RU179622U1 - Ступень погружного многоступенчатого насоса - Google Patents

Ступень погружного многоступенчатого насоса Download PDF

Info

Publication number
RU179622U1
RU179622U1 RU2017126935U RU2017126935U RU179622U1 RU 179622 U1 RU179622 U1 RU 179622U1 RU 2017126935 U RU2017126935 U RU 2017126935U RU 2017126935 U RU2017126935 U RU 2017126935U RU 179622 U1 RU179622 U1 RU 179622U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
protrusions
disk
stage
guiding apparatus
Prior art date
Application number
RU2017126935U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Анатольевич Костилевский
Сергей Алексеевич Кочкуров
Александр Сергеевич Голованев
Ришат Расулович Хайретдинов
Александр Владимирович Ткач
Максим Александрович Цепилов
Original Assignee
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
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 "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" filed Critical ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"
Priority to RU2017126935U priority Critical patent/RU179622U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179622U1 publication Critical patent/RU179622U1/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
    • F04D29/2261Rotors specially for centrifugal pumps with special measures
    • 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
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/445Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for liquid pumps
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к гидромашиностроению и может быть использована в нефтедобывающей промышленности при создании погружных центробежных насосов, предназначенных для добычи нефти из скважин с высоким содержанием газа и абразивных частиц в пластовой жидкости. Полезная модель направлена на повышение абразивной стойкости и КПД ступени в условиях добычи нефти из скважин с высоким содержанием газа и абразивных частиц в пластовой жидкости. Указанная задача достигается тем, что ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса содержит направляющий аппарат и рабочее колесо, которое содержит ведущий и ведомый диски с размещенными между ними лопастями, на верхней поверхности ведущего диска рабочего колеса выполнены выступы, расположенные радиально относительно оси рабочего колеса и отделенные друг от друга. При этом на нижнем диске направляющего аппарата напротив выступов рабочего колеса выполнена коническая поверхность, верхняя поверхность выступов, обращенная к нижнему диску направляющего аппарата, расположена перпендикулярно оси вращения рабочего колеса, а высота выступов со стороны ступицы рабочего колеса меньше их высоты снаружи. 4 ил.

Description

Заявляемая полезная модель относится к гидромашиностроению и может быть использована в нефтедобывающей промышленности при создании погружных центробежных насосов, предназначенных для добычи нефти из скважин с высоким содержанием газа и абразивных частиц в пластовой жидкости.
Известна ступень погружного многоступенчатого насоса (патент РФ на изобретение №2138691, МПК F04D 13/10, F04D 1/06, F04D 31/00 опубл. 27.09.1999), имеющая рабочее колесо, содержащее ведущий и ведомый диски с размещенными между ними лопатками, и направляющий аппарат с лопатками, входные кромки которых выступают за внешний диаметр наружной крышки аппарата, отличающаяся тем, что на периферии ведущего диска рабочего колеса на его боковой поверхности установлены трехсторонние ячейки, открытые с внешней стороны диска, а на сопряженной колесу поверхности наружной крышки направляющего аппарата выполнен боковой кольцевой канал.
У известного решения есть недостатки. Во-первых, низкая абразивная стойкость, вызванная тем, что сторона трехсторонней ячейки, расположенная со стороны ступицы колеса, препятствует протоку жидкости с абразивными частицами и пузырьками газа в зазоре между верхним диском колеса и диском направляющего аппарата в радиальном направлении по отношению к оси рабочего колеса, приводя к образованию застойных зон для газовых пузырьков и абразивных частиц, которые, попадая в зазоры радиальной пары трения «ступица колеса-отверстие направляющего аппарата» вызывают повышенный абразивный износ пары, в том числе в условиях сухого трения. Во-вторых, низкий КПД ступени из-за наличия кольцевой выточки, плоскость которой параллельна торцевой плоскости трехсторонних ячеек.
Указанные недостатки частично решены конструкцией известной ступени погружного многоступенчатого насоса (патент РФ на изобретение №2218482, МПК F04D 13/10, опубл. 10.12.2003), которая содержит направляющий аппарат и рабочее колесо, которое содержит ведущий и ведомый диски с размещенными между ними лопатками. На верхней поверхности ведущего диска рабочего колеса выполнены отделенные друг от друга ориентированные в радиальном направлении выступы. Боковые поверхности выступов расположены под ненулевым углом к радиусу ведущего диска, проходящему через этот выступ. Выступы расположены по окружности ведущего диска на приближенно одинаковом угловом расстоянии относительно друг друга и выполнены с возможностью выполнения функции дополнительных лопаток рабочего колеса. Изобретение направлено на повышение стабильности характеристик ступени при работе в двух- или трехфазных газожидкостных средах, обеспечение высокого напора при малых подачах без снижения прочности и надежности ступени, а также на повышение коэффициента полезного действия ступени.
Однако ступень в указанном решении имеет низкую абразивную стойкость и низкий КПД ввиду низкой скорости потока жидкости в зазоре между верхним диском рабочего колеса и диском направляющего аппарата.
Задачей заявляемого решения является повышение абразивной стойкости ступени и КПД в условиях добычи нефти из скважин с высоким содержанием газа и абразивных частиц в пластовой жидкости.
Технический результат достигается тем, что ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса содержит направляющий аппарат и рабочее колесо, которое содержит ведущий и ведомый диски с размещенными между ними лопастями, на верхней поверхности ведущего диска рабочего колеса выполнены выступы, отделенные друг от друга. При этом на нижнем диске направляющего аппарата напротив выступов рабочего колеса выполнена коническая поверхность, верхняя поверхность выступов, обращенная к нижнему диску направляющего аппарата, расположена перпендикулярно оси вращения рабочего колеса, а высота выступов со стороны ступицы рабочего колеса меньше их высоты снаружи. Кроме того, в частном случае, боковые стороны каждого выступа расположены симметрично относительно радиуса ведущего диска рабочего колеса.
Положительный эффект достигается следующим образом. Повышение абразивной стойкости достигается обеспечением радиальной диффузорности во всех направлениях полости, образованной боковыми сторонами выступов, расположенными симметрично относительно радиуса ведущего диска рабочего колеса на его верхней поверхности, верхней конической поверхностью ведущего диска между этими выступами и конической поверхностью нижнего диска направляющего аппарата. При данной диффузорности снижается сопротивление движению потока жидкости в зазоре между ведущим диском рабочего колеса и диском направляющего аппарата, а, следовательно, снижается вероятность образования застойных зон, способствующих скоплению абразивных частиц и газовых пузырьков, содержащихся в пластовой жидкости, что повышает абразивную стойкость ступени и улучшает эффективность ее работы в скважинах с высоким газосодержанием. Постепенное увеличение зазора между верхней поверхностью выступов на ведущем диске колеса и конической поверхностью нижнего диска направляющего аппарата снижает гидродинамическую нагрузку на периферию выступов, что повышает КПД ступени.
Сущность заявляемого решения демонстрируется рисунками. На фиг. 1 изображены ступени погружного центробежного многоступенчатого насоса в разрезе; на фиг. 2 - вид А по фиг. 1; фиг. 3 - сечение Б-Б по фиг. 2; на фиг. 4 - графические зависимости напора от подачи и КПД от подачи для двух образцов ступени.
На фиг. 1 изображена ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса, которая состоит из направляющего аппарата 1 и рабочего колеса 2. Рабочее колесо 2 содержит ступицу 3, предназначенную для установки рабочего колеса на вал насоса и передачу крутящего момента от вала к ведущему диску 4, ведомый диск 5, лопасти 6, размещенные между дисками 4 и 5. На верхней поверхности 7 ведущего диска 4 расположены радиальные выступы 8. Боковые стороны 9 (фиг. 2 и 3) выступов образуют канал, открытый в радиальном направлении как с внешней, так и с внутренней стороны по отношению к оси рабочего колеса 2. Направляющий аппарат 1 содержит лопатки 10, расположенные между верхним диском 11 и нижним диском 12, на периферии которого имеется коническая поверхность 13, расположенная напротив выступов 8 и уменьшающая толщину диска 12 с увеличением его диаметра, стакан 14, втулку 15 с отверстием 16, которое со ступицей 3 образует радиальную пару трения скольжения. Между выступами 8 на верхней поверхности 7 имеется поверхность 17. Верхняя поверхность 18 выступов 8 располагается перпендикулярно оси вращения рабочего колеса 2.
Ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса работает следующим образом. При вращении вала насоса пластовая жидкость проходит через направляющий аппарат 1 предыдущей по ходу движения жидкости ступени в каналы рабочего колеса 2, после которого пластовая жидкость поступает в каналы направляющего аппарата 1, где кинетическая энергия жидкости преобразуется в давление, и далее вверх на вход рабочего колеса 2 следующей ступени. При этом часть жидкости попадает в зазор между ведущим диском 4 рабочего колеса 2 и нижним диском 12 направляющего аппарата 1.
Далее жидкость захватывается выступами 8 на ведущем диске 4 и попадает в каналы, образованные боковыми сторонами 9 выступов 8, поверхностью 17 (фиг. 2 и 3) ведущего диска 4 между выступами 8 и конической поверхностью 13 направляющего аппарата 1. Таким образом, на верхней части ведущего диска рабочего колеса 2 формируется центробежный поток, наличие которого обеспечивает постоянную циркуляцию присутствующих в пластовой жидкости абразивных частиц и газовых пузырьков в пространстве, заключенном между ведущим диском 4 рабочего колеса 2 и нижним диском 12 направляющего аппарата 1, что в конечном итоге снижает вероятность их накопления в указанном пространстве, а для абразивных частиц снижает вероятность их осаждения в зазорах радиальной пары трения между ступицей колеса 3 и отверстием 16 во втулке 15 направляющего аппарата 1.
При этом, как показали исследования, при работе насоса наличие конической поверхности 13 снижает гидродинамическую нагрузку на периферию выступов 8, то есть их наружную часть, что повышает КПД ступени, на который также положительно влияет и постепенное увеличение зазора между верхней поверхностью выступов 18, которая перпендикулярна оси рабочего колеса, и конической поверхностью 13. Иллюстрация результатов данных исследований продемонстрирована на фиг. 4, где показана графическая зависимость «Напор - Подача» и «КПД - Подача» для двух образцов ступени:
образец №1 - ступень с рабочим колесом 2 и направляющим аппаратом 1 без конической поверхности 15 на нижнем диске 12;
образец №2 - ступень с рабочим колесом 2 и направляющим аппаратом 1 с конической поверхностью 15 на нижнем диске 12. На фиг. видно, что образец №2 имеет больший КПД, чем образец №1.

Claims (2)

1. Ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса, содержащая направляющий аппарат и рабочее колесо, которое содержит ведущий и ведомый диски с размещенными между ними лопастями, на верхней поверхности ведущего диска рабочего колеса выполнены выступы, отделенные друг от друга, отличающаяся тем, что на нижнем диске направляющего аппарата напротив выступов рабочего колеса выполнена коническая поверхность, верхняя поверхность выступов, обращенная к нижнему диску направляющего аппарата, расположена перпендикулярно оси вращения рабочего колеса, а высота выступов со стороны ступицы рабочего колеса меньше их высоты снаружи.
2. Ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса по п. 1, отличающаяся тем, что боковые стороны каждого выступа расположены симметрично относительно радиуса ведущего диска рабочего колеса.
RU2017126935U 2017-07-26 2017-07-26 Ступень погружного многоступенчатого насоса RU179622U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126935U RU179622U1 (ru) 2017-07-26 2017-07-26 Ступень погружного многоступенчатого насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126935U RU179622U1 (ru) 2017-07-26 2017-07-26 Ступень погружного многоступенчатого насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179622U1 true RU179622U1 (ru) 2018-05-21

Family

ID=62203085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017126935U RU179622U1 (ru) 2017-07-26 2017-07-26 Ступень погружного многоступенчатого насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179622U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4527947A (en) * 1984-02-17 1985-07-09 Elliott Eric R Seal-free impeller pump for fluids containing abrasive materials or the like
RU2138691C1 (ru) * 1997-11-25 1999-09-27 Рабинович Александр Исаакович Ступень погружного многоступенчатого насоса
RU2218482C1 (ru) * 2002-07-10 2003-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Борец" Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
US20080031731A1 (en) * 2006-08-02 2008-02-07 Schlumberger Technology Corporation Electrical submersible pump stage construction
RU2514469C1 (ru) * 2013-01-09 2014-04-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4527947A (en) * 1984-02-17 1985-07-09 Elliott Eric R Seal-free impeller pump for fluids containing abrasive materials or the like
RU2138691C1 (ru) * 1997-11-25 1999-09-27 Рабинович Александр Исаакович Ступень погружного многоступенчатого насоса
RU2218482C1 (ru) * 2002-07-10 2003-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Борец" Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
US20080031731A1 (en) * 2006-08-02 2008-02-07 Schlumberger Technology Corporation Electrical submersible pump stage construction
RU2514469C1 (ru) * 2013-01-09 2014-04-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9638207B2 (en) Centrifugal pump for handling abrasive-laden fluid
CN105756991B (zh) 一种双吸多流道叶轮及其设计方法
CN106968909A (zh) 江河用组合式水动力抽水泵
RU179622U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого насоса
CN110529426B (zh) 一种高速泵用开式叶轮结构
RU2294458C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос (варианты)
RU63468U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU179380U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого насоса
US10260518B2 (en) Downhole electrical submersible pump with upthrust balance
RU2376500C2 (ru) Рабочее колесо ступени погружного центробежного насоса
RU2413876C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU74174U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
EA009266B1 (ru) Скважинный центробежный электронасос
RU2442909C2 (ru) Многоступенчатый высокооборотный погружной центробежный насос
RU205750U1 (ru) Рабочее колесо погружного многоступенчатого лопастного насоса
RU2353814C1 (ru) Диспергирующая ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU2209345C2 (ru) Ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса
CN205478555U (zh) 离心泵侧向式螺旋形压出室
RU2281417C2 (ru) Ступень центробежного скважинного многоступенчатого насоса
RU2449174C1 (ru) Вихревая машина с динамическим вихрем
RU2311561C1 (ru) Устройство многоступенчатого насоса
RU2810186C1 (ru) Способ работы установки погружного многоступенчатого центробежного насоса с полимерными рабочими колесами и установка для его реализации
RU2560105C2 (ru) Ступень погружного многоступенчатого высокоскоростного центробежного насоса
RU2518713C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU101113U1 (ru) Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса