RU153249U1 - Скважинный вихревой газосепаратор - Google Patents

Скважинный вихревой газосепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU153249U1
RU153249U1 RU2014153139/03U RU2014153139U RU153249U1 RU 153249 U1 RU153249 U1 RU 153249U1 RU 2014153139/03 U RU2014153139/03 U RU 2014153139/03U RU 2014153139 U RU2014153139 U RU 2014153139U RU 153249 U1 RU153249 U1 RU 153249U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screw
gas separator
shaft
protective sleeve
separation device
Prior art date
Application number
RU2014153139/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Николаевич Мусинский
Марина Петровна Пещеренко
Сергей Николаевич Пещеренко
Original Assignee
Акционерное общество "Новомет-Пермь"
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 Акционерное общество "Новомет-Пермь" filed Critical Акционерное общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2014153139/03U priority Critical patent/RU153249U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153249U1 publication Critical patent/RU153249U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

1. Скважинный вихревой газосепаратор, включающий в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, осевое колесо, расположенное после шнека, разделительное устройство, вихревую камеру, выполненную между осевым колесом и разделительным устройством, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а отношение длины вихревой камеры к длине стационарного шнека составляет от 0,2 до 1,0.2. Газосепаратор по п.1, отличающийся тем, что защитная гильза размещена между направляющим аппаратом и разделительным устройством.

Description

Полезная модель относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения газа от пластовой жидкости, и может быть применена при добыче нефти с большими значениями газового фактора и дебита.
Известен газовый сепаратор, содержащий цилиндрический корпус и вал, на котором последовательно по направлению потока расположены: узел ввода, напорный узел, сепарационный узел и узел отвода отсепарированного газа в затрубное пространство [патент №2379500 РФ, МПК E21B 43/38, опубл. 03.03.2008]. Сепарационный узел выполнен в виде шнека с переменным шагом, лопасть которого образует с осью вращения в меридианальном сечении постоянный или монотонно уменьшающийся от входа к выходу угол в диапазоне от 90 до 30°, при этом лопасть шнека в сечении, перпендикулярном оси вращения, выполнена с утоньшением к периферии.
Недостаток этой конструкции состоит в том, что рабочий диапазон подач газосепаратора, в котором происходит эффективное отделение газа от жидкости, не перекрывает все рабочие диапазоны подач насосов этого габарита. Указанная конструкция работоспособна только на малых и средних дебитах. При достижении высоких значений подачи напор, создаваемый устройством, принимает отрицательные значения, что способствует подсосу отсепарированного газа основным насосом через выкидные отверстия и снижению сепарирующей способности устройства.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является скважинный вихревой газосепаратор производства Schlumberger (eets/vortex_gas_separator_ps.pdf), включающий входной модуль с отверстиями, корпус с защитной гильзой, вращающийся вал, на котором насажены шнек и осевое колесо, последнее размещено после шнека, вихревая камера, выполненная между осевым колесом и разделительным устройством, установленным на выходе сепаратора. Защитная гильза размещена на всей длине шнека.
Недостатками данного газосепаратора является высокая вероятность перерезания корпуса в области расположения шнека при наличии механических примесей в добываемой жидкости, отбрасываемых центробежными силами к стенкам защитной гильзы. Кроме этого лопасти шнека выполнены с увеличивающимся углом выхода относительно плоскости, перпендикулярной оси вращения, что может быть причиной образования вихрей на выходе из шнека и разрушения достигнутого уровня сепарации.
Задачей настоящей полезной модели является разработка вихревого газосепаратора с увеличенным коэффициентом сепарации и повышенной абразивной стойкостью, способного развивать положительный напор.
Указанный технический результат достигается за счет того, что скважинный вихревой газосепаратор, включающий в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, осевое колесо, расположенное после шнека, разделительное устройство, вихревую камеру, выполненную между осевым колесом и разделительным устройством, отличается тем, что он дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а отношение длины вихревой камеры к длине стационарного шнека составляет от 0,2 до 1,0.
Для защиты корпуса от перерезания абразивными частицами, целесообразно, чтобы защитная гильза охватывала газосепаратор от выхода из направляющего аппарата до разделительного устройства.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. представлен общий вид заявляемого устройства.
Газосепаратор содержит цилиндрический корпус 1, внутри которого закреплена защитная гильза 6, входной модуль 2, осевое рабочее колесо 3 и направляющий аппарата 4, насаженные на вращающийся вал 10 и образующие напорную ступень, стационарный шнек 5, осевое колесо 7, вихревую камеру 9 и разделительное устройство 8 для выброса газа в затрубное пространство. Стационарный шнек 5 жестко запрессован в защитную гильзу 6, закрепленную на корпусе 1. Внутри шнека 5 выполнено центральное отверстие, через которое проходит вращающийся вал 10, при этом диаметр центрального отверстия больше диаметра вала 10. Защитная гильза 6, предохраняющая корпус 1 от перерезания, размещена между направляющим аппаратом 4 и разделительным устройством 8. Осевое колесо 7 расположено после шнека 5 непосредственно перед вихревой камерой 9 и предназначено для дополнительной закрутки потока и повышения давления смеси. Вихревая камера 9, выполненная выше осевого колеса 7 в кольцевой полости между гильзой 6 и валом 10, служит для увеличения коэффициента сепарации. Отношение длины вихревой камеры 9 к длине стационарного шнека 5 составляет от 0,2 до 1,0. Вихревая камера 9 предназначена для увеличения коэффициента сепарации за счет вращения закрученного потока по инерции. При отношении длины вихревой камеры 9 к длине стационарного шнека 5 менее 0,2 поток в ней не успеет совершить достаточное количество оборотов вокруг оси для отделения газа от жидкости, т.е. уровень сепарации останется низким. При соотношении, большем 1, в вихревой камере 9 наряду с продолжающимся процессом сепарации происходит заметное падение давления, и напор газосепаратора может стать отрицательным. Геометрия лопастей осевых рабочих колес выбирается в зависимости от объема жидкости, проходящей через газосепаратор.
Газосепаратор работает следующим образом.
При включении установки газожидкостная смесь через входной модуль 2 поступает в напорную ступень, где происходит повышение давления потока газожидкостной смеси и частичная сепарация газовой фазы от жидкости за счет действия центробежных сил, создаваемых рабочим осевым колесом 3, вращающимся на валу 10 вихревого газосепаратора. Затем поток газожидкостной смеси попадает на вход в стационарный шнек 5 и продолжает движение по спирали вдоль его неподвижной лопасти, во время которого происходит перенос жидкой фазы к периферии. При попадании в стационарный шнек 5 сопротивление движению потока возрастает, поэтому давление начинает падать. Но при дальнейшем прохождении потока через осевое колесо 7, вращающееся на валу 10, напор, создаваемый вихревым газосепаратором, повышается, благодаря чему блокируется проход отсепарированного газа через выкидные отверстия в обратную сторону. Закрученный и частично отделенный от газа поток продолжает крутиться и разделяться на газовую и жидкую фазу в вихревой камере 9, откуда отделившийся газ через разделительное устройство 8 выбрасывается в затрубное пространство, а жидкость поднимается выше на прием насоса.
Таким образом, использование заявляемой конструкции позволяет повысить эффективность работы газосепаратора, в том числе при больших подачах по газожидкостной смеси, и получить положительные значения напора, предотвращающие подсасывание отсепарированного газа через выкидные отверстия основным насосом.
Минимальное количество вращающихся элементов в газосепараторе приводит к повышению надежности конструкции в целом, а также к повышению абразивной стойкости за счет снижения величины центробежных сил, отжимающих механические частицы к защитной гильзе.

Claims (2)

1. Скважинный вихревой газосепаратор, включающий в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, осевое колесо, расположенное после шнека, разделительное устройство, вихревую камеру, выполненную между осевым колесом и разделительным устройством, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а отношение длины вихревой камеры к длине стационарного шнека составляет от 0,2 до 1,0.
2. Газосепаратор по п.1, отличающийся тем, что защитная гильза размещена между направляющим аппаратом и разделительным устройством.
Figure 00000001
RU2014153139/03U 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный вихревой газосепаратор RU153249U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153139/03U RU153249U1 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный вихревой газосепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153139/03U RU153249U1 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный вихревой газосепаратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153249U1 true RU153249U1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53539093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153139/03U RU153249U1 (ru) 2014-12-25 2014-12-25 Скважинный вихревой газосепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153249U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173966U1 (ru) * 2017-06-14 2017-09-22 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Вихревой газосепаратор
RU2660972C1 (ru) * 2017-09-22 2018-07-11 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Вихревой газосепаратор
US11131155B2 (en) 2019-05-17 2021-09-28 Halliburton Energy Services, Inc. Helix gas separator

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173966U1 (ru) * 2017-06-14 2017-09-22 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Вихревой газосепаратор
RU2660972C1 (ru) * 2017-09-22 2018-07-11 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Вихревой газосепаратор
US11131155B2 (en) 2019-05-17 2021-09-28 Halliburton Energy Services, Inc. Helix gas separator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU161892U1 (ru) Вихревой газосепаратор
RU2547854C1 (ru) Скважинный вихревой газосепаратор (варианты)
CA2639428C (en) Gas separator within esp shroud
RU153249U1 (ru) Скважинный вихревой газосепаратор
US9388679B2 (en) Downhole gas and liquid separation
KR102206727B1 (ko) 펌프 장치
RU2442023C1 (ru) Способ откачивания жидкости установкой электроцентробежного насоса и газосепаратор установки электроцентробежного насоса
WO2020018269A1 (en) Centrifugal solids separator
RU173966U1 (ru) Вихревой газосепаратор
RU2523943C1 (ru) Газосепаратор-диспергатор погружного насоса для добычи нефти
RU138787U1 (ru) Погружная насосно-эжекторная установка для добычи нефти
RU2011127953A (ru) Газосепаратор скважинного погружного насоса
RU2428588C1 (ru) Погружной мультифазный насос
RU186850U1 (ru) Газосепаратор
RU2286449C2 (ru) Газосепаратор погружного центробежного насоса
RU2526068C1 (ru) Погружной сепаратор механических примесей
RU2660972C1 (ru) Вихревой газосепаратор
CN104107564A (zh) 带旋转桨和稳油针的油水分离器
RU102057U1 (ru) Гравитационный сепаратор для очистки скважинной жидкости
RU109793U1 (ru) Компрессионный газосепаратор жнш
RU2492361C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU2241858C1 (ru) Погружная насосная система
RU158649U1 (ru) Насос - диспергатор
RU2774343C1 (ru) Способ добычи пластовой жидкости с содержанием газа и абразивных частиц и погружная установка с насосом и газосепаратором для его осуществления
RU208344U1 (ru) Скважинный газосепаратор погружной установки с лопастным насосом и электродвигателем