RU172117U1 - Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами - Google Patents

Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами Download PDF

Info

Publication number
RU172117U1
RU172117U1 RU2017100703U RU2017100703U RU172117U1 RU 172117 U1 RU172117 U1 RU 172117U1 RU 2017100703 U RU2017100703 U RU 2017100703U RU 2017100703 U RU2017100703 U RU 2017100703U RU 172117 U1 RU172117 U1 RU 172117U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
bell
section
swirl
glass
Prior art date
Application number
RU2017100703U
Other languages
English (en)
Inventor
Самуил Григорьевич Бриллиант
Яков Леонидович Бриллиант
Original Assignee
Самуил Григорьевич Бриллиант
Яков Леонидович Бриллиант
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 filed Critical Самуил Григорьевич Бриллиант
Priority to RU2017100703U priority Critical patent/RU172117U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172117U1 publication Critical patent/RU172117U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • E21B43/38Arrangements for separating materials produced by the well in the well

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Заявляемая полезная модель относится к нефтяной промышленности и может быть использована при эксплуатации нефтяных высокодебитных скважин с большим газосодержанием на приеме погружных бесштанговых электробежных насосов. Технический результат достигается тем, что секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами, содержащий корпус, вал, нижнюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, среднюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, верхнюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, установленных одна над другой и имеющих приемные каналы, причем нижняя и средняя секции соединены между собой обводным каналом с выкидными отверстиями для дегазированной водонефтяной смеси, и что он дополнительно снабжен дифференциальной приставкой-диспергатором с приемными каналами, имеющий также в каждой секции отверстия в корпусе для обводного канала отделившегося свободного газа. 1 ил.

Description

Заявляемая полезная модель относится к нефтяной промышленности и может быть использована при эксплуатации нефтяных высокодебитных скважин с большим газосодержанием на приеме погружных бесштанговых электробежных насосов.
Известны погружные бесштанговые ЭЦН с газосепараторами, содержащими корпус и рабочую секцию с механизмом дегазации жидкости, которые устанавливаются перед приемной частью ЭЦН с рабочими ступенями. К этим газосепараторам относятся центробежные газосепараторы типа: 1 МНГ 5, МНГ 5А; МНГСЛ (К) 5; МНГ Б5 с производительностью 250 и 360 м3/сут. при максимальном газосодержании на приеме 55 и 65%. (См. Международный транслятор. Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти. Москва. 1999 г.)
Известно устройство для сепарации газа при откачке жидкости из скважины погружным электронасосом, содержащее погружной электронасос, состоящий из двигателя с гидрозащитой и модуль-секции насоса со ступенями рабочих колес и направляющих аппаратов, и несколько газосепараторов, расположенных между гидрозащитой двигателя и модуль-секцией насоса и имеющих приемные каналы для подачи газожидкостной смеси из затрубного пространства скважин в газосепараторы, отличающееся тем, что газосепараторы гидравлически соединены между собой для поступления дегазированной газожидкостной смеси из нижнего газосепаратора в верхний в направлении к модуль-секции насоса и имеют разную пропускную способность, причем пропускная способность каждого верхнего газосепаратора выбрана больше пропускной способности нижнего газосепаратора. Модуль-секция насоса снабжена встроенными перед основными ступенями модуль-секции насоса ступенями, имеющими большую производительность, чем производительность основных ступеней модуль-секции насоса. При пропускной способности верхнего газосепаратора меньше, чем производительность основных ступеней модуль-секции насоса, насос имеет приемный канал для поступления газожидкостной смеси из затрубного пространства (ПМ №25041 МПК7 Е21В 43/38, оп. 10.09.2002 г)
Известен газосепаратор погружного насоса, содержащий размещенные в корпусе и последовательно установленные на валу по ходу прохождения потока газожидкостной смеси шнек, рабочее колесо и сепараторы, отличающийся тем, что после сепараторов расположено дополнительное рабочее колесо, диспергирующая ступень и ступень акустического преобразователя. Производительность рабочего колеса, диспергирующей ступени и пропускная способность ступени акустического преобразователя больше оптимальной производительности рабочих органов погружного электронасоса. (ПМ №63438 МПК Е21В 43/34 оп. 27.05.2007 г).
Известен газосепаратор центробежного насоса, состоящий из двух центробежных газосепараторов с приемными каналами для подачи водонефтегазовой смеси из затрубного пространства скважины, установленных на разных валах, отличающийся тем, что нижний газосепаратор снабжен акустическим преобразователем, состоящим из статора и ротора, расположенным между шнеком и рабочим колесом, а в верхнем газосепараторе - акустический преобразователь, состоящий из статора и ротора, расположен после рабочего колеса и диспергатора, перед каналом подачи водонефтяной смеси в насос. Каждый центробежный газосепаратор снабжен выкидным каналом для удаления газа в затрубное пространство. (ПМ №67627 МПК Е21В 43/00 оп. 27.10.2007 г).
Недостатком перечисленных технических решений является то, что они не обеспечивают пропускную способность по водонефтегазовой смеси (ВНГС) для погружных бесштанговых электроцентрбежных насосов (ПБ ЭЦН) с высокой производительностью - 500-700 м3/сут. и возможность повысить газосепарационный эффект.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемой модели, является погружной бесштанговый электронасос, преимущественно центробежный с газосепаратором, содержащий корпус и рабочую секцию с механизмом дегазации жидкости, установленным на валу насоса между его приемной частью и первым рабочим колесом, газосепаратор выполнен в виде нескольких встроенных в его корпусе секций, установленных одна над другой, причем все последующие после первой от насоса секции на выходе соединены между собой обводным каналом, верхний конец которого выходит в приемную часть насоса, минуя первую от насоса секцию, и каждая последующая секция соединена с обводным каналом отверстиями. Обводной канал выполнен в виде трубчатого элемента сегментной формы, (ав. св. №700685. МПК F04Д 13/10 от 04.04.1964 г.) прототип.
Недостатком данной конструкции является то, что этот газосепаратор изготовлен на производительность 130-200 м3/сут. и тоже не отвечает требованиям к заявляемой полезной модели по необходимой производительности и совершенству конструкции.
Задачей на решение которой направлена настоящая полезная модель является создание более совершенной конструкции газосепаратора для ПБ ЭЦН с производительностью 500-700 м3/сут. с высоким допустимым газосодержанием на его приеме 55 и более процентов.
Технический результат достигается тем, что секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами, содержащий корпус, вал, нижнюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, среднюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, верхнюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, установленных одна над другой и имеющих приемные каналы, причем нижняя и средняя секции соединены между собой обводным каналом с выкидными отверстиями для дегазированной водонефтяной смеси, и что он дополнительно снабжен дифференциальной приставкой-диспергатором с приемными каналами, имеющий также в каждой секции отверстия в корпусе для обводного канала отделившегося свободного газа.
Такая конструкция секционного дифференциального газосепаратора с боковыми обводными каналами позволяет достичь производительности 500-700 м/сут. для ПБ ЭЦН с высоким допустимым газосодержанием на его приеме 55 и более процентов.
На чертеже представлена принципиальная структурная схема секционного дифференциального газосепаратора с боковыми обводными каналами.
Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами, содержит корпус 1, вал 2, нижнюю секцию 3 с вихревой ступенью 4, пропеллерным колесом 5, завихрителем 6, колоколом 7, стаканом 8, ступенями рабочих колес 9, среднюю секцию 10 с вихревой ступенью 11, пропеллерным колесом 12, завихрителем 13, колоколом 14, стаканом 15, ступенями рабочих колес 16, верхнюю секцию 17 с вихревой ступенью 18, пропеллерным колесом 19, завихрителем 20, колоколом 21, стаканом 22, ступенями рабочих колес 23, приемные каналы 24, 25, обводной канал 26 с выкидными отверстиями 27, 28, 29 для дегазированной водонефтяной смеси, дифференциальную приставку-диспергатор 30, приемные каналы 31, 32, 33, отверстия в корпусе 34, 35, 36 для обводного канала 37 отделившегося свободного газа.
Работает секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами следующим образом:
При пуске в эксплуатацию погружного бесштангового электронасоса с производительностью 700 м3/сут., водонефтегазовая смесь (ВНГС) с высоким газосодержанием 55-60 и более процентов поступает в секционный газосепаратор: в нижнюю секцию 2 через приемные каналы 31, 32, 33 в дифференциальной приставке 30 с тремя пакетами ступеней рабочих колес и направляющих аппаратов, соответственно, в объеме: 100 м3/сут. - в нижнем пакете, 150 м3/сут. - в среднем пакете и 250 м3/сут. - в верхнем пакете.
Из дифференциальной приставки-диспергатора - 30 ВНГС поступает в вихревую ступень 4 нижней секции 3.
Из вихревой ступени 4 ВНГС направляется на пропеллерное колесо 5, которое нагнетает ВНГС в завихритель 6, с целью создания условий для отделения свободного газа. При этом водонефтяная смесь, за счет центробежной силы, направляется по кольцевому пространству между стаканом 8 и колоколом 7 на прием ступеней рабочих колес 9, которые нагнетают нефтегазовую смесь, в объеме 250 м3/сут., через отверстие 27 в корпусе газосепаратора 1, в обводной канал 26, а отделившийся свободный газ поступает в колокол 7, а из него через канал 34 - в обводной канал 37.
Одновременно, ВНГС поступает из скважины в среднюю 10 и верхнюю 17 секции газосепаратора через приемные каналы 24 и 25 в корпусе 1 в вихревые ступени 11, 18 а из них - на приемы пропеллерных колес 12, 19, которые нагнетают ВНГС в завихрители 13, 20. В результате их работы создается центробежная сила, за счет которой ВНГС также разделяется в средней и верхней секциях на нефтегазовую смесь и свободный газ.
Нефтегазовая смесь в средней секции направляется по кольцевому пространству между стаканом 15 и колоколом - 14 на прием ступеней рабочих колес 16, которые нагнетают ее через выкидное отверстие 28 в обводной канал 26.
Отделившаяся нефтегазовая смесь в верхней секции 17 направляется по кольцевому пространству между стаканом 22 и колоколом 21 на прием рабочих колес 23, которые нагнетают ее непосредственно в приемный модуль электронасоса (на рисунке не показан).
Нефтегазовая смесь из нижней 3 и средней 10 секций транспортируется по обводному каналу 26 и через выкидной канал 29 в нем нагнетается непосредственно в ЭЦН (на рисунке не показан).
Отделившийся свободный газ во всех секциях направляется вдоль вала 2 в колокола - 7, 14, 21, и через отверстия 34, 35, 36 в корпусе 1 - в обводной канал 37 для газа, а из него отделившийся свободный газ во всех секциях выталкивается через отверстие (на чертеже не показано) в затрубное пространство скважины.
Таким образом, осуществляется раздельно и параллельно работа газосепарационных механизмов в трех секциях газосепаратора, обеспечивая необходимую производительность электронасоса, его стабильную работу при газосодержании на приеме не более 10-15 процентов.

Claims (1)

  1. Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами, содержащий корпус, вал, нижнюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, среднюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, верхнюю секцию с вихревой ступенью, пропеллерным колесом, завихрителем, колоколом, стаканом, ступенями рабочих колес, установленные одна над другой и имеющие приемные каналы, причем нижняя и средняя секции соединены между собой обводным каналом с выкидными отверстиями для дегазированной водонефтяной смеси, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен дифференциальной приставкой-диспергатором с приемными каналами, имеющий также в каждой секции отверстия в корпусе для обводного канала отделившегося свободного газа.
RU2017100703U 2017-01-10 2017-01-10 Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами RU172117U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100703U RU172117U1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100703U RU172117U1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172117U1 true RU172117U1 (ru) 2017-06-29

Family

ID=59310077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100703U RU172117U1 (ru) 2017-01-10 2017-01-10 Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172117U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763948C1 (ru) * 2021-04-09 2022-01-11 Акционерное общество "Новомет-Пермь" СДВОЕННЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР (варианты)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU700685A1 (ru) * 1964-04-24 1979-11-30 Brilliant Samuil G Погружной бесштанговый электронасос
US6283204B1 (en) * 1999-09-10 2001-09-04 Atlantic Richfield Company Oil and gas production with downhole separation and reinjection of gas
RU25041U1 (ru) * 2002-03-11 2002-09-10 Бриллиант Самуил Григорьевич Устройство для сепарации газа при откачке жидкости из скважины погружным электронасосом
RU2278255C2 (ru) * 2004-06-01 2006-06-20 Леонид Владимирович Амельченко Сепаратор для погружных центробежных насосов в скважинах
RU74417U1 (ru) * 2008-02-06 2008-06-27 Самуил Григорьевич Бриллиант Секционный дифференциальный газосепаратор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU700685A1 (ru) * 1964-04-24 1979-11-30 Brilliant Samuil G Погружной бесштанговый электронасос
US6283204B1 (en) * 1999-09-10 2001-09-04 Atlantic Richfield Company Oil and gas production with downhole separation and reinjection of gas
RU25041U1 (ru) * 2002-03-11 2002-09-10 Бриллиант Самуил Григорьевич Устройство для сепарации газа при откачке жидкости из скважины погружным электронасосом
RU2278255C2 (ru) * 2004-06-01 2006-06-20 Леонид Владимирович Амельченко Сепаратор для погружных центробежных насосов в скважинах
RU74417U1 (ru) * 2008-02-06 2008-06-27 Самуил Григорьевич Бриллиант Секционный дифференциальный газосепаратор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763948C1 (ru) * 2021-04-09 2022-01-11 Акционерное общество "Новомет-Пермь" СДВОЕННЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2639428C (en) Gas separator within esp shroud
US8397811B2 (en) Gas boost pump and crossover in inverted shroud
CN200955384Y (zh) 用于电潜泵的油气分离器
CN207813960U (zh) 一种立式多级离心泵
CN106640031A (zh) 井下同井采注气液分离器
CN201407189Y (zh) 高效气液离心泵
US3300950A (en) Centrifugal gas separator
CN213537343U (zh) 一种石油化工污水处理用油水分离装置
RU172117U1 (ru) Секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами
RU2503808C2 (ru) Газосепаратор скважинного погружного насоса
RU187737U1 (ru) Газосепаратор-диспергатор для погружного центробежного электронасоса
KR101687165B1 (ko) 수중펌프
CN207813944U (zh) 一种立式多级离心泵
RU2548327C1 (ru) Насос для перекачки газожидкостной смеси
RU2232301C1 (ru) Погружная насосная установка
RU2241858C1 (ru) Погружная насосная система
RU2374497C1 (ru) Погружной насосный агрегат для откачки газожидкостной смеси
US20110073305A1 (en) Multisection Downhole Separator and Method
RU2651857C1 (ru) Способ добычи высоковязких эмульсий вода-нефть и установка для его осуществления (варианты)
RU7459U1 (ru) Многоступенчатый лопастной насос для откачки газожидкостной смеси с повышенным газосодержанием
CN106224330A (zh) 油液在线除气泡装置
CN204386892U (zh) 立式动悬浮泵
RU158649U1 (ru) Насос - диспергатор
US20110073304A1 (en) Multistage downhole separator and method
RU2243416C1 (ru) Погружная насосная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180111