RU2158379C1 - Устройство для нагнетания газожидкостной смеси - Google Patents

Устройство для нагнетания газожидкостной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2158379C1
RU2158379C1 RU2000106854A RU2000106854A RU2158379C1 RU 2158379 C1 RU2158379 C1 RU 2158379C1 RU 2000106854 A RU2000106854 A RU 2000106854A RU 2000106854 A RU2000106854 A RU 2000106854A RU 2158379 C1 RU2158379 C1 RU 2158379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
compression chamber
valve
delivery
liquid mixture
Prior art date
Application number
RU2000106854A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Мартынов
В.Г. Друцкий
Original Assignee
Закрытое акционерное общество НПАК "РАНКО"
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 Закрытое акционерное общество НПАК "РАНКО" filed Critical Закрытое акционерное общество НПАК "РАНКО"
Priority to RU2000106854A priority Critical patent/RU2158379C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2158379C1 publication Critical patent/RU2158379C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в нагнетании газожидкостных смесей и компримирования газа и может найти применение при бурении и освоении нефтяных и газовых скважин. Устройство для нагнетания газожидкостной смеси содержит питательный насос объемного вытеснения, приводную часть, включающую кривошипно-шатунную группу, и компрессионную камеру, в верхней части которой смонтированы нагнетательный клапан и нагнетательный трубопровод. Под указанными клапаном и трубопроводом размещен газовый коллектор со всасывающим газовым клапаном для сообщения указанной камеры с независимым источником газа или газожидкостной смеси низкого давления. При этом в месте сообщения компрессионной камеры с нагнетательной линией питательного насоса установлен всасывающий жидкостной клапан. Характерной особенностью устройства является то, что компрессионная камера образована телескопически соединенными между собой подвижной и неподвижной (плунжерной) частями, причем являющаяся неподвижной нижняя часть образует с газовым коллектором кольцевую емкость для проточного гидравлического затвора. Верхняя часть компрессионной камеры механически соединена с указанной кривошипно-шатунной группой приводной части с возможностью ограниченного перемещения относительно нижней части. Значительно повышается КПД устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нагнетанию газожидкостной смеси и компримированию газа и, в частности, может быть использовано для этих целей при бурении и освоении нефтяных и газовых скважин.
Известно устройство для осуществления способа аэрации промывочной жидкости, преимущественно для бурения и освоения нефтяных и газовых скважин, выполненное по авт. св. СССР N 142150, кл. F 04 B 23/06, 1961 г.
Это устройство содержит поршневой насос, имеющий рабочий цилиндр, всасывающий и нагнетательный клапаны, подпорный насос и посторонний источник газа под избыточным давлением.
Недостатком известного устройства является значительное снижение коэффициента заполнения рабочей камеры насоса в период такта всасывания, связанное с повышенной сжимаемостью газа, что, в свою очередь, ведет к значительному снижению объемной подачи насоса. Для компенсации объемных потерь приходится увеличивать мощность приводных устройств и существенно увеличивать габариты самих насосов, что весьма неэкономично в указанной области применения.
Известно также устройство для нагнетания газожидкостной смеси, выполненное по авт. св. СССР N 714044, кл. F 04 B 23/10, 1980 г.
Это устройство содержит, состоящий из нескольких секций, поршневой насос, имеющий в каждой секции рабочий цилиндр с образованной в нем рабочей камерой, всасывающий и нагнетательный клапаны, источник газожидкостной смеси или газа. Характерной особенностью известного устройства является то, что в каждой секции насоса между рабочим цилиндром и его нагнетательным клапаном установлена дополнительная (компрессионная) камера, снабженная впускным клапаном для сообщения этой камеры с источником газожидкостной смеси или газа в период выполнения насосом такта всасывания. При этом объем дополнительной камеры, по меньшей мере, равен рабочему объему цилиндра.
Недостатком этого устройства является то, что дополнительная камера и полость рабочего цилиндра насоса соединены между собой напрямую, составляя общий объем, который почти в два раза превышает рабочий объем цилиндра насоса. Это фактически увеличивает мертвое пространство в рабочем цилиндре насоса и, в соответствии с эффектом пневматического аккумулятора, приводит к замедлению снижения давления в рабочем цилиндре насоса при такте всасывания.
За прототип заявляемого технического решения может быть принята установка для нагнетания газожидкостных смесей, выполненная по заявке ЗАО НПАК "РАНКО" N 97121408 с приоритетом от 26.12.97 г., по которой 09.07.98 года принято решение о выдаче патента Российской Федерации. Эта установка включает насос объемного действия, приводную часть, включающую кривошипношатунную группу и компрессионную камеру гидравлически сообщенную с указанным насосом. В верхней части камеры смонтированы нагнетательный клапан и нагнетательный трубопровод, под которыми размещен впускной клапан газового коллектора для сообщения указанной камеры с независимым источником газа или газожидкостной смеси низкого давления. В месте сообщения компрессионной камеры и насоса установлен всасывающий жидкостной клапан.
В процессе работы в компрессионную камеру для формирования т. н. "проточного жидкостного поршня" (ПЖП) насосом подается жидкость, которая обеспечивает работу устройства. ПЖП, отслеживая возвратно- поспупательное движение поршня (плунжера) насоса (который в данном случае выполняет также и роль питательного насоса), обеспечивает компримирование газа низкого давления, поступающего в компрессионную камеру и нагнетание газа или газожидкостной смеси через нагнетательные клапан и трубопровод к потребителю. Известные устройства, в т.ч. и устройство, принятое за прототип заявляемого технического решения, имеют ряд существенных недостатков.
В частности, эффективная работа известных устройств возможна при ограниченных числах двойных ходов насоса (как правило не выше 100 ход/мин), что предопределяет низкие показатели удельной производительности на единицу массы. Это обусловлено тем, что при увеличении двойных ходов начинается интенсивное проникновение газа в ПЖП. Следствием этого является снижение КПД с возможностью срыва подачи газа. Одним из основных факторов, влияющих на интенсивность проникновения газа в ПЖП является инерция последнего, т.к. ускорение движения жидкости может достигать значений выше ускорения свободного падения, что способствует "глубокому" проникновению газа в жидкость.
В связи с изложенным основной технической задачей, на решение которой направлено настоящее предлагаемое изобретение, является устранение эффекта интенсивного проникновения газа в жидкостной поршень, отрицательно влияющего на работу приводной части, и повышение КПД устройства в целом.
Для решения поставленной задачи устройство для нагнетания газожидкостной смеси включает питательный насос объемного вытеснения, приводную часть, включающую кривошипно-шатунную группу, и компрессионную камеру, в верхний части которой смонтированы нагнетательный клапан и нагнетательный трубопровод, под которыми размещен газовый коллектор со всасывающим газовым клапаном для сообщения указанной камеры с независимым источником газа или газожидкостной смеси низкого давления. При этом в месте сообщения компрессионной камеры с нагнетательной линией питательного насоса установлен всасывающий жидкостной клапан. Компрессионная камера образована телескопически соединенными между собой подвижной и неподвижной (плунжерной) частями. Нижняя часть, являющаяся неподвижной, образует с газовым коллектором кольцевую емкость для проточного гидравлического затвора, а верхняя часть механически соединена с указанной кривошипно-шатунной группой приводной части с возможностью ограниченного перемещения относительно нижней части.
Возможность осуществления настоящего предлагаемого изобретения доказывается использованием в отечественной практике скважинной добычи углеводородов способов нагнетания газа и газожидкостной смеси и устройств для их осуществления, разработанных и реализованных в ряде отечественных установок (см. приводимые выше аналоги и прототип).
Технические признаки, являющиеся отличительными для заявляемого устройства, могут быть реализованы с помощью средств, используемых в различных областях техники и, в частности, в области бурения и освоения нефтяных и газовых скважин. Отличительные признаки, отраженные в формуле изобретения, необходимы и достаточны для его осуществления, т.к. обеспечивают решение поставленной задачи - устранение интенсивного проникновения газа в жидкостной поршень, отрицательно влияющего на работу приводной части, и повышение КПД устройства в целом. В дальнейшем настоящее предлагаемое изобретение поясняется на примерах его выполнения, схематически изображенных на прилагаемых чертежах, на которых:
фиг. 1 - заявляемое устройство в разрезе с верхним расположением приводной части;
фиг. 2 - вариант выполнения заявляемого устройства с нижним расположением приводной части.
Устройство для нагнетания газожидкостной смеси включает питательный насос объемного типа 1 (см. фиг. 1), приводную часть 2, включающую кривошипно-шатунную группу 3, и компрессионную камеру 4, в верхней части которой смонтированы нагнетательный клапан 5 и нагнетательный трубопровод 6, под которыми размещен всасывающий клапан 7 для сообщения указанной камеры с независимым источником газа или газожидкостной смеси низкого давления. В месте сообщения компрессионной камеры 4 с нагнетательной линией питательного насоса 1 установлен всасывающий жидкостной клапан 8. Компрессионная камера 4 состоит из телескопически соединенных между собой подвижной 9 и неподвижной (плунжерной) 10 частей. Нижняя часть 10 компрессионной камеры 4 вмещает газовый коллектор 11 со всасывающим клапаном 7. Нижняя часть 10 компрессионной камеры 4 имеет станину 12, в которой выполнены каналы 13 и 14 соответственно для прохода жидкости и газа. За счет боковых стенок нижней части 10 и наружной поверхности газового коллектора 11 образована кольцевая емкость 15 для проточного гидравлического затвора. Между подвижной 9 и неподвижной 10 частями компрессионной камеры 4 установлено уплотнение 16 известного типа. Подвижная часть 9 компрессионной камеры 4 соединена с кривошипно-шатунной группой 3 приводной части 2, так что имеется возможность ограниченного перемещения подвижной части 9 относительно неподвижной части 10 компрессионной камеры между уровнем верхней мертвой точки (ВМТ) и нижней мертвой точки (HMТ).
Приводная часть 2 может быть расположена под компрессионной камерой 4 (фиг. 1) или над ней (фиг. 2), что не меняет сути предлагаемого изобретения. В случае нижнего расположения приводной части (фиг. 2) подвижная часть 9 компрессионной камеры 4 соединяется с кривошипно-шатунной группой 3 приводной части 2 с помощью тяг 17.
Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом.
С помощью питательного насоса 1 кольцевая емкость 15 заполняется жидкостью, формирует проточный гидравлический затвор. При ходе всасывания подвижная часть 9 компрессионной камеры 4 кривошипно-шатунной группой 3 приводной части 2 перемещается вверх и газ или газожидкостная смесь низкого давления от независимого источника через канал 14 по газовому коллектору 11 через всасывающий клапан 7 поступает в пространство, освобождаемое поднимающейся частью 9 компрессионной камеры 4. Одновременно при ходе всасывания из нагнетательной линии питательного насоса 1 через канал 13 и всасывающий жидкостной клапан 8 в кольцевую емкость 15 закачивается расчетный объем жидкости (ΔQ), необходимый для работы устройства. Жидкость в объеме ΔQ обеспечивает компенсацию утечек и гарантийное вытеснение газа при последующем ходе нагнетания за счет исключения образования газовых пробок. Перемещение подвижной части 9 относительно неподвижной части 10 компрессионной камеры 4 происходит от уровня нижней мертвой точки (НМТ) до уровня верхней мертвой точки (ВМТ) - (см. фиг. 1).
При ходе нагнетания подвижная часть 9 компрессионной камеры 4 перемещается вниз, осуществляя сжатие газа или газожидкостной смеси и его вытеснение из компрессионной камеры 4 через нагнетательный клапан 5 и нагнетательный трубопровод 6 к потребителю. При этом за счет наличия в компрессионной камере 4 проточного гидравлического затвора процесс компримирования близок к изотермическому. В конце хода нагнетания закачанная питательным насосом 1 в ходе всасывания жидкость в объеме ΔQ также вытесняется из компрессионной камеры, обеспечивая удаление газа, проникшего в верхний слой "проточного гидравлического затвора". Постоянная промывка компрессионной камеры 4 свежей жидкостью также обеспечивает поддержание необходимой температуры гидравлического затвора и всей компрессионной камеры 4.
Т. е. исключение глубокого проникновения газа в проточный гидравлический затвор улучшает работу устройства в целом и повышает его КПД.

Claims (1)

  1. Устройство для нагнетания газожидкостной смеси, включающее питательный насос объемного вытеснения, приводную часть, включающую кривошипно-шатунную группу, и компрессионную камеру, в верхней части которой смонтированы нагнетательный клапан и нагнетательный трубопровод, под которыми размещен газовый коллектор со всасывающим газовым клапаном для сообщения указанной камеры с независимым источником газа или газожидкостной смеси низкого давления, причем в месте сообщения компрессионной камеры с нагнетательной линией питательного насоса установлен всасывающий жидкостной клапан, отличающееся тем, что компрессионная камера образована телескопически соединенными между собой подвижной и неподвижной (плунжерной) частями, причем являющаяся неподвижной нижняя часть образует с газовым коллектором кольцевую емкость для проточного гидравлического затвора, а верхняя часть механически соединена с указанной кривошипно-шатунной группой приводной части с возможностью ограниченного перемещения относительно нижней части.
RU2000106854A 2000-03-22 2000-03-22 Устройство для нагнетания газожидкостной смеси RU2158379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000106854A RU2158379C1 (ru) 2000-03-22 2000-03-22 Устройство для нагнетания газожидкостной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000106854A RU2158379C1 (ru) 2000-03-22 2000-03-22 Устройство для нагнетания газожидкостной смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2158379C1 true RU2158379C1 (ru) 2000-10-27

Family

ID=20232117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000106854A RU2158379C1 (ru) 2000-03-22 2000-03-22 Устройство для нагнетания газожидкостной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158379C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518796C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Машина объемного действия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518796C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Машина объемного действия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6015010A (en) Dual tubing pump for stimulation of oil-bearing formations
RU52125U1 (ru) Скважинный электрогидроприводный насосный агрегат
RU139596U1 (ru) Скважинный насос двойного действия
RU2578748C1 (ru) Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением
RU2158379C1 (ru) Устройство для нагнетания газожидкостной смеси
CN101839125B (zh) 增压注水装置
CN202718822U (zh) 一种四级气体增压压缩机
RU177393U1 (ru) Подвесной компрессор с приводом от балансира станка-качалки
RU151393U1 (ru) Скважинный насос двойного действия
RU2683051C1 (ru) Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления
RU152081U1 (ru) Гидропривод штангового глубинного насоса
RU2321772C1 (ru) Скважинный штанговый насос
RU179973U1 (ru) Скважинная гидроштанговая установка
CN201705632U (zh) 无杆液压深井抽油泵
RU2175402C1 (ru) Штанговая насосная установка
RU2316673C1 (ru) Компрессор с гидрозатвором
RU186987U1 (ru) Глубинное гидроприводное насосное устройство с наземным приводом
US1790982A (en) Hydratoic double-acting pump
RU153600U1 (ru) Скважинный насос двойного действия
RU2306454C2 (ru) Способ сжатия газа или газожидкостной смеси с помощью проточного жидкостного поршня и устройство для его осуществления
RU2282749C2 (ru) Устройство для нагнетания газов и газожидкостных смесей
RU2259499C1 (ru) Компрессор с гидрозатвором для квазиизотермического сжатия и перекачки газа и газожидкостных смесей
RU2812819C1 (ru) Способ скважинной добычи нефти
RU17955U1 (ru) Гидрофицированный привод штангового глубинного насоса
RU2255245C2 (ru) Скважинный электрогидроприводной насосный агрегат

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130323