RU148640U1 - Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса - Google Patents

Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса Download PDF

Info

Publication number
RU148640U1
RU148640U1 RU2014125937/03U RU2014125937U RU148640U1 RU 148640 U1 RU148640 U1 RU 148640U1 RU 2014125937/03 U RU2014125937/03 U RU 2014125937/03U RU 2014125937 U RU2014125937 U RU 2014125937U RU 148640 U1 RU148640 U1 RU 148640U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
housing
gas separator
base
head
Prior art date
Application number
RU2014125937/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Баянович Шрамек
Андрей Юрьевич Саблин
Дмитрий Федорович Матвеев
Иван Георгиевич Смирнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" ("РУСЭЛКОМ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" ("РУСЭЛКОМ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" ("РУСЭЛКОМ")
Priority to RU2014125937/03U priority Critical patent/RU148640U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148640U1 publication Critical patent/RU148640U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса, содержащий корпус, головку, основание с отверстием для входа жидкости, вал с расположенными на нем рабочими органами, опоры вала, гильзу для защиты корпуса от гидроабразивного износа, компенсатор для устранения осевых зазоров стыкуемых деталей, отличающийся тем, что компенсатор выполнен в виде упругих колец, установленных в закрытых от перекачиваемой среды посадочных местах соединения гильзы с головкой, промежуточной и нижней опорами вала, а также между основанием и нижней опорой вала, установленной в корпусе, при этом отверстие для входа жидкости выполнено центральным.

Description

Полезная модель относится к нефтедобывающему оборудованию и может быть использована при добыче нефтесодержащей пластовой жидкости из скважины с высоким газовым фактором с помощью погружного центробежного электронасоса (ЭЦН).
Известен газосепаратор скважинного центробежного насоса (патент РФ №2027912, FO4D 13/10, дата публикации 1995.01.27), содержащий размещенные в корпусе последовательно по ходу потока скважинной жидкости лопастное колесо, установленное на валу, и центробежный разделитель, выход которого по газу сообщен с затрубным пространством, а выход по жидкости - с входом насоса, лопастное колесо выполнено суперкавитирующего типа и служит средством для укрупнения пузырьков свободного газа.
Недостатками известного газосепаратора являются возможность повреждения (перерезания) корпуса газосепаратора подаваемой пластовой жидкостью, на участке центробежный разделитель - лопастное колесо, где осуществляется непосредственный контакт жидкости и абразивных частиц, отжимаемых центробежными силами к стенке корпуса, возникающих при вращении совместно с валом, колесом и центробежным разделителем. Все это вызывает эрозионный износ внутренней поверхности стенки корпуса, вплоть до ее разрушения и «полета» нижерасположенного оборудования на забой скважины, что ведет к отказу устройства в работе, остановке процесса добычи жидкости и подъему из скважины погружной насосной установки.
Известен газосепаратор погружного скважинного насосного агрегата для добычи нефти (патент РФ №84480, F04D 13/10, дата публикации 10.07.2009), взятый в качестве прототипа, содержащий корпус, головку, основание с отверстиями для входа жидкости, расположенными под углом к основной оси, вал с размещенными на нем рабочими органами: шнеком, рабочими колесами и сепаратором. В корпусе размещены защитные гильзы, промежуточная опора вала и компенсатор, предназначенный для закрепления гильзы без возможного осевого перемещения, выполненный из упругого материала, обладающего повышенной стойкостью к гидрообразивному износу.
Недостатками известного газосепаратора являются:
- выполнение компенсатора из упругого материала в виде кольца с прямоугольной в поперечном сечении боковой стенкой, образующей часть внутренней поверхности газосепаратора, контактирующей с перекачиваемой средой, приводит к его гидрообразивному износу, набуханию, выдавливанию с потерей упругости, а также к разъеданию, например, хлорсодержащими веществами вплоть до растворения компенсатора и уноса потоком частиц на прием насоса ЭЦН. При работе в скважинах, например, с температурой перекачиваемой среды выше 80 градусов, происходит снижение химической устойчивости материала компенсатора - модифицированного полиуретана на основе форполимера, что приводит к разрушению компенсатора и отказу работы газосепаратора;
- при длительном нахождении в нагруженном упруго-деформированном состоянии, материал компенсирующего кольца в виду свойства ползучести эластомеров, имеющий слабую объемную сжимаемость, будет с течением времени перераспределяться в направлении свободном для перемещения, то есть к валу. При этом упругое усилие, передаваемое на защитную гильзу, уменьшится, что может привести к проворачиванию гильзы в корпусе и снижению надежности устройства;
- размещение компенсатора в одном месте между гильзой и головкой не защищает зазоры торцов защитных гильз с промежуточной опорой и основанием, неизбежные при изготовлении деталей с определенной точностью от контакта с вращающейся жидкостью и находящимися в ней абразивными частицами. В данные зазоры неизбежно поступление пластовой жидкости, что приведет к гидрообразивному износу деталей и снизит наработку на отказ известного устройства;
- размещение нижней подшипниковой опоры вала в основании газосепаратора усложняет конструкцию основания;
- выполнение входных отверстий в основании газосепаратора под углом к основной оси усложняет конструкцию основания, повышает трудоемкость его изготовления, снижает прочность конструкции, а также увеличивает диаметры отверстий в процессе эксплуатации ввиду износа проточного канала абразивными частицами, присутствующими в пластовой жидкости, что снижает надежность устройства в целом.
Задача полезной модели - разработка конструкции простого газосепаратора для погружного центробежного электронасоса ЭЦН, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность.
Технический результат, получаемый в результате решения задачи, состоит в упрощении устройства, повышении эксплуатационной надежности газосепаратора.
Технический результат достигается тем, что в газосепараторе для погружного центробежного электронасоса, содержащем корпус, головку, основание с отверстием для входа жидкости, вал с расположенными на нем рабочими органами, опоры вала, гильзу для защиты корпуса от гидроабразивного износа, компенсатор для устранения осевых зазоров стыкуемых деталей, согласно полезной модели, компенсатор выполнен в виде упругих колец, установленных в закрытых от перекачиваемой среды посадочных местах соединения гильзы с головкой, промежуточной и нижней опорами вала, а также между основанием и нижней опорой вала, установленной в корпусе, при этом отверстие для входа жидкости выполнено центральным.
Технический результат достигается тем, что упругие кольца, находящиеся в замкнутых посадочных местах, не подвержены гидроабразивному износу абразивными частицами, находящимися во вращающемся потоке пластовой жидкости, а также не подвержены разрушению от химического воздействия агрессивных веществ, что обеспечивает повышенную надежность устройства.
Находясь в нагруженном упруго-деформированном состоянии, материал кольца, например, резина, имеющий слабую объемную сжимаемость, равномерно перераспределяется в местах соединения деталей, создавая при этом необходимое прижимное усилие с высоким коэффициентом трения в паре резина - металл, препятствуя провороту соединяемых деталей относительно корпуса, обеспечивая герметизацию всех зазоров, что повышает надежность работы газосепаратора.
Для работы газосепаратора в условиях повышенных температур возможно применение марок резин, удовлетворяющих данному требованию.
Технический результат достигается тем, что нижняя опора вала размещена в корпусе газосепаратора, что позволяет упростить конструкцию основания, по сравнению с прототипом, а также компенсировать осевые зазоры в цепочке гильза - нижняя опора - основание, обеспечить центрирование нижней опоры вала относительно корпуса, что снизит уровень вибрации вала при работе, повысит надежность устройства.
Технический результат достигается также тем, что входной канал для жидкости выполнен в основании в виде центрального отверстия, что уменьшает длину основания и газосепаратора в целом.
Сравнение заявленного решения с прототипом и другими техническими решениями в данной области техники показывает, что изложенная совокупность признаков не известна из существующего уровня техники, на основании чего можно сделать вывод о его соответствии критерию полезной модели «новизна».
Соответствие заявленной полезной модели критерию «промышленная применимость» показано на примере конкретного выполнения газосепаратора для погружного центробежного электронасоса.
На чертеже приведен общий вид газосепаратора для погружного центробежного электронасоса ЭЦН.
Газосепаратор содержит корпус 1, основание 2 с центральным отверстием 3 для прохода пластовой жидкости, головку 4 с разделителем потока 5, вал 6 с расположенными на нем рабочими органами: шнеком 7, лопастным колесом 8 и сепаратором 9. Вал 6 установлен с возможностью вращения в верхней подшипниковой опоре 10, размещенной в разделителе потока 5, промежуточной и нижней подшипниковых опорах 11 и 12 соответственно, установленных в корпусе 1. Подшипниковые опоры снабжены каналами для пропуска подаваемой жидкости.
Разделитель потока 5 снабжен каналами 13 для отвода газа в затрубное пространство скважины и каналами 14 для подачи дегазированной жидкости на прием насоса ЭЦН.
В корпусе 1 размещены защитные гильзы 15 и 16, компенсирующие кольца 17. Кольца 17 установлены в закрытых, посадочных местах соединения гильз 15 и 16 с головкой 4, промежуточной и нижней подшипниковыми опорами 11 и 12, а также между нижней подшипниковой опорой 12 и основанием 2. Компенсатор, выполненный в виде колец 17, обеспечивает устранение осевых зазоров в цепи головка - гильза - промежуточная опора - гильза - нижняя опора, основание. За счет упругих свойств колец 17, выполненных, например, из резины, обеспечивается не только устранение зазоров, но и уплотнение стыков в местах соединения деталей, что исключает внутренние перетечки перекачиваемой среды.
Газосепаратор работает следующим образом.
Пластовая жидкость (смеси нефти, попутной воды и нефтяного газа) поступает в газосепаратор через входное центральное отверстие 3 основания 2, пропускные отверстия (не показаны) подшипниковой опоры 12 и поступает на шнек 7, который создает напор для подъема жидкости. Далее жидкость проходит через пропускные отверстия подшипниковой опоры 11 и попадает на лопасти колеса 8, при вращении которого образуются укрупненные пузырьки газа в жидкости. В сепараторе 9 за счет центробежных сил происходит отделение пузырьков газа от жидкости, при этом жидкость концентрируется на периферии сепаратора, а газ располагается ближе к центру вращения вала 6. Далее по пропускным каналам 14 разделителя потока 5 дегазированная жидкость поступает на прием насоса ЭЦН, газ по каналам 13 выходит в затрубное пространство скважины.

Claims (1)

  1. Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса, содержащий корпус, головку, основание с отверстием для входа жидкости, вал с расположенными на нем рабочими органами, опоры вала, гильзу для защиты корпуса от гидроабразивного износа, компенсатор для устранения осевых зазоров стыкуемых деталей, отличающийся тем, что компенсатор выполнен в виде упругих колец, установленных в закрытых от перекачиваемой среды посадочных местах соединения гильзы с головкой, промежуточной и нижней опорами вала, а также между основанием и нижней опорой вала, установленной в корпусе, при этом отверстие для входа жидкости выполнено центральным.
    Figure 00000001
RU2014125937/03U 2014-06-26 2014-06-26 Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса RU148640U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125937/03U RU148640U1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125937/03U RU148640U1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148640U1 true RU148640U1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53291196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014125937/03U RU148640U1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148640U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182928U1 (ru) * 2018-07-05 2018-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса с регулировкой заглубления и вылета вала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182928U1 (ru) * 2018-07-05 2018-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса с регулировкой заглубления и вылета вала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9334865B2 (en) Self-aligning and vibration damping bearings in a submersible well pump
US20160115998A1 (en) Electric submersible pump assembly bearing
EP2948680B1 (en) Bladder stress reducer cap
US9777560B2 (en) Auxiliary face seal for submersible well pump seal section
US10465695B2 (en) Thrust washer and diffuser for use in a downhole electrical submersible pump
US20120224985A1 (en) Electric submersible pump floating ring bearing and method to assemble same
EP2745017B1 (en) Bearing assembly for a vertical turbine pump
US9303648B2 (en) Compliant radial bearing for electrical submersible pump
NO20160444A1 (en) Self-aligning and vibration damping bearings in a submersible well pump
US10480522B2 (en) Abrasion-resistant thrust ring for use with a downhole electrical submersible pump
RU148640U1 (ru) Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса
RU202692U1 (ru) Погружной многоступенчатый скважинный центробежный насос с компрессионной схемой сборки
US20150118067A1 (en) Upthrust Module for Well Fluid Pump
CN203035600U (zh) 一种井用潜水泵活套式叶轮的单元泵结构
RU2629290C1 (ru) Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации
US20180179894A1 (en) Impeller-type liquid ring compressor
RU99834U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU2234620C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос
RU155586U1 (ru) Центробежный насос двустороннего входа
RU52952U1 (ru) Центробежный секционный насос
RU2249129C2 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцовым самоустанавливающимся уплотнением
RU92928U1 (ru) Клапан скважинного погружного насоса
RU2454567C1 (ru) Ступень многоступенчатого погружного насоса центробежного типа
RU131426U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
US1047258A (en) Pumping apparatus.