RU159692U1 - Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины - Google Patents

Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины Download PDF

Info

Publication number
RU159692U1
RU159692U1 RU2015121416/06U RU2015121416U RU159692U1 RU 159692 U1 RU159692 U1 RU 159692U1 RU 2015121416/06 U RU2015121416/06 U RU 2015121416/06U RU 2015121416 U RU2015121416 U RU 2015121416U RU 159692 U1 RU159692 U1 RU 159692U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
gas
receiving
channels
well
Prior art date
Application number
RU2015121416/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Самуил Григорьевич Бриллиант
Яков Леонидович Бриллиант
Александр Сергеевич Тотанов
Игорь Николаевич Пупченко
Original Assignee
Самуил Григорьевич Бриллиант
Яков Леонидович Бриллиант
Александр Сергеевич Тотанов
Игорь Николаевич Пупченко
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 Самуил Григорьевич Бриллиант, Яков Леонидович Бриллиант, Александр Сергеевич Тотанов, Игорь Николаевич Пупченко filed Critical Самуил Григорьевич Бриллиант
Priority to RU2015121416/06U priority Critical patent/RU159692U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159692U1 publication Critical patent/RU159692U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины, содержащий электродвигатель с гидрозащитами, модуль-секцию насоса с выкидными каналами, модуль-секцию насоса с приемными каналами, хвостовик с выкидными каналами, центратор-экран, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен газосепаратором в виде наружной цилиндрической камеры с приемными каналами и каналом для выхода газа и внутренней цилиндрической камерой с приемными каналами и каналом для выхода газа, а также имеющим приемную трубу с приемным каналом.

Description

Заявляемая полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использована при эксплуатации часто ремонтируемого фонда скважин с высоким газовым содержанием.
Как известно, попутный газ, выделяющийся в области приемных отверстии установки электроцентробежного насоса, проникая с добываемой нефтью в рабочие органы, в значительной степени снижает коэффициент полезного действия УЭЦН, приводит к преждевременному отказу насоса (И.Т. Мищенко: Скважинная добыча нефти. Из-во «Нефть и газ». М. 2003., стр. 695, рис. 9.36.)
Для уменьшения вредного влияния свободного попутного газа на работу УЭЦН существуют сепараторы, устанавливаемые последовательно с насосом так, что газожидкостная смесь поступает сначала в сепаратор, где происходит отделение свободного газа от добываемой жидкости. Отделившийся газ подается в наружу УЭЦН (в кольцевое пространство между корпусом установки и эксплуатационной колонной нефтяной скважины), а дегазированная жидкость поступает в приемные отверстия погружного насоса. Все существующие сепараторы, в основном, центробежного принципа действия. Попадая внутрь газосепаратора, газожидкостная смесь приводится во вращательное движение, в результате чего пузырьки свободного газа, имея малую плотность концентрируются в центре сепаратора и выводятся наружу, а водонефтяная смесь по внутренней образующей сепаратора подается на прием центробежного насоса (например, патент РФ 2027912. Способ откачивания жидкости скважинным насосом и газосепаратор скважинного центробежного насоса / Авт. изобрет. П.Д. Ляпков, А.Н. Дроздов, В.И. Игревский, А.С. Монаенков, Р.Г. Ямлиханов, И.Т. Мищенко, В.Н. Сокорев, В.Н. Филиппов, Г.И. Богомольный. - М. кл F04D 13/10, E21B 43/38, от 28.02.1991), На таком принципе работают, в основном, все сепараторы российского производства типа МНГ.
Известно устройство для сепарации газа при откачке жидкости из скважины погружным электронасосом, содержащее погружной бештанговый центробежный электронасос, соединенный с газосепаратором, см. Международный транслятор. «Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти». М «Технонефгегаз». 1999. С. 293-319.
Известен погружной центробежный электронасос для откачки газированной жидкости из скважин с расположением электродвигателя ниже рабочих колес насоса и с использованием устройства для дегазации жидкости - газового якоря, встроенного под первой ступенью насоса, в виде двух, установленных одна в другой труб с отверстиями в стенках, через внутреннюю из которых пропущен вал электродвигателя. (Ав. св. №148770, Класс 5 а, 41, заявлено 21.04.1961 г.)
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемой модели, является погружной бесштанговый электронасос, содержащий двигатель с гидрозащитами, модуль-секцию насоса с выкидными каналами, дифференциальную приставку-диспергатор с приемными каналами, хвостовик с приемным каналом, центратор-экран. (Патент на полезную модель №120157, МПК F04D 13/10 от 27.03.2012 г. прототип)
Недостатком известных устройств является то, что газосепараторы отечественного производства имеют недостаточную пропускную способность по жидкости и газосепарационный эффект и используются для эксплуатации с погружными электронасосами при откачке газожидкостной смеси с газосодержанием на приеме ЭЦН не более 55-60%.
Задачей, на решение которой направлена настоящая полезная модель, является повышение надежности и эффективности эксплуатации погружных бесштанговых электронасосов за счет увеличения допустимой величины газосепарации, а также увеличения объема дегазированной жидкости, поступающей на прием насоса.
Указанная задача достигается тем, что в предлагаемом погружном бесштанговым электронасе для откачки газированной жидкости из скважины, содержащем электродвигатель с гидрозащитами, модуль-секцию насоса с выкидными каналами, модуль-секцию насоса с приемными каналами, хвостовик с выкидными каналами, центратор-экран, в отличие от прототипа, он дополнительно снабжен газосепаратором в виде наружной цилиндрической камеры с приемными каналами и каналом для выхода газа и внутренней цилиндрической камерой с приемными каналами и каналом для выхода газа, а также имеющим приемную трубу с приемным каналом.
Снабжение погружного бесштангового электронасоса газосепаратором в виде наружной цилиндрической камеры с приемными каналами и каналом для выхода газа и внутренней цилиндрической камерой с приемными каналами и каналом для выхода газа повышает надежность и эффективность эксплуатации погружного бесштангового электронасоса за счет увеличения допустимой величины газосепарации, а также увеличения объема дегазированной жидкости, поступающей на прием насоса.
На чертеже представлен погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины.
Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины 1 содержит электродвигатель 2 с гидрозащитами 3, 4, модуль-секцию насоса 5 с выкидными каналами 6, модуль-секцию насоса 7 с приемными каналами 8, хвостовик 9 с выкидными каналами 10, центратор-экран 11, газосепаратор 12 в виде наружной цилиндрической камеры 13 с приемными каналами 14 и каналом для выхода газа 15 и внутренней цилиндрической камерой 16 с приемными каналами 17 и каналом для выхода газа 18, приемную трубу 19 с приемным каналом 20.
Работает погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины следующим образом:
В процессе работы погружного бесштангового электронасоса для откачки газированной жидкости из скважины 1 в кольцевое пространство 21, между эксплуатационной колонной и газосепаратором поступает водонефтегазовая смесь (ВНГС), которая изменяя направление, проникает через приемные каналы 14 в кольцевое пространство 22 между наружной цилиндрической камерой 13 и внутренней цилиндрической камерой 16, где также изменяется направление потока жидкости на 180° и ВНГС поступает через приемные каналы 17 в кольцевое пространство 23 между внутренней цилиндрической камерой 16 и приемной трубой 19. Из кольцевых пространств 21, 22, 23, в основном, весь объем ВНГС через приемный канал 20 поступает в приемную трубу 19. Во всех кольцевых пространствах часть газовых пузырьков всплывает при повороте потока ВНГС на 180° через приемные каналы вследствие разности скоростей газа и жидкости и направляется вверх, проходит по кольцевому пространству 21 мимо газосепаратора 12, а также всплывая, образует газовые подушки в самом газосепараторе: в кольцевых пространствах между наружной и внутренней цилиндрическими камерами 22, а также между внутренней цилиндрической камерой и приемной трубой 23. По мере увеличения газовых подушек в этих кольцевых пространствах, скопившийся газ, через каналы 15 и 18 для выхода газа из наружной 13 и внутренней 16 цилиндрических камер, устремится обратно в ствол скважины, между эксплуатационной колонной и наружной цилиндрической камерой газосепаратора, а дегазированная жидкость из приемной трубы 19, через проходной канал (на рис. не показан) поступает в модуль-секцию 5. Модуль-секция 5 нагнетает скважинную жидкость через выкидные каналы 6 в кольцевое пространство 21 между эксплуатационной колонной и ЭЦН. Свободный газ, отсепарированный в газосепараторе 12, при высоком давлении нагнетаемой жидкости модуль-секцией 5 вновь растворяется в ней и весь объем ВНГС поступает через приемные каналы 8 в модуль-секцию 7, которая нагнетает ее в НКТ 24.
Таким образом обеспечивается стабильная, экономичная работа погружного бесштангового насоса при откачке больших объемов ВНГС с высоким газовым фактором. Кроме сепарации газа в камерах самого газосепаратора, осуществляется дополнительная сепарация газа в затрубном пространстве скважины.

Claims (1)

  1. Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины, содержащий электродвигатель с гидрозащитами, модуль-секцию насоса с выкидными каналами, модуль-секцию насоса с приемными каналами, хвостовик с выкидными каналами, центратор-экран, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен газосепаратором в виде наружной цилиндрической камеры с приемными каналами и каналом для выхода газа и внутренней цилиндрической камерой с приемными каналами и каналом для выхода газа, а также имеющим приемную трубу с приемным каналом.
    Figure 00000001
RU2015121416/06U 2015-06-04 2015-06-04 Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины RU159692U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121416/06U RU159692U1 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121416/06U RU159692U1 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU159692U1 true RU159692U1 (ru) 2016-02-20

Family

ID=55314177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121416/06U RU159692U1 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159692U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173534U1 (ru) * 2016-08-01 2017-08-30 Самуил Григорьевич Бриллиант Секционно-центробежный газосепаратор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173534U1 (ru) * 2016-08-01 2017-08-30 Самуил Григорьевич Бриллиант Секционно-центробежный газосепаратор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7594543B2 (en) Method and apparatus for production in oil wells
NO336574B1 (no) Undervannsbrønn-pumpesammenstilling for produsering av brønnfluid fra en undervannsbrønn, undervannsbrønn-pumpesammenstilling med brønnhode ved en havbunn samt en fremgangsmåte til produksjon av brønnfluid fra en undervannsbrønn.
US8424597B2 (en) Downhole gas and liquid separation
RU2620667C1 (ru) Способ применения электроцентробежного насоса с мультифазным насосом и пакером
US20170016311A1 (en) Downhole gas separator apparatus
RU159692U1 (ru) Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины
RU2443858C2 (ru) Устройство для добычи скважинной продукции и закачки воды в пласт
RU2405924C1 (ru) Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине
RU165135U1 (ru) Погружная насосная установка
RU2312985C1 (ru) Газосепаратор вставного насоса
RU2522837C1 (ru) Устройство для одновременно-раздельной добычи скважинного флюида и закачки жидкости
US20190264553A1 (en) Separator and method for removing free gas from a well fluid
RU173534U1 (ru) Секционно-центробежный газосепаратор
RU163687U1 (ru) Ступенчатая погружная бесштанговая электронасосная установка
RU2553110C2 (ru) Способ добычи однопластового скважинного флюида и насосно-эжекторная установка для его осуществления
RU95026U1 (ru) Кольцевой ограничитель жидкости, газа или газожидкостной смеси в скважине
RU194748U1 (ru) Установка струйная насосная с щелевым уплотнением геофизического кабеля
RU2364711C1 (ru) Скважинная насосная установка для добычи нефти и закачки воды в пласт
RU2241858C1 (ru) Погружная насосная система
RU2704088C1 (ru) Глубинное газоперепускное устройство для скважины, эксплуатируемой штанговым насосом
RU155750U1 (ru) Комплексная погружная бесштанговая электронасосная установка
RU2748631C1 (ru) Погружная насосная установка на грузонесущем кабеле
RU2804087C1 (ru) Устройство для одновременной добычи нефти из двух пластов
RU2538181C1 (ru) Погружной струйный насос
RU134578U1 (ru) Автоматизированная установка перекачки и сепарации продукции скважин

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160605