RU109210U1 - Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном - Google Patents

Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном Download PDF

Info

Publication number
RU109210U1
RU109210U1 RU2011117043/03U RU2011117043U RU109210U1 RU 109210 U1 RU109210 U1 RU 109210U1 RU 2011117043/03 U RU2011117043/03 U RU 2011117043/03U RU 2011117043 U RU2011117043 U RU 2011117043U RU 109210 U1 RU109210 U1 RU 109210U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separator
centrifugal pump
shaft
cone
Prior art date
Application number
RU2011117043/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Анатольевич Штин
Евгений Модестович Черемисинов
Виктор Геннадьевич Кривошеин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Новые технологии по повышению нефтеотдачи"
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
Application filed by Закрытое акционерное общество "Новые технологии по повышению нефтеотдачи" filed Critical Закрытое акционерное общество "Новые технологии по повышению нефтеотдачи"
Priority to RU2011117043/03U priority Critical patent/RU109210U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU109210U1 publication Critical patent/RU109210U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса, содержащий корпус с входными отверстиями, вал, последовательно расположенные на валу шнековый узел и центробежный сепарирующий узел, канал отвода жидкости, канал отвода газа, отличающийся тем, что в каналы для отвода газа установлены обратные клапаны со сменными жиклерами, а перед каналами для отвода газа установлена конусообразная втулка-разделитель. ! 2. Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса по п.1, отличающийся тем, что обратные клапаны со сменными жиклерами выполнены из коррозионностойкого и износостойкого материала, например из твердого сплава на основе карбида вольфрама и никеля. ! 3. Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса по п.1, отличающийся тем, что конусообразная втулка-разделитель выполнена из коррозионностойкого материала.

Description

Полезная модель относится к нефтяному машиностроению, а именно к центробежным газовым сепараторам погружных насосов.
Центробежные газовые сепараторы разделяют поступающую на вход газожидкостную смесь из внешней среды на жидкую и газовую фазу с помощью центробежных сил (Оборудование для добычи нефти и газа. Часть 1. В.Н.Ивановский, В.И.Дарищев, А.А.Сабиров, В.С.Каштанов, С.С.Пекин. 2002 г., Москва, "Нефть и газ", с 445-448).
Ближайшим аналогом заявленной полезной модели является газовый сепаратор скважинного центробежного насоса, содержащий корпус с входными отверстиями, вал, последовательно расположенные на валу шнековый узел и центробежный сепарирующий узел, канал отвода жидкости, канал отвода газа, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным шнековым узлом, расположенным на валу так, что нижняя торцевая поверхность дополнительного шнекового узла либо совпадает с уровнем входного отверстия канала отвода жидкости, либо выше его, а часть канала отвода газа образована полостью с дополнительным шнековым узлом, предотвращающим проникновение пластовой жидкости из затрубного пространства в канал отвода газа (RU 2313666, Е21В 43/38, публ. 20.03.2007).
Недостатком данного устройства является низкая эффективность работы насоса с указанным газосепаратором в нерасчетных режимах, а именно в случае низкого притока двухфазной пластовой жидкости и при использовании в погружной части кожуха принудительного охлаждения с повышенным гидравлическим сопротивлением возникает обратный поток двухфазной смеси через газоотводящие отверстия к рабочим колесам насоса, при этом полностью теряется эффект сепарции пенообразноой смеси и происходит срыв подачи насоса. Кроме того, наличие дополнительного шнека на входе в газоотводящие каналы не предотвращает обратный ток двухфазной смеси из-за низкого напора при работе с пенообразной пластовой жидкостью.
Технический результат состоит в обеспечении стабильности работы насосного агрегата с газосепаратором при повышение эффективности работы насоса во всех режимах, но особенно в нерасчетных условиях его работы (например, в случае низкого притока пластовой жидкости с высоким содержанием свободного газа на приеме погружной части, снабженной кожухом принудительного обтекания).
Указанный технический результат достигается за счет того, что в газовый сепаратор скважинного центробежного насоса, содержащий корпус с входными отверстиями, вал, последовательно расположенные на валу шнековый узел и центробежный сепарирующий узел, канал отвода жидкости, канал отвода газа, в каналы для отвода газа установлены обратные клапаны со сменными жиклерами из коррозионностойкого и износостойкого материала, например из твердого сплава на основе карбида вольфрама и никеля, перед каналом отвода газа (газоотводными отверстиями) установлена конусообразная втулка-разделитель из коррозионностойкого материала.
На фиг.1 приведен общий вид газосепаратора скважинного центробежного насоса с обратными клапанами и конусообразной втулкой-разделителем. На фиг.2 приведен обратный клапан.
Газовый сепаратор содержит корпус 1, в нижней части которого имеются входные отверстия 2 для газожидкостной смеси 17. Далее по ходу движения газожидкостной смеси вверх размещен гелико-аксиальный насос 3, сепарационный барабан 4 с радиальными лопатками, которые зафиксированы на валу 5, вал удерживается в корпусе двумя подшипниковыми узлами, нижним 12 и верхним 10. В корпусе 1 имеются каналы 6 для отвода отсепарированного газа 18 с установленными обратными клапанами 7, и каналы 8 для отсепарированной жидкости 19, причем приемная часть газоотводных каналов снабжена конусообразной втулкой - разделителем 9. Внутренняя часть корпуса 1 армирована износостокими гильзами 11.
Обратный клапан представлен на фиг.2. Клапан представляет собой сборную конструкцию, состоящую из корпуса 13, сменного жиклера 14, шарика запорного 15 и износостойкого седла 16.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Поток газожидкостной смеси 17 проходит через входные отверстия 2 и направляется к входу гелико-аксиального насоса 3. Здесь давление газожидкостной смеси повышается, после чего поток проходит через сепарационный барабан 4 (устройство сепарации в виде цилиндрической ступицы с радиальными лопатками), где происходит разделение ее в поле центробежных сил на газовую и жидкую фазы. Граница зоны разделения определяется соотношением фаз жидкостного потока. Эффективность разделения фаз задается длиной сепарирующего узла. Далее, разделенные фазы поступают в зону конусообразной втулки-разделителя 9, где и происходит отвод газовой 18 и жидкой 19 фаз, образовавшихся после прохождения сепарационного барабана.
В нерасчетном режиме (пластовая жидкость практически представляет собой пену), когда напор гелико-аксиального насоса значительно снижается и создаются условия для обратного течения газожидкостной смеси с большим содержанием свободного газа (пены) через газоотводные каналы обратный клапан предотвратит забор пены на вход насоса. Таким образом, процесс сепарации пены в сепарационном барабане будет продолжаться и работа насоса будет устойчива.

Claims (3)

1. Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса, содержащий корпус с входными отверстиями, вал, последовательно расположенные на валу шнековый узел и центробежный сепарирующий узел, канал отвода жидкости, канал отвода газа, отличающийся тем, что в каналы для отвода газа установлены обратные клапаны со сменными жиклерами, а перед каналами для отвода газа установлена конусообразная втулка-разделитель.
2. Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса по п.1, отличающийся тем, что обратные клапаны со сменными жиклерами выполнены из коррозионностойкого и износостойкого материала, например из твердого сплава на основе карбида вольфрама и никеля.
3. Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса по п.1, отличающийся тем, что конусообразная втулка-разделитель выполнена из коррозионностойкого материала.
Figure 00000001
RU2011117043/03U 2011-05-03 2011-05-03 Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном RU109210U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117043/03U RU109210U1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117043/03U RU109210U1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU109210U1 true RU109210U1 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44805532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117043/03U RU109210U1 (ru) 2011-05-03 2011-05-03 Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU109210U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209051U1 (ru) * 2021-11-14 2022-01-31 Дамир Нурулламович Галишанов Газосепаратор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209051U1 (ru) * 2021-11-14 2022-01-31 Дамир Нурулламович Галишанов Газосепаратор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2639428C (en) Gas separator within esp shroud
CN104769216B (zh) 用于分离气体和油的电动潜水泵组件
US7997335B2 (en) Jet pump with a centrifugal pump
US20090035067A1 (en) Gas Eduction Tube for Seabed Caisson Pump Assembly
CA2715054A1 (en) Gas-liquid separator
CN108222914B (zh) 一种膜材料井下油水分离装置及生产管柱与油水分离方法
CN112049613B (zh) 一种用于井筒内含水稠油采输减阻的润滑元件
CN210264663U (zh) 一种旋转螺旋式气锚
RU109210U1 (ru) Газовый сепаратор скважинного центробежного насоса с обратным клапаном
CN211549996U (zh) 一种泵用型气液分离装置
RU2428588C1 (ru) Погружной мультифазный насос
RU153249U1 (ru) Скважинный вихревой газосепаратор
CN107762465B (zh) 火驱用的气锚以及气锚的作业方法
RU173966U1 (ru) Вихревой газосепаратор
RU2374497C1 (ru) Погружной насосный агрегат для откачки газожидкостной смеси
RU186850U1 (ru) Газосепаратор
RU2481470C1 (ru) Внутрискважинный сепаратор для разделения водогазонефтяной смеси
RU2241858C1 (ru) Погружная насосная система
CN221546940U (zh) 一种煤层开采的井下气液分离装置
CN205877287U (zh) 转子泵汽液分离阀组
RU65965U1 (ru) Устройство для сепарации газа и песка при откачке жидкости из скважины погружным электроцентробежным насосом
RU159692U1 (ru) Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины
CN205190241U (zh) 一种具有喂水吸水双配套装置的多级离心泵
RU2004102933A (ru) Способ отделения газа от скважинной смеси и газосепаратор скважинного погружного насоса
CN201963287U (zh) 井下高效油气分离器

Legal Events

Date Code Title Description
PC92 Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model

Effective date: 20181212