RU2088805C1 - Скважинный штанговый насос - Google Patents

Скважинный штанговый насос Download PDF

Info

Publication number
RU2088805C1
RU2088805C1 RU95104168A RU95104168A RU2088805C1 RU 2088805 C1 RU2088805 C1 RU 2088805C1 RU 95104168 A RU95104168 A RU 95104168A RU 95104168 A RU95104168 A RU 95104168A RU 2088805 C1 RU2088805 C1 RU 2088805C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
pump
conical
coupling
rod
Prior art date
Application number
RU95104168A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95104168A (ru
Inventor
Владимир Леонидович Грабовецкий
Original Assignee
Владимир Леонидович Грабовецкий
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 Владимир Леонидович Грабовецкий filed Critical Владимир Леонидович Грабовецкий
Priority to RU95104168A priority Critical patent/RU2088805C1/ru
Publication of RU95104168A publication Critical patent/RU95104168A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2088805C1 publication Critical patent/RU2088805C1/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Использование: для откачивания жидкости из нефтяных скважин. Сущность изобретения: скважинный штанговый насос содержит цилиндр со всасывающим клапаном, плунжер с нагнетательным клапаном и шток с муфтой, снабжен сливным и сцепляющим устройствами. Сливное устройство состоит из корпуса с внутренней конической поверхностью, в пределах которой по окружности размещены радиальные отверстия, предназначенные для прохода жидкости во время спуска насоса. Корпус соединяется с цилиндром и насосно-компрессорными трубами с помощью муфт. Сливное устройство снабжено конической втулкой, наружная поверхность которой выполнена цилиндрической с размещенными на ней радиальными отверстиями и конической с проточкой между ними, а внутри конической втулки выполнено сквозное ступенчатое отверстие с пазами на его малом диаметре. Сцепляющее устройство состоит из корпуса-центратора с внутренней конической поверхностью, где по окружности размещены конические плашки, предназначенные для захвата и удержания за резьбу ступенчатого сердечника, который связан с плунжером посредством муфты и штока. Внутри корпуса-центратора для надежной работы конических плашек предусмотрены шайба и пружина, которая в собранном виде сжата специальным переводником, ввинченным в корпус-центратор. В специальном переводнике выполнено сквозное отверстие с резьбой для соединения с насосной штангой и перемещения в нем плашкодержателя в момент его проталкивания ступенчатым сердечником, когда он находится в зацеплении с клиновыми плашками, удерживая их от выпадения из корпуса-центратора при спуске в скважину. Предусмотрено радиальное отверстие для вытеснения жидкости при движении плашкодержателя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к конструкциям скважинных штанговых насосов, предназначенных для откачивания жидкости из нефтяных скважин.
Известен скважинный штанговый насос ННБА, предназначенный для форсированного отбора из нефтяных скважин маловязкой нефти.
Насос ННБА представляет собой цилиндр исполнения ЦБ со всасывающим клапаном исполнения С1К dB на нижнем конце и со сливным устройством на верхнем конце, включающий золотник с уплотнительными кольцами, установленный в корпусе со сливными отверстиями. Внутри цилиндра подвижно расположен плунжер исполнения П2Х с нагнетательным клапаном исполнения С1К dH на нижнем конце, клеткой плунжера и сцепляющим устройством на верхнем конце. Для присоединения колонны насосных штанг к сцепляющему устройству служит цанговый захват, соединенный со штоком и закрепленный контргайкой.
На верхнем конце штока расположен центратор, взаимодействующий со сливным устройством, и переводник штока.
Недостатки скважинного штангового насоса ННБА в следующем:
при взаимодействии цангового захвата со сцепляющим устройством может произойти поломка перьев цангового захвата;
сцепляющее и сливное устройства насоса обладают недостаточной растягивающей нагрузкой и сложны в изготовлении;
при длительной эксплуатации в агрессивной среде происходит интенсивное старение резиновых уплотнительных колец, в результате может произойти разгерметизация.
Техническая задача повышение надежности в работе, увеличение долговечности, упрощение в изготовлении и снижение металлоемкости скважинного штангового насоса.
Для этого скважинный штанговый насос, состоящий из цилиндра со всасывающим клапаном, плунжера с нагнетательным клапаном и штока с муфтой, снабжен сливным и сцепляющим устройствами.
Сливное устройство содержит корпус, внутри которого выполнена коническая поверхность, в пределах которой по окружности размещены радиальные отверстия. Кроме этого, корпус соединяется с цилиндром насоса и насосно-компрессорными трубами с помощью муфт.
Сливное устройство также снабжено конической втулкой, наружная поверхность которой выполнена цилиндрической с размещенными на ней радиальными отверстиями и конической с проточкой между ними. Внутри конической втулки выполнено сквозное ступенчатое отверстие с пазами на его малом диаметре, что позволяет увеличить проходное сечение для добываемой жидкости и сохранить при этом прочность конической втулки, а также позволяет применять сливное устройство одного типоразмера для нескольких типоразмеров насоса.
Сцепляющее устройство содержит корпус-центратор с внутренней конической поверхностью, где по окружности размещены конические плашки, предназначенные для захвата и удержания за резьбу ступенчатого сердечника, который связан с плунжером посредством муфты и штока.
Кроме этого, внутри корпуса-центратора для надежной работы конических плашек предусмотрена пружина с шайбой, сжатие которой производится специальным переводником, ввинченным в корпус-центратор. В специальном переводнике выполнено сквозное отверстие с резьбой для соединения с насосной штангой и перемещения в нем плашкодержателя в момент его проталкивания ступенчатым сердечником, когда он находится в зацеплении с клиновыми плашками, удерживая их от выпадения из корпуса-центратора при спуске в скважину, а также предусмотрено радиальное отверстие для вытеснения жидкости при движении плашкодержателя.
На чертеже изображен скважинный штанговый насос в сборе со сливным и сцепляющим устройствами, разрез.
Скважинный штанговый насос, состоящий из цилиндра 10 со всасывающим клапаном, плунжера 12 с нагнетательным клапаном и штока 11 с муфтой 19, снабжен сливным и сцепляющим устройствами.
Сливное устройство содержит корпус 9 с внутренней конической поверхностью, в пределах которой по окружности размещены радиальные отверстия 8, предназначенные для прохода жидкости во время спуска насоса. Кроме этого, корпус 9 соединяется с цилиндром 10 и насосно-компрессорными трубами 20 с помощью муфт 13 и 18.
Сливное устройство также снабжено конической втулкой 7, наружная поверхность которой выполнена цилиндрической с размещенными на ней радиальными отверстиями 17 и конической с проточкой 16 между ними, а внутри конической втулки 7 выполнено сквозное ступенчатое отверстие с пазами 14 на его малом диаметре.
Сцепляющее устройство содержит корпус-центратор 5 с внутренней конической поверхностью, где по окружности размещены конические плашки 4, предназначенные для захвата и удержания за резьбу ступенчатого сердечника 6, который связан с плунжером 12 посредством муфты 19 и штока 11. Кроме этого, внутри корпуса-центратора 5 для надежной работы конических плашек 4 предусмотрены шайба 21 и пружина 3, которая в собранном виде сжата переводником 2, ввинченным в корпус-центратор 5. В переводнике 2 выполнено сквозное отверстие с резьбой для соединения с насосной штангой 1 и перемещения в нем плашкодержателя 22 в момент его проталкивания ступенчатым сердечником 6, когда он находится в зацеплении с клиновыми плашками 4, удерживая их от выпадения из корпуса-центратора 5 при спуске в скважину, а также предусмотрено радиальное отверстие 23 для вытеснения жидкости при движении плашкодержателя 22.
Скважинный штанговый насос совместно со сливным и сцепляющим устройствами работает следующим образом.
В начале соединяют цилиндр 10 штангового насоса с корпусом 9 сливного устройства при помощи муфты 13, а плунжер 12 соединяют со штоком 11, на который надевают коническую втулку 7 и навинчивают муфту 19 с сердечником 6.
Затем плунжер 12 вставляют в цилиндр 10, при этом муфта 19, упираясь в коническую втулку 7, плотно сажает ее в посадочное место корпуса 9, перекрывая радиальные отверстия 8. В таком собранном виде штанговый насос посредством муфты 18 соединяют с насосно-компрессорными трубами 20 и производят спуск в скважину на заданную глубину. По окончании спуска насосных труб спускают на насосных штангах сцепляющее устройство. Достигнув насоса, сцепляющее устройство упирается в ступенчатый сердечник 6 плашкодержателем 22, который находится в зацеплении с клиновыми плашками 4, поджатыми пружиной 3, удерживая их от выпадения из корпуса-центратора 5 при спуске в скважину. При полной посадке штанг 1 сердечник 6 проталкивает плашкодержатель 22 в сквозное отверстие специального переводника 2, занимая при этом его первоначальное положение. Во время подгонки штанг и в дальнейшем при работе конические плашки 4, поджимаемые пружиной 3, надежно входят в зацепление и удерживают за резьбу ступенчатый сердечник 6, кроме этого, для исключения срыва сердечника 6 с конических плашек 4 он выполнен ступенчатым.
Таким образом, происходит залавливание ступенчатого сердечника 6, который соединен с плунжером 12 посредством муфты 19 и штока 11.
После проведения работ, связанных со спуском труб, штанг и залавливанием плунжера сцепляющим устройством, собирают арматуру и запускают скважину в работу. Откачка пластовой жидкости и нагнетание ее насосом на земную поверхность осуществляется в следующей последовательности. При ходе штанг 1 и, следовательно, плунжера 12 вверх вследствие давления жидкости на всасывающий клапан снизу и образования вакуума в цилиндре 10 шарик поднимается с седла и жидкость, проходя через клапан в цилиндр 10, заполняет его. В это время верхний нагнетательный клапан закрыт вследствие давления столба жидкости, находящегося над ним. При движении штанг 1 и плунжера 12 вниз нижний всасывающий клапан под давлением жидкости под плунжером 12 закрывается, а верхний клапан открывается, жидкость выдавливается плунжером 12 из цилиндра 10 и идет вверх через полый плунжер 12 и специальную клетку в пространство над плунжером 12, а затем через кольцевой зазор 15, который образуется при нахождении штока 11 в сквозном отверстии конической втулки 7, и радиальные отверстия 17 жидкость попадает в насосно-компрессорные трубы 20.
Коническая втулка 7 в процессе работы за счет собственного веса и веса столба жидкости, действующего на разницу площадей нижнего и верхнего основания конуса, надежно удерживается в посадочном месте корпуса 9, не давая возможности жидкости перетекать из полости насосно-компрессорных труб 20 в затрубное пространство скважины через радиальные отверстия 8.
Штанговый насос из скважины извлекают следующим образом. Как обычно по существующей технологии вначале поднимают штанги 1, при этом плунжер 12 упирается в коническую втулку 7 и срывает ее с посадочного места корпуса 9, открываются радиальные отверстия 8, через которые происходит слив жидкости из полости насосно-компрессорных труб 20 в скважину. Коническая втулка 7 извлекается при подъеме штанг 1 совместно с плунжером 12 и сцепляющим устройством. После подъема штанг 1 производят подъем цилиндра 10 штангового насоса и корпуса 9 сливного устройства на насосно-компрессорных трубах 20, при этом из них постоянно через радиальные отверстия 8 происходит слив жидкости в скважину.
Скважинный штанговый насос также можно использовать в паре со сливным устройством без сцепляющего устройства на тех скважинах, где применяются насосно-компрессорные трубы без внутреннего покрытия из стекла, эмали или эпоксидных смол. Это осуществляется следующим образом. Корпус 9 навинчивают на цилиндр 10 штангового насоса и на насосно-компрессорных трубах 20 производят спуск на заданную глубину. После этого на штангах 1, которые ввинчиваются в муфту 19 вместо сердечника 6, спускают плунжер 12 и коническую втулку 7, свободно размещенную на штоке 11 между плунжером 12 и муфтой 19, которая одновременно выполняет функции центратора.
После окончания спуска штанг 1, когда плунжер 12 в цилиндре 10 насоса достигнет нижней точки, муфта 19 начинает упираться в коническую втулку 7, плотно сажая ее в корпус 9, в результате радиальные отверстия 8 перекрываются. Это говорит о том, что сливное устройство закрыто и можно производить подгонку штанг. Для открытия сливного устройства достаточно штанги 1 приподнять, при этом плунжер 12 упрется в коническую втулку 7 и сдвинет ее с посадочного места, в результате откроются радиальные отверстия 8 для слива жидкости из насосно-компрессорных труб 20.

Claims (1)

  1. Скважинный штанговый насос, содержащий цилиндр с всасывающим клапаном, плунжер с нагнетательным клапаном, сцепляющее устройство и сливное устройство, отличающийся тем, что сцепляющее устройство снабжено корпусом-центратором с внутренней конической поверхностью, по окружности которой размещены поджатые пружиной и шайбой конические плашки, находящиеся в зацеплении с плашкодержателем, размещенным в сквозном отверстии специального переводника, соединенного с корпусом-центратором и штангами, а сливное устройство снабжено корпусом с внутренней конической поверхностью, в пределах которой по окружности выполнены радиальные отверстия и, размещенной внутри него конической втулкой, наружная поверхность которой выполнена цилиндрической с размещенными на ней радиальными отверстиями и конической с проточкой между ними, а внутри имеется сквозное ступенчатое отверстие с пазами на его малом диаметре.
RU95104168A 1995-03-21 1995-03-21 Скважинный штанговый насос RU2088805C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104168A RU2088805C1 (ru) 1995-03-21 1995-03-21 Скважинный штанговый насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95104168A RU2088805C1 (ru) 1995-03-21 1995-03-21 Скважинный штанговый насос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95104168A RU95104168A (ru) 1997-02-10
RU2088805C1 true RU2088805C1 (ru) 1997-08-27

Family

ID=20165902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95104168A RU2088805C1 (ru) 1995-03-21 1995-03-21 Скважинный штанговый насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2088805C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104564625A (zh) * 2014-12-31 2015-04-29 天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发公司 一种杆式抽油泵
RU197427U1 (ru) * 2019-11-14 2020-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Сливное устройство насосного агрегата
RU203257U1 (ru) * 2020-11-19 2021-03-29 Соколов Иван Юрьевич Плунжер скважинного насоса

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мухаметзянов А.К., Чернышев И.Н., Липерт А.И., Ишемгужин С.Б. Добыча нефти штанговыми насосами. - М.: Недра, 1993, с. 66, 74, 121, 122. 2. Мирзаджанзаде А.Х., Ахметов И.М., Хасаев А.М., Гусев В.И. /Под ред.проф. Мирзаджанзаде А.Х. Технология и тезника добычи нефти. - М.: Недра, 1986, с. 140, 141. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104564625A (zh) * 2014-12-31 2015-04-29 天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发公司 一种杆式抽油泵
CN104564625B (zh) * 2014-12-31 2016-09-28 天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发公司 一种杆式抽油泵
RU197427U1 (ru) * 2019-11-14 2020-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Сливное устройство насосного агрегата
RU203257U1 (ru) * 2020-11-19 2021-03-29 Соколов Иван Юрьевич Плунжер скважинного насоса

Also Published As

Publication number Publication date
RU95104168A (ru) 1997-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5497832A (en) Dual action pumping system
RU2282708C1 (ru) Глубинный гидродомкрат для ликвидации прихватов
US6145590A (en) Device for removing sand from pump plungers
US5382142A (en) Wall pump having backwash valve actuator
RU2088805C1 (ru) Скважинный штанговый насос
RU2729296C1 (ru) Скважинный клапан
CN114810021B (zh) 气井全生命周期连续管完井管柱及其工艺方法
RU2096660C1 (ru) Скважинный штанговый насос
CN210948572U (zh) 一种抽油管柱防喷装置
US20040055743A1 (en) Reciprocating pump dump valve
US3114327A (en) Gravity powered casing pump
US2917000A (en) Subsurface hydraulic pump assembly
RU72715U1 (ru) Устройство для цементирования хвостовика в скважине
RU55858U1 (ru) Пакер-пробка
CN112282709B (zh) 一种射流泵泵芯的捕捉装置以及捕捉方法
RU2604246C1 (ru) Устройство для очистки и освоения пласта
CN212318279U (zh) 一种可传压抽油泵进油阀
CN212656965U (zh) 一种油井管式泵底部凡尔
RU2003105399A (ru) Штанговая скважинная насосная установка для добычи жидкости и газа
CN210290091U (zh) 正洗井抽油泵及系统
RU2065948C1 (ru) Способ вызова притока из пласта и устройство для его осуществления
CN217999543U (zh) 一种海上油田过电缆封隔器的坐封装置
SU1086127A2 (ru) Глубинный клапан
CN112112606B (zh) 一种定压恒量式抽子及其定压恒量抽汲方法
SU1087689A1 (ru) Комбинированный подъемник жидкости