RU191187U1 - Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса - Google Patents

Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса Download PDF

Info

Publication number
RU191187U1
RU191187U1 RU2019114460U RU2019114460U RU191187U1 RU 191187 U1 RU191187 U1 RU 191187U1 RU 2019114460 U RU2019114460 U RU 2019114460U RU 2019114460 U RU2019114460 U RU 2019114460U RU 191187 U1 RU191187 U1 RU 191187U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liner
glass
multistage centrifugal
centrifugal pump
radial
Prior art date
Application number
RU2019114460U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Меркушев
Александр Васильевич Краев
Евгений Ервандович Григорян
Олег Николаевич Виноградов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт"
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 "Ижнефтепласт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт"
Priority to RU2019114460U priority Critical patent/RU191187U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191187U1 publication Critical patent/RU191187U1/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
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/026Selection of particular materials 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
    • 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

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 нефтяному машиностроению, а именно к многоступенчатым центробежным насосам с изделиями из полимерных материалов. Может быть использована в составе погружных многоступенчатых центробежных насосов для подъема пластовой жидкости из нефтяных скважин.Полезная модель направлена на повышение стойкости направляющего аппарата центробежного многоступенчатого насоса к эрозионному износу и осаждению солей.Указанная цель достигается тем, что направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса состоит из стакана и втулки, полимерных верхнего диска, нижнего диска и лопаток, а на внутренней поверхности стакана расположен вкладыш. В частном случае, осевое расстояние от торца радиальной части вкладыша до ближайшего торца стакана меньше осевого расстояния от открытого торца верхнего полимерного диска до нижнего торца стакана, торец радиальной части вкладыша располагается на верхнем торце стакана, толщина стенки вкладыша имеет переменную величину, вкладыш покрывает или частично покрывает донную часть стакана, сопряжение радиальной и торцевой частей вкладыша выполнено в виде сложных поверхностей, радиальная и торцевая части внутренней поверхности вкладыша имеют сложную форму. Кроме того, вкладыш может быть выполнен из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 60% или из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 50%, фторопласта до 20%, минерального наполнителя до 20% или выполнен из резиновых смесей. 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Полезная модель относится к нефтяному машиностроению, а именно к многоступенчатым центробежным насосам с изделиями из полимерных материалов, и может быть использована в составе погружных многоступенчатых центробежных насосов для подъема пластовой жидкости из нефтяных скважин.
Известен направляющий аппарат ступени погружного многоступенчатого центробежного насоса (патент РФ на изобретение №2274769, МПК F04D 13/10, F04D 29/02, опубл. 20.04.2006), состоящий из стакана, верхнего диска, втулки, нижнего диска и лопастей. Лопасти и втулка расположены на отдельной планшайбе, закрепленной на верхнем диске, а нижний диск выполнен в виде крышки. Планшайба, лопасти и нижний диск выполнены из пластмассы.
Известен также направляющий аппарат ступени погружного многоступенчатого центробежного насоса (патент РФ на изобретение №2628470, МПК F04D 13/10, F04D 29/44, F04D 29/02, опубл. 17.08.2017), состоящий из стакана, верхнего диска, металлической втулки, нижнего диска и лопаток. Лопатки направляющего аппарата расположены только на верхнем диске, который соединен с металлическим стаканом. Металлическая втулка соединена с нижним диском. Диски и лопатки направляющего аппарата выполнены из полимерного материала, включающего стеклонаполнитель и термопластичный материал.
Недостатком обоих описанных направляющих аппаратов является низкая стойкость к коррозионно-эрозионному изнашиванию и отложению солей на внутренней поверхности металлического стакана при работе насоса в коррозионноактивной среде с механическими примесями, в том числе солями.
Задачей заявляемого технического решения является повышение стойкости направляющего аппарата центробежного многоступенчатого насоса к коррозионно-эрозионному изнашиванию и осаждению солей.
Технический результат достигается тем, что направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса состоит из стакана и втулки, полимерных верхнего диска, нижнего диска и лопаток, а на внутренней поверхности стакана расположен вкладыш. В частном случае, осевое расстояние от торца радиальной части вкладыша до ближайшего торца стакана меньше осевого расстояния от открытого торца верхнего полимерного диска до нижнего торца стакана, торец радиальной части вкладыша располагается на верхнем торце стакана, толщина стенки вкладыша имеет переменную величину, вкладыш покрывает или частично покрывает донную часть стакана, сопряжение радиальной и торцевой частей вкладыша выполнено в виде сложных поверхностей, радиальная и торцевая части внутренней поверхности вкладыша имеют сложную форму. Кроме того, вкладыш может быть выполнен из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 60% или из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 50%, фторопласта до 20%, минерального наполнителя до 20% или выполнен из резиновых смесей.
Положительный эффект достигается благодаря высокой коррозионной стойкости полимерных поверхностей вкладыша, а также их высокой стойкости к гидроабразивному изнашиванию исключается коррозионно-эрозионное изнашивание внутренней поверхности стакана, а известная низкая адгезия полимерных поверхностей к солям существенно снижает вероятность их отложения на указанной поверхности.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежами. На фиг. 1 показаны ступени погружного многоступенчатого центробежного насоса; на фиг. 2 - направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса; на фиг. 3 - ступени погружного многоступенчатого центробежного насоса с изображением потоков жидкости; на фиг.4 - изображение А по фиг. 3; на фиг. 5 - графические зависимости напора и КПД от подачи.
Направляющий аппарат 1, рабочее колесо и втулка защитная вала образуют ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса. Направляющий аппарат 1 состоит из металлического стакана 2, верхнего диска 3, нижнего диска 4, лопаток 5, вкладыша 6 с радиальной частью в виде обечайки 7 и торцевой частью 8. Вкладыш 6 может формироваться, например, во время литья полимерных материалов под давлением при изготовлении верхнего диска 3 через отверстия или пазы на дне 9 стакана 2.
При работе ступени погружного многоступенчатого центробежного насоса рабочее колесо и втулка защитная вала приводится во вращение через вал относительно неподвижного направляющего аппарата 1. Как показано на фиг. 3 нагнетаемая жидкость 10 проходит через каналы направляющего аппарата 1, которые образованы лопатками 5, нижним диском 4, верхним диском 3 и попадает в рабочее колесо, которое при вращении вытесняет ее на радиальную часть 7 вкладыша 6 и далее в каналы следующего сопрягаемого направляющего аппарата, создавая при этом вихри 11 на его входе. При этом, часть потока жидкости попадает под рабочее колесо, образовывая вихри 12 в области сопряжения радиальной 7 и торцевой 8 части, находящейся на дне 9 стакана.
Применение металлической внутренней поверхности стакана приводит к коррозионно-эрозионному разрушению, так называемому промыву, при добыче коррозионноактивной пластовой жидкости с абразивными частицами. Данное явление прежде всего связано с высокими скоростями агрессивной жидкости, омываемой внутреннюю поверхность стакана, а также с неоднородной структурой металлической поверхности, а также другими ее свойствами, например, твердость, химстойкость, шероховатость. При коррозионно-эрозионном разрушении происходит вымывание металлической части с появлением сначала небольших углублений или раковин, а затем и сквозных участков, то есть промывов, которые огаляют внутреннюю поверхность корпуса насоса, изготовленного как, правило из стали не коррозионностойкого исполнения, промывая и ее, что в последствии приводит к аварийной ситуации, вплоть до падения оборудования в скважине.
Кроме того, наличие открытой металлической поверхности при прохождении пластовой жидкости способствует осаждению солей, которые снижают сечение проточной части, тем самым ухудшая характеристику насоса, либо, срываясь с поверхности, забивают каналы последующих направляющих аппаратов вплоть до их полного перекрытия. В обоих случаях происходит как минимум ухудшение характеристики насоса и снижение его ресурса и как максимум аварийные ситуации.
Благодаря высокой коррозионной стойкости полимерных поверхностей вкладыша, а также их высокой стойкости к гидроабразивному изнашиванию исключается коррозионно-эрозионное изнашивание внутренней поверхности стакана, а известная низкая адгезия полимерных поверхностей к солям существенно снижает вероятность их отложения на указанной поверхности.
Для этого вкладыш 6 может выполняться из различных полимерных материалов, например, из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 60%, или из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 50%, фторопласта до 20% и минерального наполнителя до 20%, или из резиновых смесей.
В зависимости от формы донной части 9 стакана 2 торцевая часть 8 вкладыша 6 может полностью ее покрывать (на фиг. не показано) или покрывать ее частично.
Для снижения гидродинамических потерь при работе с агрессивной пластовой жидкостью с механическими примесями форма внутренней поверхности вкладыша 6 может быть различной конфигурации, то есть переменным сечением, в виде сложной формы, с сопряжением радиальной 7 и торцевой части 8 в виде сложных поверхностей.
Для обеспечения защиты внутренней поверхности стакана при сопряжении с последующим направляющим аппаратом верхний торец вкладыша нижнего направляющего аппарата располагается выше открытой поверхности верхнего диска верхнего сопрягаемого направляющего аппарата. Таким образом, осевое расстояние от торца радиальной части вкладыша до ближайшего торца стакана меньше осевого расстояния от открытого торца верхнего полимерного диска до нижнего торца стакана.
В частном случае, торец радиальной части вкладыша может располагаться на верхнем торце стакана (на фиг. не показано).
Проведенные исследования двух идентичных по геометрии проточной части конструкций направляющих аппаратов с одними и теми же рабочими колесами указывают на то, что при работе в солевом растворе рабочая характеристика ступени с направляющим аппаратом с полимерным вкладышем выше чем у ступени с направляющим аппаратом без полимерного вкладыша. Данные результаты продемонстрированы на фиг. 5, где: 1 - графическая зависимость напора от подачи ступени с направляющим аппаратов с полимерным вкладышем; 2 - графическая зависимость напора от подачи ступени с направляющим аппаратов без полимерного вкладыша; 3 - графическая зависимость КПД от подачи ступени с направляющим аппаратов с полимерным вкладышем; 4 - графическая зависимость КПД от подачи ступени с направляющим аппаратов без полимерного вкладыша. Видно, что значения напора и КПД ступени с направляющим аппаратом с полимерным вкладышем после работы в солевом растворе выше значений напора и КПД ступени с направляющим аппаратом без полимерного вкладыша. Это объясняется прежде всего низкой адгезией полимерной поверхности вкладыша, препятствующей отложению солей. Соли откладываются на внутренней поверхности стакана, повышают ее шероховатость и снижают сечение проточной части на выходе из рабочего колеса и на входе в направляющий аппарат. Все это и приводит к снижению характеристик ступени в частности и многоступенчатого центробежного насоса в целом.

Claims (11)

1. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса, состоящий из стакана и втулки, полимерных верхнего диска, нижнего диска и лопаток, отличающийся тем, что на внутренней поверхности стакана расположен вкладыш.
2. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что осевое расстояние от торца радиальной части вкладыша до ближайшего торца стакана меньше осевого расстояния от открытого торца верхнего полимерного диска до нижнего торца стакана.
3. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что торец радиальной части вкладыша располагается на верхнем торце стакана.
4. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что толщина стенки вкладыша имеет переменную величину.
5. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что вкладыш покрывает донную часть стакана.
6. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что вкладыш частично покрывает донную часть стакана.
7. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что сопряжение радиальной и торцевой частей вкладыша выполнено в виде сложных поверхностей.
8. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что радиальная и торцевая части внутренней поверхности вкладыша имеют сложную форму.
9. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что вкладыш выполнен из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 60%.
10. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что вкладыш выполнен из термопластичного материала с содержанием стеклонаполнителя до 50%, фторопласта до 20%, минерального наполнителя до 20%.
11. Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса по п. 1, отличающийся тем, что вкладыш выполнен из резиновых смесей.
RU2019114460U 2019-05-08 2019-05-08 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса RU191187U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114460U RU191187U1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114460U RU191187U1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191187U1 true RU191187U1 (ru) 2019-07-29

Family

ID=67586256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114460U RU191187U1 (ru) 2019-05-08 2019-05-08 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191187U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201690U1 (ru) * 2020-09-25 2020-12-28 Общество с ограниченной ответственностью «УралАктив» Вентилятор
RU206623U1 (ru) * 2021-05-25 2021-09-17 Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования, науки и культуры имени И.М. Губкина" (ООО "ЦОНиК им. И.М. Губкина") Направляющий аппарат погружного многоступенчатого лопастного насоса

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2274769C1 (ru) * 2004-10-01 2006-04-20 Николай Иванович Востриков Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
EA009266B1 (ru) * 2006-06-06 2007-12-28 Акиф Намазали оглы Мирзалиев Скважинный центробежный электронасос
RU2364755C1 (ru) * 2007-12-27 2009-08-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU2518713C1 (ru) * 2012-12-03 2014-06-10 Данил Фанильевич Гимкаев Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
WO2016195643A1 (en) * 2015-05-29 2016-12-08 Halliburton Energy Services, Inc. Electric submersible pump
RU2628470C1 (ru) * 2016-10-17 2017-08-17 Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт" Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2274769C1 (ru) * 2004-10-01 2006-04-20 Николай Иванович Востриков Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
EA009266B1 (ru) * 2006-06-06 2007-12-28 Акиф Намазали оглы Мирзалиев Скважинный центробежный электронасос
RU2364755C1 (ru) * 2007-12-27 2009-08-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU2518713C1 (ru) * 2012-12-03 2014-06-10 Данил Фанильевич Гимкаев Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
WO2016195643A1 (en) * 2015-05-29 2016-12-08 Halliburton Energy Services, Inc. Electric submersible pump
RU2628470C1 (ru) * 2016-10-17 2017-08-17 Общество с ограниченной ответственностью "Ижнефтепласт" Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201690U1 (ru) * 2020-09-25 2020-12-28 Общество с ограниченной ответственностью «УралАктив» Вентилятор
RU206623U1 (ru) * 2021-05-25 2021-09-17 Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования, науки и культуры имени И.М. Губкина" (ООО "ЦОНиК им. И.М. Губкина") Направляющий аппарат погружного многоступенчатого лопастного насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2807882C (en) Abrasion resistance in well fluid wetted assemblies
US9638207B2 (en) Centrifugal pump for handling abrasive-laden fluid
RU191187U1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
CA2911772C (en) Nozzle-shaped slots in impeller vanes
CN106089728A (zh) 一种卧式多级离心泵
RU57395U1 (ru) Направляющий аппарат ступени погружного центробежного насоса
CN206299574U (zh) 一种离心式料浆泵
US10330110B2 (en) Pump impeller
RU2413876C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
CN103953578A (zh) 用于水煤浆泵的叶轮
RU2638244C1 (ru) Ступень погружного мультифазного насоса (варианты)
RU2518713C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
WO2013010224A1 (en) Improvements to pumps and components therefor
CN207470489U (zh) 立式多级耐磨液下泵
RU2520797C2 (ru) Погружной многоступенчатый модульный насос и ступень насоса
RU2560105C2 (ru) Ступень погружного многоступенчатого высокоскоростного центробежного насоса
JP5042745B2 (ja) 深井戸用水中ポンプ
RU134253U1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
RU2296244C1 (ru) Устройство охлаждения и защиты от твердых частиц торцевого уплотнения погружного электродвигателя
RU62670U1 (ru) Центробежный насос
RU205750U1 (ru) Рабочее колесо погружного многоступенчатого лопастного насоса
WO2018235105A1 (en) HELICOIDAL PROPELLER
CN212838588U (zh) 一种减轻潜水输沙泵磨损的螺旋式进口装置
RU2531487C1 (ru) Ступень центробежного скважинного насоса
RU193552U1 (ru) Щелевое уплотнение рабочего колеса насоса