RU125272U1 - Насосная система - Google Patents

Насосная система Download PDF

Info

Publication number
RU125272U1
RU125272U1 RU2012141698/06U RU2012141698U RU125272U1 RU 125272 U1 RU125272 U1 RU 125272U1 RU 2012141698/06 U RU2012141698/06 U RU 2012141698/06U RU 2012141698 U RU2012141698 U RU 2012141698U RU 125272 U1 RU125272 U1 RU 125272U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communicates
working chamber
pumping
channel
connecting pipe
Prior art date
Application number
RU2012141698/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Апполоньевич Сазонов
Михаил Альбертович Мохов
Владимир Иванович Заякин
Тимур Наильевич Димаев
Original Assignee
Юрий Апполоньевич Сазонов
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Апполоньевич Сазонов filed Critical Юрий Апполоньевич Сазонов
Application granted granted Critical
Publication of RU125272U1 publication Critical patent/RU125272U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к насосному оборудованию и может быть использована в различных отраслях промышленности, в том числе для добычи нефти из скважин с применением погружных насосов. Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение эффективности работы насосной системы в осложненных условиях при наличии газа и механических примесей в потоке перекачиваемой среды.
Технический результат достигается тем, что насосная система, содержит входной канал и выходной канал, насосную рабочую камеру, сообщающуюся через соединительную трубу с клапанным узлом, оснащенным всасывающим клапаном и нагнетательным клапаном. Насосная рабочая камера сообщается с входным каналом через всасывающий клапан и сообщается с выходным каналом через нагнетательный клапан. Насосная система оснащена насосной рабочей камерой реверсивного типа, которая выполнена проточной и имеет, по крайней мере, два присоединительных канала. Один из этих каналов сообщается с соединительной трубой, а другой присоединительный канал сообщается с гидравлической камерой, которая в нижней части сообщается с входным каналом. Соединительная труба расположена вертикально и в верхней части соединена с насосной рабочей камерой, а в нижней части соединена с клапанным узлом.
Техническим результатом является создание более надежных насосных систем для добычи нефти из скважин в условиях, осложненных присутствием газа и механических примесей, что достигается за счет исключения вредного влияния газа и механических примесей на работу насосного оборудования.

Description

Полезная модель относится к насосному оборудованию и может быть использована в различных отраслях промышленности, в том числе для добычи жидкости из скважин погружными насосами.
Известна насосная система, содержащая входной канал и выходной канал, насосную рабочую камеру, сообщающуюся через соединительную трубу с клапанным узлом, оснащенным всасывающим клапаном и нагнетательным клапаном. Насосная рабочая камера сообщается с входным каналом через всасывающий клапан и сообщается с выходным каналом через нагнетательный клапан (Горшков A.M. Насосы. - М.: Госэнергоиздат. - 1947. - стр.65, фигура 46.).
Недостатком известного устройства является относительно низкая эффективность его работы в условиях, осложненных присутствием газа и механических примесей в потоке перекачиваемой среды.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение эффективности работы насосной системы в осложненных условиях при наличии газа и механических примесей в потоке перекачиваемой среды.
Техническим результатом является создание более надежных насосных систем для добычи жидкости из скважин, осложненных присутствием газа и механических примесей, что достигается за счет исключения вредного влияния газа и механических примесей на работу насосного оборудования.
Технический результат достигается тем, что насосная система, содержит входной канал и выходной канал, насосную рабочую камеру, сообщающуюся через соединительную трубу с клапанным узлом, оснащенным всасывающим клапаном и нагнетательным клапаном. Насосная рабочая камера сообщается с входным каналом через всасывающий клапан и сообщается с выходным каналом через нагнетательный клапан. Насосная система оснащена насосной рабочей камерой реверсивного типа, которая выполнена проточной и имеет, по крайней мере, два присоединительных канала. Один из этих каналов сообщается с соединительной трубой, а другой присоединительный канал сообщается с гидравлической камерой, которая в нижней части сообщается с входным каналом. Соединительная труба расположена вертикально и в верхней части соединена с насосной рабочей камерой, а в нижней части соединена с клапанным узлом.
На чертеже, для удобства описания заявляемого технического решения, представлена схема насосной системы.
Насосная система содержит входной канал 1 и выходной канал 2, насосную рабочую камеру 3, сообщающуюся через соединительную трубу 4 с клапанным узлом 5, оснащенным всасывающим клапаном 6 и нагнетательным клапаном 7. Насосная рабочая камера 3 сообщается с входным каналом 1 через всасывающий клапан 6 и сообщается с выходным каналом 2 через нагнетательный клапан 7.
Насосная система оснащена насосной рабочей камерой 3 реверсивного типа, которая выполнена проточной и имеет, по крайней мере, два присоединительных канала 8 и 9. Один из этих каналов - 8 сообщается с соединительной трубой 4, а другой присоединительный канал 9 сообщается с гидравлической камерой 10, которая в нижней части сообщается с входным каналом 1. Для защиты насосной рабочей камеры 3 от попадания в нее механических примесей могут быть использованы известные приемы, например установка фильтров 11 и 12 в каждом из каналов 9 и 8. Условие, когда насосная рабочая камера 3 имеет исполнение реверсивного типа, может быть обеспечено за счет использования реверсивного насоса. Такой насос может быть соединен с электродвигателем. На чертеже не показан электродвигатель, приводящий в действие реверсивный насос, имеющий проточную рабочую камеру 3. При использовании насосной системы для добычи нефти в качестве гидравлической камеры 10 выступает внутренняя полость эксплуатационной колонны 13. Выходной канал 2 сообщается с колонной насосно-компрессорных труб 14.
Соединительная труба 4 расположена вертикально и в верхней части соединена с насосной рабочей камерой 3, а в нижней части труба 4 соединена с клапанным узлом 5.
Предлагаемая насосная система работает следующим образом.
Пластовая жидкость, смесь нефти и воды, вместе с пузырьками попутного газа и с механическими примесями, поступает внутрь эксплуатационной колонны 13 и далее к входному каналу 1.
Электрическая энергия в электродвигателе преобразуется в механическую энергию.
Механическая энергия в насосной рабочей камере 3 преобразуется в гидравлическую энергию, так как в камере 3 осуществляется силовое воздействие на жидкость.
Создается поток перекачиваемой среды в направлении от присоединительного канала 8 далее через камеру 3 вверх по каналу 9 в полость 10.
Пластовая жидкость, смесь нефти и воды, вместе с пузырьками попутного газа и с механическими примесями, через входной канал 1, через всасывающий клапан 6 поступает внутрь соединительной трубы 4. В момент, когда завершится заполнение трубы 4, меняют направление вращения вала электродвигателя. При этом насосная рабочая камера 3 реверсивного типа обеспечивает изменение направления течения жидкости на противоположное направление: поток жидкости направлен из гидравлической камеры 10 через присоединительный канал 9 и насосную рабочую камеру 3 по присоединительному каналу 8 в полость соединительной трубы 4. Пластовая жидкость, смесь нефти и воды, вместе с пузырьками попутного газа и с механическими примесями, из соединительной трубы 4 через нагнетательный клапан 7 и выходной канал 2, поступает внутрь колонны насосно-компрессорных труб 14 и далее вверх к устью скважины. Жидкость из полости 10, проходя через фильтры 11 и 12, очищается от механических примесей и заполняет полость соединительной трубы 4, двигаясь в направлении сверху вниз. При этом загрязненная механическими примесями пластовая жидкость, смесь нефти и воды, полностью вытесняется через нагнетательный клапан 7 и через выходной канал 2 в полость насосно-компрессорных труб 14. Соединительная труба 4 расположена вертикально и в верхней части соединена с насосной рабочей камерой 3, а в нижней части труба 4 соединена с клапанным узлом 5. При вертикальном расположении соединительной трубы 4 действие гравитационных сил препятствует попаданию механических примесей в насосную рабочую камеру 3, что способствует повышению эффективности работы насосной системы в осложненных условиях при наличии газа и механических примесей в потоке перекачиваемой среды. Также удается исключить накопление газа в камере 3, поскольку камера 3 выполнена проточной, и есть возможность для реверса, для изменения направления течения, при этом газ легко удаляется в полость 10, а это способствует повышению эффективности работы насосной системы. Тем самым достигается технический результат, повышается надежность насосных систем, предназначенных для добычи жидкости из скважин, осложненных присутствием газа и механических примесей, исключается вредное влияние газа и механических примесей на работу насосного оборудования.
После заполнения соединительной трубы 4 очищенной жидкостью, рабочий цикл повторяется. Изменяют направление вращения электродвигателя. Создается поток перекачиваемой среды в направлении от присоединительного канала 8 далее через камеру 3 вверх по каналу 9 в полость 10. Пластовая жидкость, смесь нефти и воды, вместе с пузырьками попутного газа и с механическими примесями, через входной канал 1, через всасывающий клапан 6 поступает внутрь соединительной трубы 4.
Продолжительность такого рабочего цикла, в заявленной насосной системе, можно регулировать путем управления работой электродвигателя, используя известные технические средства и технологии.

Claims (1)

  1. Насосная система, содержащая входной канал и выходной канал, насосную рабочую камеру, сообщающуюся через соединительную трубу с клапанным узлом, оснащенным всасывающим клапаном и нагнетательным клапаном, насосная рабочая камера сообщается с входным каналом через всасывающий клапан и сообщается с выходным каналом через нагнетательный клапан, отличающаяся тем, что оснащена насосной рабочей камерой реверсивного типа, которая выполнена проточной и имеет, по крайней мере, два присоединительных канала, один из которых сообщается с соединительной трубой, а другой присоединительный канал сообщается с гидравлической камерой, которая в нижней части сообщается с входным каналом, при этом соединительная труба расположена вертикально и в верхней части соединена с насосной рабочей камерой, а в нижней части соединена с клапанным узлом.
    Figure 00000001
RU2012141698/06U 2012-10-02 Насосная система RU125272U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU125272U1 true RU125272U1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187975U1 (ru) * 2018-10-24 2019-03-26 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Насосная установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187975U1 (ru) * 2018-10-24 2019-03-26 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Насосная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015089204A4 (en) Apparatus, systems, and methods for downhole fluid filtration
RU2546685C2 (ru) Глубиннонасосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной (варианты)
RU2368764C1 (ru) Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине
RU123858U1 (ru) Плунжерный погружной объемный насос с гидрокомпенсатором
RU125272U1 (ru) Насосная система
US11022109B2 (en) Double acting linear electrical submersible pump and method for its operation
CN204344091U (zh) 一种反循环液驱采油螺杆泵
CN203641181U (zh) 一种液压动力转换控制装置
RU74163U1 (ru) Скважинная насосная установка для одновременно-раздельной добычи нефти
RU2012125016A (ru) Скважинная насосная установка
CN103939319B (zh) 三管式直线电机抽油泵
RU143834U1 (ru) Шурфный насосный агрегат для нагнетания воды в пласт
GB2549365A (en) Improved lift system for use in the production of fluid from a well bore
RU103144U1 (ru) Погружной скважинный диафрагменный насос
RU137992U1 (ru) Насосная система
RU2678284C2 (ru) Устройство для добычи высоковязкой нефти из глубоких скважин
RU127416U1 (ru) Дифференциальная погружная бесштанговая электронасосная установка для одновременной раздельной закачки воды в несколько продуктивных пластов
RU2440514C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU161063U1 (ru) Устройство для добычи нефти
RU187975U1 (ru) Насосная установка
CN203847360U (zh) 三管式直线电机抽油泵
RU2703577C1 (ru) Погружная установка для подъема пластовой жидкости
RU160115U1 (ru) Гидропривод штангового скважинного насоса
RU2519154C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU201610U1 (ru) Устройство для добычи нефти из скважин с малым дебитом