RU172460U1 - Ступень многоступенчатого центробежного насоса - Google Patents

Ступень многоступенчатого центробежного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU172460U1
RU172460U1 RU2016146394U RU2016146394U RU172460U1 RU 172460 U1 RU172460 U1 RU 172460U1 RU 2016146394 U RU2016146394 U RU 2016146394U RU 2016146394 U RU2016146394 U RU 2016146394U RU 172460 U1 RU172460 U1 RU 172460U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
disk
channel
stage
separation
Prior art date
Application number
RU2016146394U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Дмитриевский
Владимир Сергеевич Вербицкий
Original Assignee
Федеральное агентство научных организаций Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН)
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 Федеральное агентство научных организаций Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) filed Critical Федеральное агентство научных организаций Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН)
Priority to RU2016146394U priority Critical patent/RU172460U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172460U1 publication Critical patent/RU172460U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/08Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use
    • F04D13/10Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use adapted for use in mining bore holes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/2238Special flow patterns
    • F04D29/2255Special flow patterns flow-channels with a special cross-section contour, e.g. ejecting, throttling or diffusing effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D7/00Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04D7/02Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
    • F04D7/04Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области производства насосов для эксплуатации нефтяных скважин, на которых применяется технология гидравлического разрыва пласта, в том числе описываемое техническое решение может быть использовано в других отраслях промышленности при перекачке загрязненных жидкостей.Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение надежности насосов при эксплуатации нефтяных скважин. Технический результат достигается тем, что ступень многоступенчатого центробежного насоса содержит рабочее колесо открытого типа с разделительным диском, направляющий аппарат с входным и выходным кольцевым каналом. Направляющий аппарат имеет направляющие лопатки, размещенные между верхним диском и нижним диском. Разделительный диск размещен между рабочим колесом и выходным кольцевым каналом направляющего аппарата с образованием нижнего радиального канала между выходным кольцевым каналом направляющего аппарата и разделительным диском, а также с образованием верхнего радиального канала между рабочим колесом и разделительным диском.В результате достигается оптимизация конструкции ступени центробежного насоса с обеспечением условий для сепарации твердых частиц перед входом потока жидкости в рабочее колесо.

Description

Полезная модель относится к области производства насосов для эксплуатации нефтяных скважин, на которых применяется технология гидравлического разрыва пласта, в том числе описываемое техническое решение может быть использовано в других отраслях промышленности при перекачке загрязненных жидкостей.
Известен многоступенчатый насос, в котором ступень насоса содержит размещенное на валу рабочее колесо открытого типа, направляющий аппарат, имеющий верхний диск и нижний диск с размещенными между дисками лопатками, формирующими проточную часть направляющего аппарата с входным и выходным кольцевым каналом (Патент на полезную модель №63468. Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса. Опубликовано 27.05.2007).
Недостатком известного устройства является его низкая надежность при перекачке жидкостей с механическими примесями из-за интенсивного износа рабочего колеса при контакте с твердыми частицами в потоке жидкости.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является многоступенчатый насос, в котором ступень насоса содержит размещенное на валу рабочее колесо открытого типа, направляющий аппарат, имеющий верхний диск и нижний диск с размещенными между дисками лопатками, формирующими проточную часть направляющего аппарата с входным и выходным кольцевым каналом. А каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо. (Патент на полезную модель №113544. Насос. Опубликовано 20.02.2012).
Недостатком известного устройства является его низкая надежность при перекачке жидкостей с механическими примесями из-за интенсивного износа рабочего колеса при контакте с твердыми частицами в потоке жидкости, в особенности после проведения гидравлического разрыва пласта на нефтяных скважинах.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение надежности насосов при эксплуатации нефтяных скважин, на которых применяется технология гидравлического разрыва пласта.
Техническим результатом является оптимизация конструкции ступени центробежного насоса с обеспечением условий для сепарации твердых частиц перед входом потока жидкости в рабочее колесо.
Указанный технический результат достигается тем, что ступень многоступенчатого центробежного насоса содержит рабочее колесо открытого типа с разделительным диском, направляющий аппарат с входным и выходным кольцевым каналом. Направляющий аппарат имеет направляющие лопатки, размещенные между верхним диском и нижним диском. Разделительный диск размещен между рабочим колесом и выходным кольцевым каналом направляющего аппарата с образованием нижнего радиального канала между выходным кольцевым каналом направляющего аппарата и разделительным диском, а также с образованием верхнего радиального канала между рабочим колесом и разделительным диском.
На фигуре представлен разрез центробежного насоса, содержащего две ступени.
Ступень многоступенчатого центробежного насоса содержит рабочее колесо 1 открытого типа с разделительным диском 2, направляющий аппарат 3 с входным 4 и выходным 5 кольцевым каналом. Направляющий аппарат 3 имеет направляющие лопатки 6, размещенные между верхним диском 7 и нижним диском 8. Разделительный диск 2 размещен между рабочим колесом 1 и выходным кольцевым каналом 5 направляющего аппарата 3, с образованием нижнего радиального канала 9 между выходным кольцевым каналом 5 направляющего аппарата 3 и разделительным диском 2, и с образованием верхнего радиального канала 10 между рабочим колесом 1 и разделительным диском 2. Ступени многоступенчатого центробежного насоса установлены в корпусе 11 последовательно одна за другой. Рабочие колеса 1 и разделительные диски 2 при этом установлены на общем валу 12.
Ступень многоступенчатого центробежного насоса работает следующим образом. При вращении вала 12, и соответственно при вращении лопастного колеса 1 с разделительным диском 2, на жидкость осуществляется силовое воздействие, в результате реализуется преобразование механической энергии в гидравлическую энергию. При этом под действием центробежных сил в корпусе 11, между направляющими лопатками 6 и дисками 7, 8 создается поток жидкости в направлении от входного канала 4 к выходному каналу 5. Разделительный диск 2 размещен между верхним диском 7 и рабочим колесом 1 открытого типа, а в центральной части верхнего диска 7 выполнен выходной кольцевой канал 5. При таком расположении разделительного диска 2 поток жидкости из выходного кольцевого канала 5 направляется в нижний радиальный канал 9, при этом твердые частицы за счет кинетической энергии оттесняются к периферии рабочего колеса 1. В верхнем радиальном канале 10, между рабочим колесом 1 и разделительным диском 2, жидкость находится во вращательном вихревом движении и это препятствует попаданию твердых частиц в полость рабочего колеса 1. Потоком жидкости твердые частицы, вовлеченные во вращательное движение, оттесняются сразу к входному кольцевому каналу 4 направляющего аппарата 3 в следующей, выше установленной, ступени насоса. Таким образом, достигается технический результат по оптимизации конструкции ступени центробежного насоса с обеспечением условий для сепарации твердых частиц перед входом потока жидкости в рабочее колесо 1. Тем самым повышается надежность при перекачке жидкостей с механическими примесями, из-за исключения интенсивного износа рабочего колеса 1 при контакте с крупными твердыми частицами в потоке жидкости. С применением описываемой полезной модели решается техническая задача повышения надежности насосов при эксплуатации нефтяных скважин, на которых применяется технология гидравлического разрыва пласта, и где наблюдается вынос с потоком жидкости твердых частиц горной породы и проппанта, используемого для реализации технологии гидравлического разрыва пласта. Описываемое техническое решение может быть использовано и в других отраслях промышленности при перекачке загрязненных жидкостей.

Claims (1)

  1. Ступень многоступенчатого центробежного насоса, содержащая рабочее колесо открытого типа с разделительным диском, направляющий аппарат с входным и выходным кольцевым каналом, имеющий направляющие лопатки, размещенные между верхним диском и нижним диском, отличающаяся тем, что разделительный диск размещен между рабочим колесом и выходным кольцевым каналом направляющего аппарата с образованием нижнего радиального канала между выходным кольцевым каналом направляющего аппарата и разделительным диском, а также с образованием верхнего радиального канала между рабочим колесом и разделительным диском.
RU2016146394U 2016-11-25 2016-11-25 Ступень многоступенчатого центробежного насоса RU172460U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146394U RU172460U1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Ступень многоступенчатого центробежного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146394U RU172460U1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Ступень многоступенчатого центробежного насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172460U1 true RU172460U1 (ru) 2017-07-11

Family

ID=59498864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146394U RU172460U1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Ступень многоступенчатого центробежного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172460U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221391U1 (ru) * 2023-08-30 2023-11-03 Публичное акционерное общество "Газпром" Насос многоступенчатый

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5961282A (en) * 1996-05-07 1999-10-05 Institut Francais Du Petrole Axial-flow and centrifugal pumping system
RU57389U1 (ru) * 2006-03-02 2006-10-10 Юрий Апполоньевич Сазонов Насос
RU63468U1 (ru) * 2007-01-09 2007-05-27 Юрий Апполоньевич Сазонов Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU113544U1 (ru) * 2011-09-29 2012-02-20 Владимир Иванович Заякин Насос
US9458863B2 (en) * 2010-08-31 2016-10-04 Nuovo Pignone S.P.A. Turbomachine with mixed-flow stage and method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5961282A (en) * 1996-05-07 1999-10-05 Institut Francais Du Petrole Axial-flow and centrifugal pumping system
RU57389U1 (ru) * 2006-03-02 2006-10-10 Юрий Апполоньевич Сазонов Насос
RU63468U1 (ru) * 2007-01-09 2007-05-27 Юрий Апполоньевич Сазонов Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
US9458863B2 (en) * 2010-08-31 2016-10-04 Nuovo Pignone S.P.A. Turbomachine with mixed-flow stage and method
RU113544U1 (ru) * 2011-09-29 2012-02-20 Владимир Иванович Заякин Насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221391U1 (ru) * 2023-08-30 2023-11-03 Публичное акционерное общество "Газпром" Насос многоступенчатый

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU160105U1 (ru) Ступень погружного электроцентробежного насоса
CN1815039A (zh) 一种叶轮自身平衡轴向力的多级离心泵
RU169497U1 (ru) Ступень погружного электроцентробежного насоса
RU172460U1 (ru) Ступень многоступенчатого центробежного насоса
WO2011081575A1 (ru) Ступень погружного насоса
RU113544U1 (ru) Насос
RU180414U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого лопастного насоса
US10260518B2 (en) Downhole electrical submersible pump with upthrust balance
RU2138691C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого насоса
RU59752U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU57395U1 (ru) Направляющий аппарат ступени погружного центробежного насоса
RU2303167C1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса для добычи нефти
RU74174U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU147158U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU2093710C1 (ru) Насос погружной центробежный модульный
RU205750U1 (ru) Рабочее колесо погружного многоступенчатого лопастного насоса
RU2362910C1 (ru) Центробежно-вихревая ступень
RU2269032C2 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
CN101403387A (zh) 螺旋轴流式多相泵增压单元
RU77651U1 (ru) Центробежно-вихревая ступень погружного насоса
RU221391U1 (ru) Насос многоступенчатый
RU200081U1 (ru) Входное устройство погружного насоса
RU101113U1 (ru) Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса
RU124747U1 (ru) Насос
RU2392497C1 (ru) Ступень центробежного насоса

Legal Events

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

Effective date: 20171017

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20191105

PD9K Change of name of utility model owner
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200427

Effective date: 20200427