RU209064U1 - Газосепаратор - Google Patents

Газосепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU209064U1
RU209064U1 RU2021108303U RU2021108303U RU209064U1 RU 209064 U1 RU209064 U1 RU 209064U1 RU 2021108303 U RU2021108303 U RU 2021108303U RU 2021108303 U RU2021108303 U RU 2021108303U RU 209064 U1 RU209064 U1 RU 209064U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separator
bushing
bushings
hole
Prior art date
Application number
RU2021108303U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Ильич Каторгин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Пермэнергокомплект"
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 "Пермэнергокомплект" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Пермэнергокомплект"
Priority to RU2021108303U priority Critical patent/RU209064U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209064U1 publication Critical patent/RU209064U1/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)
  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения попутного газа от пластовой жидкости, и может быть использована для отбора пластовой жидкости при добыче нефти с большими значениями газового фактора. Газосепаратор содержит корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель с газоуловителем в виде имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие, при этом втулки выполнены как одно целое.Технический результат - упрощение конструкции и обеспечение технологичности изготовления, увеличение надежности и снижение трудоемкости, увеличение срока эксплуатации, а также реализация указанного назначения (расширение арсенала технических средств указанного назначения).

Description

Полезная модель относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения попутного газа от пластовой жидкости, и может быть использована для отбора пластовой жидкости при добыче нефти с большими значениями газового фактора посредством установок электроцентробежного насоса.
Работа газосепаратора основана на использовании центробежных сил, по разному воздействующих на имеющие различные плотности компоненты пластовой жидкости, а именно, нефть, воду и газ.
Известен газосепаратор, содержащий корпус с выполненными в нем отверстиями для подвода газожидкостной смеси и для вывода отсепарированного газа и каналы для передачи дегазированной жидкости в рабочие ступени насоса, а также установленные внутри корпуса вал, винтовой шнек, сепарирующий узел (патент RU 2243416 С1, Е21В 43/38, опубл. 27.12.2004 Бюл. №36). Однако подобное устройство работает недостаточно надежно.
Известен газосепаратор, содержащий корпус с отверстиями для подвода газожидкостной смеси и каналами для подачи дегазированной жидкости в насос и отвода отсепарированного газа в затрубное пространство, напорную вихревую ступень и завихритель, состоящий из лопастного колеса и направляющего аппарата (А.А. Богданов. Погружные центробежные электронасосы для добычи нефти, - М.: Недра, 1968 г., с. 80-82, рис. 64). Данному газосепаратору присуща низкая эффективность сепарации газожидкостной смеси, особенно, с высоким содержанием попутного газа.
Известен газожидкостный сепаратор, включающий корпус, сепарационное устройство с направляющими лопатками, расположенными между двумя торцовыми кольцевыми основаниями, и газовыпускную втулку (а.с. СССР №779573 А1, Е21В 43/44, опубл. 15.11.1980). Однако указанный сепаратор обладает низкой эффективностью вследствие поступления газожидкостной смеси из закорпусного пространства внутрь сепаратора через выпускные отверстия из-за пониженного (по отношению ко входу в устройство) давления на выпускных отверстиях.
Известен вихревой газосепаратор, содержащий корпус, входной модуль, вращающийся вал, заключенный в защитную гильзу длинный геликоидальный шнек, головку-разделитель и вихревую камеру, сформированную между торцами шнека и головки-разделителя, причем длина геликоидального шнека значительно превышает длину вихревой камеры (патент RU 161892 U1, Е21В 43/38, опубл. 19.04.2016, Бюл. №11). Данный вихревой газосепаратор обладает низким коэффициентом полезного действия, особенно заметным при его использовании на скважинах с энергоэффективными насосными установками. Кроме того, при увеличении загазованности пластовой жидкости, а также при включении в нее посторонних механических примесей заметно снижается срок эксплуатации газосепаратора.
Известен вихревой газосепаратор, содержащий корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель, которая содержит газоуловитель в виде, как минимум, двух, имеющих общую продольную ось, жестко соединенных друг с другом, втулок разного диаметра, при этом на окружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего диаметра, выполненная со стороны втулки меньшего диаметра и соединяющая их окружные поверхности, содержит, по меньшей мере, одно отверстие (патент RU 186850 U1, Е21В 43/38, опубл. 06.02.2019, Бюл. №4). Однако газосепаратор обладает низкой надежностью, трудоемок в изготовлении, так как для достижения жесткого соединения втулок между собой с использованием соответствующих полей допусков требуется высокая точность обработки деталей с производством дополнительных контрольных операций.
Указанный газосепаратор по основным существенным признакам, назначению и достигаемому результату является наиболее близким к заявляемому техническому решению и принят за прототип.
Перед полезной моделью была поставлена задача повышения упрощения конструкции и обеспечении технологичности изготовления газосепаратора, повышения надежности и, как следствие, увеличения срока эксплуатации.
Общие существенные признаки технического решения, используемого в прототипе, и заявляемого технического решения характеризуются наличием в газосепараторе корпуса, входного модуля, вращающегося вала со шнеком, вихревой камеры и головки-разделителя с газоуловителем в виде, имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие.
Технический результат полезной модели заключается в упрощении конструкции и обеспечении технологичности изготовления газосепаратора, повышения надежности и, как следствие, увеличении срока эксплуатации.
Технический результат достигается за счет того, что в газосепараторе, содержащим корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель с газоуловителем в виде имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие, втулки выполнены как одно целое.
На фиг. 1 условно изображен газосепаратор; на фиг. 2 - газоуловитель.
Газоуловитель содержит цилиндрический корпус 1, входной модуль 2, вращающийся вал 3 со шнеком 4, вихревую камеру 5 и головку-разделитель 6.
Газоуловитель 7 включает втулки 8, 9 и 10 с наружными диаметрами D1, D2, D3, соответственно. При этом D1>D2>D3. На торцовой поверхности втулки 8 расположены отверстия 11. На окружной поверхности втулки 9 выполнены отверстия 12. На окружной поверхности втулки 10 расположены отверстия 13. Сплошными стрелками показано направление потока пластовой жидкости в газосепаратор, пунктирными - направление движения отсепарированных газов в затрубное паространство.
Газосепаратор работает следующим образом.
Газоуловитель 7 в виде втулок 8, 9 и 10, составляющих одно целое и изготовленных металлообработкой на станочном оборудовании из одной заготовки без проведения сборочных операций, закрепляют в корпусе 1 газосепаратора. Газосепаратор в составе установки электроцентробежного насоса (не показана) опускают в скважину. После запуска электродвигателя установки электроцентробежного насоса и начала вращения вала 3 со шнеком 4, предназначенным для перемещения пластовой жидкости из нефтяного пласта, к газосепаратору начинает поступать пластовая жидкость в виде газожидкостной смеси. Поток газожидкостной смеси через входной модуль 2 поступает в область вращающегося вала 3, где за счет центробежных сил нефть отбрасывается на стенки корпуса 1, а газ, как более легкий, сосредотачивается в его центральной части. Движение потока в поле центробежных сил вращающегося вала 3 способствует возникновению вблизи его пониженного давления, следствием чего является начальное разделение газовой и жидкой фаз.
За счет напора, создаваемого электроцентробежным насосом установки электроцентробежного насоса, газожидкостная смесь поступает в вихревую камеру 5, сформированную между торцами шнека 4 и головки-разделителя 6. В вихревой камере 5 закрученный поток газожидкостной смеси по инерции продолжает двигаться по спирали с переносом жидкой фазы к периферии и вытеснением газовой фазы к центру.
Далее в головке-разделителе 6 с газоуловителем 7 под действием центробежных сил газ продолжает отделяться от жидкости, которая отбрасывается к периферии.
Наличие в головке-разделителе 6 двух групп противоположно-наклонных каналов (не показаны) обеспечивает выпуск газов в затрубное пространство и отсепарированной (дегазированной) жидкости в установку электроцентробежного насоса на вход первой насосной секции (не показана).
Расположение отверстий 12, 13 на окружных поверхностях втулок 9 и 10 и отверстий 11 на торцовой поверхности втулки 8 со стороны втулки 9 при вращении газожидкостной смеси приводит к созданию в центральной части головки-разделителя 6 пониженного давления.
Снижение давления в центральной части головки-разделителя 6 создает дополнительное сопротивление для входа газа в электроцентробежный насос и уменьшает вероятность повторного смешивания отсепарированного газа с потоком жидкости за головкой-разделителем 6 (на входе в насос), что особенно важно при увеличении отбора жидкости насосом или увеличении газосодержания на входе в установку электроцентробежного насоса.
Сепарация газожидкостной смеси, когда часть ее сбрасывается в обсадную колонну, а остальная поступает в электроцентробежный насос, осуществляется традиционным способом.
Замена трех сборочных единиц в виде втулок 8, 9, 10 газоуловителя 7, входящего в состав газосепаратора 6, на одну сборочную единицу, выполненную из одной заготовки, упрощает конструкцию газосепаратора, обеспечивает технологичность его изготовления, уменьшает вероятность выхода газосепаратора из строя, повышает его надежность и увеличивает срок эксплуатации.
Заявляемая полезная модель обеспечивает технический результат, объективно проявляющий себя как при изготовлении, так и при использовании полезной модели.
Таким образом, признаки изложенной совокупности существенных признаков взаимосвязаны, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом и являются необходимыми и достаточными для его достижения.
Предлагаемое техническое решение обладает новизной, промышленно применимо.

Claims (1)

  1. Газосепаратор, содержащий корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель с газоуловителем в виде имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие, отличающийся тем, что втулки выполнены как одно целое.
RU2021108303U 2021-03-26 2021-03-26 Газосепаратор RU209064U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108303U RU209064U1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Газосепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108303U RU209064U1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Газосепаратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209064U1 true RU209064U1 (ru) 2022-01-31

Family

ID=80214982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108303U RU209064U1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Газосепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209064U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU109793U1 (ru) * 2011-07-28 2011-10-27 Али Тельманович Нагиев Компрессионный газосепаратор жнш
WO2018164962A1 (en) * 2017-03-10 2018-09-13 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus, system and method for flow rate harmonization in electric submersible pump gas separators
RU186850U1 (ru) * 2018-11-26 2019-02-06 Общество с ограниченной ответственностью ПК "Ремэлектропромнефть" Газосепаратор
AU2019264551A1 (en) * 2018-11-13 2020-05-28 Quidnet Energy Inc. Hydraulic geofracture energy storage system with desalination
RU2730062C1 (ru) * 2020-04-02 2020-08-17 Общество с ограниченной ответственностью "БР ИНЖИНИРИНГ" Гидроциклонное устройство очистки жидкости

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU109793U1 (ru) * 2011-07-28 2011-10-27 Али Тельманович Нагиев Компрессионный газосепаратор жнш
WO2018164962A1 (en) * 2017-03-10 2018-09-13 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus, system and method for flow rate harmonization in electric submersible pump gas separators
AU2019264551A1 (en) * 2018-11-13 2020-05-28 Quidnet Energy Inc. Hydraulic geofracture energy storage system with desalination
RU186850U1 (ru) * 2018-11-26 2019-02-06 Общество с ограниченной ответственностью ПК "Ремэлектропромнефть" Газосепаратор
RU2730062C1 (ru) * 2020-04-02 2020-08-17 Общество с ограниченной ответственностью "БР ИНЖИНИРИНГ" Гидроциклонное устройство очистки жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2639428C (en) Gas separator within esp shroud
US6761215B2 (en) Downhole separator and method
US9283497B2 (en) Abrasion resistant gas separator
CA2146580C (en) Abrasion resistant gas separator
US8424597B2 (en) Downhole gas and liquid separation
CN200955384Y (zh) 用于电潜泵的油气分离器
US9388679B2 (en) Downhole gas and liquid separation
RU209064U1 (ru) Газосепаратор
RU186850U1 (ru) Газосепаратор
RU2691221C1 (ru) Способ сепарации газа погружного электроцентробежного насоса с погружным электродвигателем в кожухе
RU2232301C1 (ru) Погружная насосная установка
CA2775841C (en) Downhole gas and liquid separation
RU173966U1 (ru) Вихревой газосепаратор
RU2732319C1 (ru) Способ сепарации газа, совмещенный с охлаждением погружного электродвигателя
US20110073304A1 (en) Multistage downhole separator and method
RU2241858C1 (ru) Погружная насосная система
RU207700U1 (ru) Газосепаратор-диспергатор погружного насоса для добычи нефти
RU159692U1 (ru) Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины
WO2001061149A1 (en) A device for and method of separating gas and liquid in a wellstream
RU2777436C1 (ru) Центробежный газосепаратор
RU2326236C2 (ru) Центробежный сепаратор газа при добыче нефти
RU2727999C1 (ru) Сепаратор механических примесей
RU2763948C1 (ru) СДВОЕННЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР (варианты)
RU2186252C1 (ru) Сепаратор твердых частиц и газа погружного электронасоса
RU2737409C1 (ru) Погружная насосная установка на грузонесущем кабеле и способ ее эксплуатации