer pålitelige og kostnadseffektive, spesielt siden atkomsten er begrenset i området av en brønn og en reparasjon er svært kompleks. Dette medfører lange avbruddstider og økonomiske effektivitetsproblemer for operatørene av installasjonen. Med fordel er separeringsanordninger for å dele gassfasen fra væskefasen utført inne i fortrengningspumpens hus i trykkammeret, gjennom hvilket gassfasen til multifaseblandingen blir separert fra væskefasen, og kun væskefasen blir brukt til å drive ejektorpumpen.
For å sikre at en viss væskesirkulasjon er til stede for å tette, smøre og avkjøle fortrengningspumpen med en spesielt lang utførelse av mateledningen, er en kortsluttet ledning anordnet fra trykkammersiden til sugesiden av fortrengningspumpen for den porsjonerte mating av den separerte væskefase.
For den forbedrede deling av væskefasen fra gassfasen er en ytterligere separator anordnet i mateledningen, fra hvilken ytterligere separator fører en returledning for den separerte gassfase til trykkledningen for fortrengningspumpen, slik at gassfasen kan bli transportert bort sammen med de andre leveringsprodukterfor videre behandling.
En forsterkerpumpe er anordnet i mateledningen slik at den separerte væskefase har et økt energiinnhold.
Det har vist seg fordelaktig for fortrengningspumpen å bli utført som en skruepumpe, siden skruepumper pålitelig leverer flerfaseblandinger, spesielt med en høy andel av abrasive substanser og høyt fluktuerende gassandeler, og gir fordeler i betydning tilgjengelighet.
Av monteringsårsaker er det fordelaktig å anordne ejektorpumpen i eller på brønnen ved enden av sugeledningen; alternativt er det mulig å anordne ejektorpumpen på et annet sted, for eksempel i sugeledningen nærmere fortrengningspumpen eller også i en brønn i avstand fra sugeledningen.
En eksempelvis utførelse av oppfinnelsen vil bli forklart nedenfor på grunnlag av den eneste figur som viser oppbygningen av en pumpeinstallasjon i prinsipp.
Kjernen i pumpeinstallasjonen er en fortrengningspumpe 1 som er anordnet som en flerfasepumpe og er med fordel utført som en skruepumpe. En sugeledning 10 er anordnet på sugesiden, hvis ledning munner ut i en brønn 3. En ejektorpumpe 2 er anordnet i enden av sugeledningen 10 inne i brønnen, hvilken ejektorpumpe er orientert slik at høytrykkssiden av ejektorpumpen 2 vender i retning av sugesiden av fortrengningspumpen 1, for å lade fortrengningspumpen 1 med et forhåndstrykk.
Ejektorpumpen 2, med fordel utført som en strålepumpe, blir matet via en partiell væskestrøm 13 delt av på trykksiden fra fortrengningspumpen 1. Den partielle væskestrøm 13 blir ledet til høytrykkssiden av ejektorpumpen 2 via en mateledning 7.
Den partielle væskestrøm 13 er delt av fra en separert flerfaseblanding, hvorved en separering av væskefasen og gassfasen finner sted inne i fortrengningspumpen. En forutbestemt mengde flytende fase er delt av på trykksiden fra fortrengningspumpen 1, det andre leveringsprodukt blir ledet gjennom en trykkledning 11 til videre behandling. En ytterligere separator 4 er innsatt for den videre separering av gassfasen og væskefasen av flerfaseblandingen, fra hvilken ytterligere separatoren returledning 14 fører til trykkledningen 11, hvorved væskefasen som ikke er nødvendig eller den ytterligere separerte gassfase blir ledet til trykkledningen 11.
En forsterkerpumpe 5 er eventuelt anordnet i mateledningen 7 for å øke energinivået til trykkvæsken for ejektorpumpen 2.
En kortsluttet ledning 15 er også eventuelt anordnet, via hvilken en partiell strøm fra den separerte væsken blir matet til fortrengningspumpen 1 på sugesiden, for å alltid sikre en tilstrekkelig avkjøling og smøring. Den kortsluttede ledning 15 kan også bli utført inne i fortrengningspumpens hus.
En ekstra eller hjelpende leveringsanordning er gjort tilgjengelig gjennom sirkulering av en partiell væskestrøm inne i pumpeinstallasjonen, slik at fortrengningspumpen bedre kan transportere flerfaseblandinger som et resultat av det eksisterende forhåndstrykk, hvorved volumutvidelsen av gassandelen er begrenset og den økede byggeutgift som skyldes dette blir unngått. Den enkle konstruksjon av ejektorpumpen uten bevegelige elementer reduserer konstruksjonskostnadene og hindrer avbruddstid på bekostning av reparasjoner som skyldes slitasje av mekaniske komponenter. I tillegg blir ingen ekstern energikilde, blandet med leveringsproduktet, benyttet som en trykkvæske, som kan være en hindring med den påfølgende behandling eller prosessering av leveringsproduktet. Videre er ingen separat trykkvæske tilgjengelig i mange tilfeller, slik at en konstant anvendbarhet av pumpeinstallasjonen er sikret.
Naturligvis kan flere ejektorpumper 2 bli matet med en fortrengningspumpe 1.

Claims (14)

1. Fremgangsmåte for levering av flerfaseblandinger, særlig hydrokarboner fra en brønn, med en fortrengningspumpe (1) gjennom hvilken flerfaseblandingen blir pumpet, samt en separeringsanordning (1, 4) i hvilken en gassfase blir separert fra en væskefase,karakterisert vedat væskefasen og gassfasen blir separert i fortrengningspumpen (1) og en partiell væskestrøm (13) blir delt av på trykksiden fra hovedleveransestrømmen og ført til høytrykksiden av minst én ejektorpumpe (2) anordnet på sugesiden av fortrengningspumpen (1) som en hjelpende eller ekstra leveringsanordning.
2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1,karakterisert vedat ejektorpumpen (2) er anordnet i eller på brønnen (3).
3. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 eller 2,karakterisert vedat en separering av gassfasen og væskefasen blir utført i fortrengningspumpen (1), og den partielle væskestrøm (13) til ejektorpumpen (2) blir delt av fra den separerte væskefase.
4. Fremgangsmåte som angitt i krav 3,karakterisert vedat en partiell volumstrøm av den separerte væskefase blir matet på en porsjonert måte til sugesiden av fortrengningspumpen (1) via en kortsluttet ledning (15).
5. Fremgangsmåte som angitt i ett av de foregående krav,karakterisert vedat etter at den partielle væskestrøm (13) har blitt delt av, blir denne strøm ledet gjennom en ytterligere separator (4) for å separere gassfasen og væskefasen.
6. Fremgangsmåte som angitt i ett av de foregående krav,karakterisert vedat leveringstrykket blir økt mellom fortrengningspumpen (1) og ejektorpumpen (2) med en forsterkerpumpe (5).
7. Pumpeinstallasjon med en fortrengningspumpe (1) for å levere flerfaseblandinger med et pumpehus i hvilket et trykkammer er utformet, med en sugeledning (10), der sugeledningen (10) spesielt munner ut i en brønn (3),karakterisert vedat fortrengningspumpen (1) er utført som en flerfasepumpe og separeringsanordninger er utført inne i fortrengningspumpehusetfor å separere gassfasen og væskefasen i trykkammeret, og en tilførselsledning (7) forbinder trykkammeret i fortrengningspumpen (1) med høytrykksiden i minst én ejektorpumpe (2) som er anordnet på sugesiden i leveringsretningen til fortrengningspumpen (1) og mater væskefasen separert i fortrengningspumpen (1) til ejektorpumpen (2).
8. Pumpeinstallasjon som angitt i krav 7,karakterisert vedat ejektorpumpen (2) er anordnet i området av utløpet fra sugeledningen (10) inn i brønnen (3) i leveringsretningen til fortrengningspumpen (1).
9. Pumpeinstallasjon som angitt i krav 7 eller 8,karakterisert vedat en kortsluttet ledning (15) fører fra trykkammersiden til sugesiden av fortrengningspumpen (1) for porsjonert mating av den separerte væskefase.
10. Pumpeinstallasjon som angitt i ett av kravene 7 til 9,karakterisert vedat en ytterligere separator (4) er anordnet i mateledningen (7) for å separere væskefasen og gassfasen.
11. Pumpeinstallasjon som angitt i krav 10,karakterisert vedat en returledning (14) fører fra den ytterligere separator (4) til trykkledningen (11) i fortrengningspumpen (1).
12. Pumpeinstallasjon som angitt i ett av kravene 7 til 11,karakterisert vedat en forsterkerpumpe (5) er anordnet i mateledningen (7).
13. Pumpeinstallasjon som angitt i ett av kravene 7 til 12,karakterisert vedat fortrengningspumpen (1) er utført som en skruepumpe.
14. Pumpeinstallasjon som angitt i ett av kravene 7 til 13,karakterisert vedat ejektorpumpen (2) er anordnet i eller på brønnen (3), spesielt ved enden av sugeledningen (10).
NO20062026A 2003-10-27 2006-05-05 Fremgangsmåte for levering av en flerfaseblanding, samt pumpeanlegg NO336383B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10350226A DE10350226B4 (de) 2003-10-27 2003-10-27 Verfahren zur Förderung von Multiphasengemischen sowie Pumpenanlage
PCT/DE2004/002353 WO2005045189A1 (de) 2003-10-27 2004-10-21 Verfahren zur förderung von multiphasengemischen sowie pumpenanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20062026L NO20062026L (no) 2006-05-05
NO336383B1 true NO336383B1 (no) 2015-08-10

Family

ID=34559217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20062026A NO336383B1 (no) 2003-10-27 2006-05-05 Fremgangsmåte for levering av en flerfaseblanding, samt pumpeanlegg

Country Status (14)

Country Link
US (1) US7810572B2 (no)
EP (1) EP1687509B1 (no)
JP (1) JP4505463B2 (no)
KR (1) KR101121243B1 (no)
CN (1) CN1867753B (no)
AT (1) ATE416300T1 (no)
BR (1) BRPI0415548B1 (no)
CA (1) CA2543772C (no)
DE (2) DE10350226B4 (no)
DK (1) DK1687509T3 (no)
ES (1) ES2315714T3 (no)
NO (1) NO336383B1 (no)
RU (1) RU2348798C2 (no)
WO (1) WO2005045189A1 (no)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090098003A1 (en) * 2007-10-11 2009-04-16 General Electric Company Multiphase screw pump
SE535053C2 (sv) * 2008-10-27 2012-03-27 Gva Consultants Ab Barlastsystem uppvisandes pump och recirkulationsanordning
SE533444C2 (sv) * 2008-10-27 2010-09-28 Gva Consultants Ab Pumpaggregat
US20110223039A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-15 General Electric Company Pump assembly and method
DE102012015064B4 (de) 2012-07-31 2018-08-02 Joh. Heinr. Bornemann Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Multiphasenpumpe und Vorrichtung dazu
WO2014086415A1 (en) 2012-12-05 2014-06-12 Blue Wave Co S.A. Cng offloading system
KR102203738B1 (ko) 2013-12-26 2021-01-15 대우조선해양 주식회사 바이패스부를 구비한 탑사이드 분리기 시스템
CN103883290A (zh) * 2014-03-26 2014-06-25 中国海洋石油总公司 海上油气田多相流混合输送系统
US10801482B2 (en) * 2014-12-08 2020-10-13 Saudi Arabian Oil Company Multiphase production boost method and system
EP3037668B1 (de) * 2014-12-18 2018-12-05 Sulzer Management AG Betriebsverfahren für eine pumpe, insbesondere eine multiphasenpumpe sowie pumpe
MX2020000564A (es) * 2017-07-21 2020-09-18 Forum Us Inc Aparatos y sistemas para regular el flujo de una formacion geologica y metodos relacionados.
US11808119B2 (en) 2018-08-24 2023-11-07 Timothy Keyowski System for producing fluid from hydrocarbon wells
US11008848B1 (en) 2019-11-08 2021-05-18 Forum Us, Inc. Apparatus and methods for regulating flow from a geological formation
RU2743550C1 (ru) * 2020-09-01 2021-02-19 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин
US11835183B1 (en) 2023-02-01 2023-12-05 Flowserve Management Company Booster-ejector system for capturing and recycling leakage fluids

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1623239A (en) * 1924-12-08 1927-04-05 Edwin B Galbreath Hydraulic pump and system
US2080622A (en) * 1935-03-23 1937-05-18 Mcmahon William Frederick Apparatus for entraining oil and gas from oil wells
US2651259A (en) * 1949-05-20 1953-09-08 Alanson P Brush Apparatus for controlling the operation of domestic water systems
JPS4919287B1 (no) * 1970-12-24 1974-05-16
US3709292A (en) * 1971-04-08 1973-01-09 Armco Steel Corp Power fluid conditioning unit
US4066123A (en) * 1976-12-23 1978-01-03 Standard Oil Company (Indiana) Hydraulic pumping unit with a variable speed triplex pump
US4294573A (en) * 1979-05-17 1981-10-13 Kobe, Inc. Submersible electrically powered centrifugal and jet pump assembly
DE3022600A1 (de) * 1979-06-21 1981-01-29 Kobe Inc Vorrichtung und verfahren zum pumpen eines bohrlochs
US4381175A (en) 1980-09-11 1983-04-26 Kobe, Inc. Jet electric pump
US4603735A (en) * 1984-10-17 1986-08-05 New Pro Technology, Inc. Down the hole reverse up flow jet pump
US4718486A (en) * 1986-06-24 1988-01-12 Black John B Portable jet pump system with pump lowered down hole and raised with coiled pipe and return line
NO175020C (no) * 1986-08-04 1994-08-17 Norske Stats Oljeselskap Fremgangsmåte ved transport av ubehandlet brönnström
US5156537A (en) 1989-05-05 1992-10-20 Exxon Production Research Company Multiphase fluid mass transfer pump
US4981175A (en) * 1990-01-09 1991-01-01 Conoco Inc Recirculating gas separator for electric submersible pumps
US5302294A (en) * 1991-05-02 1994-04-12 Conoco Specialty Products, Inc. Separation system employing degassing separators and hydroglyclones
GB2264147A (en) 1992-02-12 1993-08-18 Peco Machine Shop & Inspection Multi-phase pumping arrangement
DE4316735C2 (de) * 1993-05-19 1996-01-18 Bornemann J H Gmbh & Co Pumpverfahren zum Betreiben einer Multiphasen-Schraubenspindelpumpe und Pumpe
US6007306A (en) * 1994-09-14 1999-12-28 Institute Francais Du Petrole Multiphase pumping system with feedback loop
FR2724424B1 (fr) * 1994-09-14 1996-12-13 Inst Francais Du Petrole Systeme de pompage polyphasique a boucle de regulation
NZ336855A (en) * 1999-07-21 2002-03-01 Unitec Inst Of Technology Multi-phase flow pump with vanes having large spaces there between
US6260627B1 (en) * 1999-11-22 2001-07-17 Camco International, Inc. System and method for improving fluid dynamics of fluid produced from a well
EP1243748A1 (en) * 2001-03-16 2002-09-25 DCT Double-Cone Technology AG Double-cone device and pump
CA2357887C (en) * 2001-09-28 2006-07-04 Pradeep Dass Method of adapting a downhole multi-phase twin screw pump for use in wells having a high gas content and a downhole multi-phase twin screw pump
US20030085036A1 (en) 2001-10-11 2003-05-08 Curtis Glen A Combination well kick off and gas lift booster unit
RU2286444C2 (ru) * 2001-10-22 2006-10-27 Йон ПЕЛЯНУ Способ кондиционирования скважинных текучих сред и насосная штанга, предназначенная для реализации способа

Also Published As

Publication number Publication date
ATE416300T1 (de) 2008-12-15
RU2348798C2 (ru) 2009-03-10
EP1687509B1 (de) 2008-12-03
US20080210436A1 (en) 2008-09-04
EP1687509A1 (de) 2006-08-09
ES2315714T3 (es) 2009-04-01
KR101121243B1 (ko) 2012-03-23
CA2543772A1 (en) 2005-05-19
RU2006118334A (ru) 2007-12-10
DE502004008600D1 (de) 2009-01-15
DK1687509T3 (da) 2009-03-16
US7810572B2 (en) 2010-10-12
BRPI0415548A (pt) 2006-12-26
KR20070027495A (ko) 2007-03-09
CN1867753A (zh) 2006-11-22
CN1867753B (zh) 2010-09-22
DE10350226B4 (de) 2005-11-24
JP4505463B2 (ja) 2010-07-21
CA2543772C (en) 2009-10-06
NO20062026L (no) 2006-05-05
JP2007509259A (ja) 2007-04-12
BRPI0415548B1 (pt) 2015-05-19
DE10350226A1 (de) 2005-07-21
WO2005045189A1 (de) 2005-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO336383B1 (no) Fremgangsmåte for levering av en flerfaseblanding, samt pumpeanlegg
US8257055B2 (en) System and process for pumping multiphase fluids
US20200011165A1 (en) System and method for the use of pressure exchange in hydraulic fracturing
US10167706B2 (en) Oil/gas production apparatus
NL8701815A (nl) Transportstelsel.
AU2012264387B2 (en) Apparatus and method for operating a subsea compression system
NO20093258A1 (no) Undervannspumpesystem
CN110271866B (zh) 用于输送膏状材料的设施
RU2236639C1 (ru) Система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин
US6120254A (en) Jet pump for creating the vacuum conditions required for liquid product distillation
US20020129938A1 (en) Energy-exchange pressure-elevating liquid transfer system
US20140056743A1 (en) Modular pump assembly
US20100200513A1 (en) Surface separation system for separating fluids
EP0554937B1 (en) Liquid ring pump
US809805A (en) System for pumping oil-wells.

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees