RU2191926C2 - Пластинчатый нефтяной насос - Google Patents

Пластинчатый нефтяной насос Download PDF

Info

Publication number
RU2191926C2
RU2191926C2 RU2001100685A RU2001100685A RU2191926C2 RU 2191926 C2 RU2191926 C2 RU 2191926C2 RU 2001100685 A RU2001100685 A RU 2001100685A RU 2001100685 A RU2001100685 A RU 2001100685A RU 2191926 C2 RU2191926 C2 RU 2191926C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
cavity
housing
arcs
bearings
Prior art date
Application number
RU2001100685A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Грайфер
И.А. Матлашов
А.М. Шубладзе
С.В. Гуляев
А.А. Шубладзе
И.С. Ламзина
В.А. Гуськов
Л.Т. Захаренко
В.И. Павленко
В.И. Сагаловский
О.М. Францев
С.П. Линченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
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 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" filed Critical Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
Priority to RU2001100685A priority Critical patent/RU2191926C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191926C2 publication Critical patent/RU2191926C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для добычи нефти из скважин. Насос содержит корпус, ротор с радиальными пазами, в которых расположены рабочие пластины. На внутренней поверхности паза выполнены канавки, соединяющие объем паза под пластиной с камерами перекачивания. Пластины выполнены из износостойкого полиуретана или из твердого сплава на основе карбидов вольфрама или титана, внутренняя полость крышки, подшипники скольжения выполнены из того же полиуретана, боковые крышки из стали. Расширяются функциональные возможности, повышается надежность, увеличивается ресурс, технологичность и улучшаются эксплуатационные свойства. 2 ил., 1 табл.

Description

Предлагаемое устройство относится к классу роторных пластинчатых насосов и может быть использовано для откачки нефти из скважины.
Известны различные типы роторных пластинчатых насосов.
Наиболее близким по конструкции к предлагаемому устройству является роторная пластинчатая гидромашина, содержащая корпус, в котором выполнена полость с входными и нагнетательными отверстиями, с установленным в ней ротором с радиальными пазами, в которых расположены рабочие пластины, постоянно находящиеся в контакте с внутренней поверхностью полости во время вращения ротора и между которыми образованы камеры перекачивания, полость корпуса выполнена в виде цилиндрической поверхности, образованной двумя парами симметрично расположенных дуг двух различных радиусов и плавными дугообразными переходами от дуг большого радиуса к дугам малого радиуса, при этом дуги одинаковых радиусов расположены напротив друг друга, а ротор имеет цилиндрическую поверхность, образованную окружностью с радиусом меньшим, чем малый радиус полости корпуса, причем величина зазора между ротором и поверхностью полости корпуса δ>0, при этом рабочие пластины числом не менее восьми подпружинены в пазах с возможностью радиального перемещения. В данной конструкции не предусмотрены средства защиты устройства от вредного воздействия абразивных частиц, которые могут находиться в рабочей жидкости, поэтому при наличии таких частиц, например в добываемой нефти, в устройстве будет происходить усиленный износ трущихся частей или даже заклинивание, а это существенно ограничивает область использования пластинчатой гидромашины только рабочими жидкостями без абразивных включений.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей, повышение надежности, увеличение ресурса, технологичности и улучшение эксплуатационных свойств насоса.
Для достижения этой цели пластинчатый нефтяной насос содержит корпус, в котором выполнена полость с входными и нагнетательными отверстиями. В полости установлен ротор с радиальными пазами, в которых расположены рабочие пластины, постоянно находящиеся в контакте с внутренней поверхностью полости во время вращения ротора. Между пластинами образованы камеры перекачивания, в которые всасывается текучая среда из входных отверстий и из которых нагнетается текучая среда через нагнетательные отверстия. Полость корпуса выполнена в виде цилиндрической поверхности, образованной двумя парами симметрично расположенных дуг двух различных радиусов и плавными дугообразными переходами от дуг большого радиуса к дугам малого радиуса, причем дуги одинаковых радиусов расположены напротив друг друга. Ротор имеет цилиндрическую поверхность, образованную окружностью с радиусом меньшим, чем малый радиус полости корпуса, причем величина зазора между ротором и поверхностью полости корпуса δ>0. Рабочие пластины числом не менее восьми подпружинены в пазах с возможностью радиального перемещения. На внутренней поверхности паза выполнены канавки, соединяющие объем паза под рабочей пластиной с камерами перекачивания. В качестве опор вала ротора используются подшипники скольжения. Рабочие пластины выполнены из износостойкого полиуретана с добавлением для снижения коэффициента трения и степени нагрева поверхности смеси дисульфида молибдена, графита окисленного, вспученного и метатиновой кислоты в соотношении 1:1:1 в количестве 2-4 массовых частей или из твердого сплава на основе карбидов вольфрама или титана, внутренняя поверхность полости корпуса и подшипники скольжения выполнены из того же полиуретана, а боковые крышки из стали.
Преимущества насоса:
- С целью уменьшения нагрузки на опоры, повышения надежности и увеличения ресурса, упрощения технической реализации организуются два независимых симметричных канала прохождения потока внутри корпуса пластинчатого нефтяного насоса с восемью подпружиненными лопастями, при этом нагрузки на ротор со стороны рабочих пластин и рабочего тела взаимно уравновешиваются, что обеспечивает при любых нагрузках отсутствие осевых и радиальных усилий в опорах вала этого насоса. В свою очередь это позволяет использовать в качестве подшипников опор более простые и дешевые подшипники скольжения. При использовании восьми рабочих пластин отсутствует "мертвая" зона.
- С целью расширения функциональных возможностей ротор имеет цилиндрическую поверхность с радиальными пазами для перемещения в них рабочих пластин, причем радиус ротора меньше, чем минимальный радиус образующей поверхности полости корпуса. Наличие зазора δ>0 между поверхностями ротора и полости корпуса позволяет использовать устройство для перекачки жидкостей с включением твердых частиц, в том числе для природной нефти. При попадании твердых частиц диаметром меньшим, чем δ, в насос они будут свободно проходить между поверхностями ротора и корпуса, не вызывая заклинивания.
- С целью уменьшения сил гидравлического сопротивления при перемещении рабочих пластин относительно ротора на внутренней поверхности паза имеются канавки, соединяющие объем паза под рабочей пластиной с зоной высокого давления.
- С целью уменьшения износа рабочих пластин и повышения ресурса работы насоса при перекачивании нефти, содержащей высокоабразивные частицы примесей (диоксид кремния, оксид алюминия и др.), рабочие пластины выполняются из твердого сплава на основе карбидов вольфрама или титана, а внутренняя поверхность полости корпуса - из износостойкого полиуретана, подшипники скольжения выполняются из того же полиуретана.
- С целью уменьшения сил трения в подвижных рабочих пластинах и уменьшения износа при движении рабочих пластин как внутри ротора, так и по корпусу, в процессе перекачки умеренно загрязненных сред рабочие пластины и внутренняя поверхность корпуса выполнены из специального полимерного материала, боковые крышки из стали. Специально разработанный полимерный материал для рабочих пластин и внутренней поверхности корпуса выполнен из износостойкого полиуретана с добавкой смеси дисульфида молибдена, графита окисленного, вспученного и метатиновой кислоты, взятых в равном соотношении 1:1:1 в количестве 2-4 массовых частей.
- С целью возможности применения в качестве опор подшипников скольжения они также выполняются на основе полиуретана. Наличие в композиции добавок обеспечивает улучшение антифрикционных свойств и снижает температуру поверхности трения, что в совокупности обеспечивает требуемую износостойкость материала.
В зависимости от соотношения компонент композиционный материал обладает при указанных ниже соотношениях следующими свойствами, представленными в таблице.
Материалы, обладающие разной стабильностью в диапазоне температур -60-+100oС, перерабатываются высокопроизводительным методом - свободным литьем.
На фиг. 1 представлен пластинчатый нефтяной насос. На фиг. 2 - разрез по сечению А-А на фиг. 1. Пластинчатый нефтяной насос содержит полый корпус 1 с входными 2 и нагнетательными 3 отверстиями, ротор 4 с валом 5 и радиальными пазами 6, рабочие пластины 7, пружины 8, камеры перекачивания 9, боковые крышки 10, подшипниковые опоры 11. В пазах 6 проточены канавки 12 для отвода рабочей жидкости. Канавки 12 соединяют объем паза 6 под рабочей пластиной 7 с камерами перекачивания 9. Цилиндрическая поверхность полости корпуса 1 образована симметрично расположенными дугами большого радиуса 13, малого радиуса 14 и переходами между дугами 15. Между дугами малого радиуса 14 и цилиндрической поверхностью ротора 4 имеется зазор 16 величиной δ>0. Камеры перекачивания 9 образованы внутренней частью цилиндрической полости корпуса 1 с большим радиусом 13, поверхностью ротора 4 и парой смежных рабочих пластин 7. Боковые крышки 10 содержат опоры 11 вала ротора 5. Рабочие пластины 7, внутренняя поверхность полости корпуса 1 и опоры 11 вала ротора 5 выполнены из композиционного полимерного материала.
Пластинчатый нефтяной насос работает следующим образом.
Двигатель приводит в движение ротор 4, через входные отверстия 2 в симметричные камеры перекачивания 9 поступает перекачиваемая жидкость. Перекачиваемая жидкость выходит из пластинчатого нефтяного насоса через два нагнетательных отверстия 3. При перемещении рабочих пластин 7 в зоне высокого давления, т.е. в области наибольшей нагрузки на рабочие пластины, они неподвижны относительно ротора 4, что существенно уменьшает потери на трение рабочих пластин 7 и их износ. Радиальные нагрузки, возникающие в двух симметричных камерах перекачивания 9, взаимно компенсируются. Это приводит к полной разгрузке подшипниковых опор 11 вала ротора 4, что позволяет применять в рассматриваемом устройстве в качестве опор не подшипники качения, а более простые и надежные подшипники скольжения со самосмазывающимися свойствами. Наличие зазора 16 между ротором 4 и корпусом 1 устраняет возможность заклинивания насоса при попадании в перекачиваемую жидкость твердых частиц.

Claims (1)

  1. Пластинчатый нефтяной насос, содержащий корпус, в котором выполнена полость с входными и нагнетательными отверстиями, с установленным в ней ротором с радиальными пазами, в которых расположены рабочие пластины, постоянно находящиеся в контакте с внутренней поверхностью полости во время вращения ротора и между которыми образованы камеры перекачивания, полость корпуса выполнена в виде цилиндрической поверхности, образованной двумя парами симметрично расположенных дуг двух различных радиусов и плавными дугообразными переходами от дуг большого радиуса к дугам малого радиуса, при этом дуги одинаковых радиусов расположены напротив друг друга, а ротор имеет цилиндрическую поверхность, образованную окружностью с радиусом меньшим, чем малый радиус полости корпуса, причем величина зазора между ротором и поверхностью полости корпуса δ>0, при этом рабочие пластины числом не менее восьми подпружинены в пазах с возможностью радиального перемещения, отличающийся тем, что на внутренней поверхности паза выполнены канавки, соединяющие объем паза под рабочей пластиной с камерами перекачивания, а в качестве опор вала ротора используются подшипники скольжения, рабочие пластины выполнены из износостойкого полиуретана с добавлением для снижения коэффициента трения и степени нагрева поверхности смеси дисульфида молибдена, графита, окисленного вспученного и метатиновой кислоты в соотношении 1:1:1 в количестве 2-4 мас. ч. или из твердого сплава на основе карбидов вольфрама или титана, внутренняя поверхность полости корпуса и подшипники скольжения выполнены из того же полиуретана, а боковые крышки - из стали.
RU2001100685A 2001-01-12 2001-01-12 Пластинчатый нефтяной насос RU2191926C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001100685A RU2191926C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Пластинчатый нефтяной насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001100685A RU2191926C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Пластинчатый нефтяной насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2191926C2 true RU2191926C2 (ru) 2002-10-27

Family

ID=20244584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001100685A RU2191926C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Пластинчатый нефтяной насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191926C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007108722A1 (fr) * 2006-03-21 2007-09-27 Schlumberger Technology B.V. Système de puits de forage et machine hydraulique immergée destinée à l'extraction de milieux fluides
CN103195707A (zh) * 2013-04-12 2013-07-10 贾东明 滑片式旋转活塞
RU2564961C2 (ru) * 2014-01-09 2015-10-10 Александр Васильевич Михеев Пластинчатый насос
CN105464971A (zh) * 2015-12-25 2016-04-06 重庆互通管道技术设备有限公司 用于高黏度液体输送的滑片泵

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Новые материалы в насосостроении. Пластмассы в насосостроении. IX серия. - М.: Центральное бюро технической информации, 1961, с.26-40. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007108722A1 (fr) * 2006-03-21 2007-09-27 Schlumberger Technology B.V. Système de puits de forage et machine hydraulique immergée destinée à l'extraction de milieux fluides
US8191619B2 (en) 2006-03-21 2012-06-05 Schlumberger Technology Corporation Downhole system and an immersion hydraulic machine for extraction of fluids
CN103195707A (zh) * 2013-04-12 2013-07-10 贾东明 滑片式旋转活塞
RU2564961C2 (ru) * 2014-01-09 2015-10-10 Александр Васильевич Михеев Пластинчатый насос
CN105464971A (zh) * 2015-12-25 2016-04-06 重庆互通管道技术设备有限公司 用于高黏度液体输送的滑片泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4354809A (en) Fixed displacement vane pump with undervane pumping
US4804317A (en) Rotary vane pump with floating rotor side plates
RU2495282C1 (ru) Многоступенчатый пластинчатый насос
US6446976B1 (en) Hydrodynamic face seal with grooved sealing dam for zero-leakage
US20140248171A1 (en) Variable displacement pump having rotating cam ring
KR880000934B1 (ko) 스크롤(scroll) 유체기계의 급유장치
KR880000225B1 (ko) 밀폐형 스크로울 압축기의 축받이 장치
WO1999013224A1 (en) Oil-free screw rotor apparatus
GB2074247A (en) Rotary Positive-displacement Pumps
CA2715436C (en) Variable displacement pump having a rotating cam ring
US6629829B1 (en) Vane type rotary machine
RU2191926C2 (ru) Пластинчатый нефтяной насос
CA2192585A1 (en) Non-contact vane-type fluid displacement machine with consolidated vane guide assembly
RU2395720C1 (ru) Многоступенчатое насосное устройство
WO2013175623A1 (ja) 回転機械および冷凍サイクル機器
CA2774105A1 (en) Rotary compressor
JP2004515696A (ja) フィードポンプ
SU1056920A3 (ru) Ротационно-пластинчата машина
RU2429379C2 (ru) Пластинчатый насос
RU83809U1 (ru) Многоступенчатое насосное устройство
RU226027U1 (ru) Пластинчатый роторный насос
US3240155A (en) Helical rotary pumps
RU2810852C2 (ru) Гидрозащитное устройство для погружного электродвигателя
RU83813U1 (ru) Пластинчатый насос
RU177656U1 (ru) Винтовая машина

Legal Events

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

Effective date: 20090113