RU2235905C1 - Скважинная штанговая насосная установка - Google Patents

Скважинная штанговая насосная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2235905C1
RU2235905C1 RU2003112996/06A RU2003112996A RU2235905C1 RU 2235905 C1 RU2235905 C1 RU 2235905C1 RU 2003112996/06 A RU2003112996/06 A RU 2003112996/06A RU 2003112996 A RU2003112996 A RU 2003112996A RU 2235905 C1 RU2235905 C1 RU 2235905C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow
rods
rod
sucker
gas
Prior art date
Application number
RU2003112996/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003112996A (ru
Inventor
С.А. Эйсимонтт (RU)
С.А. Эйсимонтт
Original Assignee
Эйсимонтт Светлана Анатольевна
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 Эйсимонтт Светлана Анатольевна filed Critical Эйсимонтт Светлана Анатольевна
Priority to RU2003112996/06A priority Critical patent/RU2235905C1/ru
Priority to CA002565302A priority patent/CA2565302A1/en
Priority to PCT/RU2004/000159 priority patent/WO2004099618A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235905C1 publication Critical patent/RU2235905C1/ru
Publication of RU2003112996A publication Critical patent/RU2003112996A/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B47/00Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps
    • F04B47/02Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps the driving mechanisms being situated at ground level
    • F04B47/026Pull rods, full rod component parts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Установка предназначена для использования в области насосостроения, в горной, нефтяной и газовой промышленности при подъеме жидкости из скважин. В скважинной штанговой насосной установке, содержащей установленный в колонне насосно-компрессорных труб скважинный насос, в цилиндре которого размещен плунжер, связанный с колонной полых штанг, последовательно соединенных между собой съемными соединениями, в каждой полой штанге колонны образованы изолированные друг от друга вакуумированные или заполненные газом полости. Штанги выполнены из металла с малым удельным весом, например из высокопрочных алюминиевых или титановых сплавов, с поверхностью, защищенной от коррозии. Внутренние полости полых штанг содержат герметичные пробки, жестко закрепленные на концах полых штанг с образованием переходников, посредством которых полая штанга соединена со съемными соединениями. Полые штанги снабжены зарядными устройствами для заполнения внутренних полостей газом под давлением, при этом зарядное устройство размещено в нижней части полой штанги, а на входе в зарядное устройство установлена заглушка, с возможностью снятия на период заполнения внутренних полостей газом. Выполнение скважинной насосной установки со штангами, имеющими малый удельный вес, за счет правильного подбора материала, позволяет изготавливать штанги с малым наружным диаметром, позволит повысить глубину откачки скважинными штанговыми насосными установками, снизить нагрузку на приводной механизм, уменьшить его размеры, вес, упростить требование к уравновешивающему устройству или отказаться от него. Это позволит сохранить технологические и эксплутационные преимущества, которые обеспечивает использование в конструкции металлов вместо искусственных и пластиковых материалов. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано в скважинных штанговых насосных установках в горной, нефтяной и газовой промышленности для подъема жидкости из скважин с больших глубин.
Известны скважинные штанговые насосные установки, в которых штанговый насос связан с колонной полых штанг, представляющих собой цепь штанг, последовательно соединенных между собой съемными муфтами и размещенных в среде, заполненной жидкостью [1].
Штанги в известных штанговых колоннах изготавливают из стальных стержней, имеющих сплошное сечение. Такие штанги просты конструктивно, технологичны, имеют высокий предел прочности, высокий модуль упругости. Недостатком таких штанг является большой удельный вес. Известны также скважинные штанговые насосные установки, в которых штанги выполнены из материала с меньшим, чем у стали, удельным весом. Известна скважинная штанговая насосная установка, в которой штанги выполнены из материала с меньшим, чем у стали, удельным весом. Так, например, в ряде случаев используется стеклопластик [2].
Эти штанги имеют также высокую коррозионную стойкость. Для создания обычно резьбового соединения со съемными муфтами такие штанги снабжаются стальными наконечниками, приклеиваемыми к стержню штанги эпоксидными смолами, а для натягивания штанг, когда они плохо работают на сжатие, на конце штанговой колонны подвешивают стальные штанги-утяжелители (“тяжелый низ”).
Стальные детали в составе штанговой колонны существенно снижают эффект от применения облегченных материалов, в связи с чем реальное снижение веса всей стеклопластиковой колонны не превышает 50% по сравнению со стальной колонной.
Кроме того, при изготовлении таких штанг возникает ряд проблем, связанных, например, с изготовлением стержневой части, так и их клеевого соединения со стальными наконечниками, которое может оказаться недостаточно надежным, особенно в условиях массового производства, а также при эксплуатации возникает большая вытяжка под нагрузкой, трудность извлечения из скважины при обрыве и т.п. В ряде случаев, например для скважин большой глубины, такое снижение веса может оказаться недостаточным.
Известна скважинная штанговая насосная установка, содержащая установленный в колонне насосно-компрессорных труб штанговый насос, в цилиндре которого размещен плунжер, связанный с колонной полых штанг, последовательно соединенных между собой съемными соединениями [3].
Известные штанговые установки содержат цепь полых штанг, последовательно соединенных между собой съемными муфтами, размещенных в среде, заполненной жидкостью, и имеющих внутренние полости, изолированные от этой жидкости.
Внутренние полости полых штанг в известных штанговых насосных установках используют для подачи в скважину различных технологических жидкостей или для организации второго потока пластовой жидкости при отборе из двух пластов. В обоих случаях внутренние полости заполнены жидкостью, поэтому так же, как и в случае штанг со стержнями сплошного сечения, влияние выталкивающей силы будет незначительным.
Технической задачей, поставленной в настоящем изобретении, является создание штанговой насосной установки, в которой штанговая колонна была облегченной, за счет увеличения действующей на нее выталкивающей силы.
Эта задача достигается тем, что в скважинной штанговой насосной установке, содержащей установленный в колонне насосно-компрессорных труб скважинный насос, в цилиндре которого размещен плунжер, связанный с колонной полых штанг, последовательно соединенных между собой съемными соединениями, в каждой полой штанге колонны образованы изолированные друг от друга вакуумированные или заполненные газом полости, при этом штанги выполнены из металла с малым удельным весом, например из высокопрочных алюминиевых или титановых сплавов, с поверхностью, защищенной от коррозии. Внутренние полости полых штанг содержат герметичные пробки, жестко закрепленные на концах полых штанг, с образованием переходников, посредством которых полая штанга соединена со съемными соединениями. Полые штанги снабжены зарядными устройствами для заполнения внутренних полостей газом под давлением, при этом зарядное устройство размещено в нижней части полой штанги, а на входе в зарядное устройство установлена заглушка, с возможностью снятия на период заполнения внутренних полостей газом.
Выполнение скважинной насосной установки со штангами, имеющими малый удельный вес, за счет правильного подбора материала, позволяет изготавливать штанги с малым наружным диаметром.
Благодаря размещению внутри штанги полости наружный диаметр полой штанги увеличен по сравнению со штангой, имеющей сплошное сечение, т.е. увеличен объем вытесняемой штангой жидкости, а поскольку внутренняя полость штанги заполнена газом, имеющим ничтожный вес по сравнению с жидкостью, возрастает выталкивающая сила, действующая на штангу в сторону уменьшения ее веса. Оптимальным вариантом при этом является тот случай, когда площадь поперечного сечения полой штанги эквивалентна площади сечения сплошной штанги, равной несущей способности.
Для повышения надежности работы штанговой установки в случае нарушения герметичности в соединении полых штанг со съемными соединениями предпочтительно исполнение, когда внутренние полости каждой полой штанги изолированы друг от друга.
С целью упрощения сборки штанговой колонны на месте каждая полая штанга установки может выполняться в виде отдельного узла, для чего внутренние полости полых штанг изолированы герметичными пробками, жестко закрепленными, например сваркой, резьбой и т.п., на концах полых штанг с образованием переходников, посредством которых полая штанга соединена со съемными соединениями, например, муфтами.
В случае работы установки на большой глубине, где на стенки полых штанг действует высокое наружное давление, во избежание деформации стенок и нарушения их несущей способности, внутренние полости полых штанг могут быть заполнены газом под давлением, компенсирующим давление внешней среды.
Для заполнения внутренних полостей полых штанг газом под давлением полые штанги снабжаются зарядными устройствами, например обратными клапанами для газа.
Для повышения надежности работы полой штанги зарядное устройство предпочтительно размещать в нижней части полой штанги при ее установке в скважине, а на входе в зарядное устройство должна устанавливаться заглушка, снимаемая на период заполнения внутренних полостей газом.
При нижнем размещении зарядного устройства в случае его разгерметизации газ остается во внутренней полости и продолжает, по крайней мере, частично, выполнять свое назначение.
На фиг.1 представлен общий вид скважинной штанговой насосной установки.
На фиг.2 - соединение полых штанг со съемными соединениями с изоляцией внутренних полостей штанг друг от друга.
На фиг.3 - соединение полых штанг съемными соединениями через переходники, жестко закрепленные на концах штанг и герметизирующие их внутренние полости.
На фиг.4 - полая штанга установки, снабженная зарядным устройством для заполнения внутренней полости штанги газом под давлением и с заглушкой на входе в зарядное устройство.
Скважинная штанговая насосная установка содержит установленный в скважине в колонне насосно-компрессорных труб 1 штанговый насос 2, в цилиндре 3 которого размещен плунжер 4, связанный с колонной полых штанг 5, последовательно соединенных между собой съемными соединениями, выполненными, например, в виде муфт 6. Колонна полых штанг имеет верхнюю 7 и нижнюю 8 концевые штанги, связанные, соответственно, при помощи полированного штока 9 с приводом установки (на чертежах не показан) и с плунжером 4 насоса. Колонна насосно-компрессорных труб размещена внутри обсадной трубы 10, образующей стенки скважины, закреплена на выходе скважины и снабжена выходным патрубком 11 с вентилем 12. Полые штанги 5 имеют внутренние полости 13, которые могут быть заполнены газом, либо вакуумированы при помощи специального вакуумного насоса. Полированный шток 9 уплотнен при помощи уплотнения 14. Штанги 5 выполнены из металла с малым удельным весом, например из высокопрочных алюминиевых или титановых сплавов, с поверхностью, защищенной от коррозии.
Для изоляции внутренних полостей 13 каждой полой штанги друг от друга имеется глухая съемная муфта 15 (фиг.2).
С целью удобства монтажа полых штанг на месте эксплуатации их выполняют в виде отдельных узлов, для чего на концах полых штанг 5 жестко закрепляют переходники 16 (фиг.3), герметизирующие внутренние полости полых штанг и обеспечивающие связь полых штанг 5 со съемными муфтами 6.
Для зарядки внутренних полостей полых штанг 5 газом под давлением в нижней части (при установке в скважине) полой штанги помещается зарядное устройство 17 (фиг.4) в виде обратного клапана и заглушка 18 на входе в обратный клапан, съемная на период зарядки.
Предлагаемая скважинная штанговая насосная установка работает следующим образом.
Подъем штанговой колонны 5 под действием привода и последующее опускание ее под действием силы тяжести сообщает возвратно-поступательное движение связанному со штангой колонной 5 плунжеру 4 в цилиндре 3. В результате происходит всасывание пластовой жидкости из скважины и нагнетание ее в колонну насосно-компрессорных труб 1, по которой жидкость поднимается на поверхность и через патрубок 11 с вентилем 12 отводится к потребителю.
При подъеме штанговая колонна нагружается растягивающим осевым усилием от действия веса поднимаемого столба жидкости и веса самой колонны, а при опускании на штанговую колонну действует только вес колонны. Учитывая сопротивление перетекающей жидкости, трение в сопряженных парах и т.п., для гарантированного опускания штанговой колонны требуется некоторый фиксированный вес, который, как показывает практика, для плунжеров диаметром 70...120 мм составляет величину порядка 250...300 кг и обычно сосредотачивается вблизи плунжера (“тяжелый низ”).
Таким образом, максимальная осевая нагрузка на штанговую колонну определяется весом жидкости колонны и “тяжелого низа” с учетом динамического фактора.
Указанная нагрузка воспринимается стенками полых штанг и определяет (с учетом прочностных характеристик материала) их толщину, а следовательно, и вес штанг в воздухе. Наружный диаметр штанги определяется условием достаточности проходного сечения для жидкости, поднимаемой по насосно-компрессорным трубам (НКТ), и внутренним диаметром НКТ. С учетом расчетной при таком диаметре толщины стенки полой штанги может быть определен объем внутренней полости, заполняемой газом, и величина выталкивающей силы.
Учитывая, что диаметр скважин, как правило, ограничен в том числе и экономическими факторами, выталкивающая сила, которая зависит от объема внутренней полости в полых штангах, т.е., в конечном счете, от диаметра скважины, может оказаться недостаточной для уравновешивания штанговой колонны, изготовленной с использованием стальных полых штанг. Поэтому целесообразен переход на облегченные материалы полых штанг с использованием выталкивающей силы в качестве дополнительного фактора снижения веса штанговой колонны.
Использование настоящего изобретения позволит увеличить глубину откачки штанговой насосной установкой. В этом случае, во избежание разрушения полых штанг высоким внешним давлением, внутренние полости штанг заполняются газом под давлением, компенсирующим внешнюю нагрузку. Учитывая прочностные характеристики самой полой штанги как оболочки, а также то, что заполнение газом происходит на поверхности, где после заполнения стенки полых штанг нагружаются внутренним давлением, величина внутреннего давления подбирается так, чтобы, с одной стороны, в достаточной мере подкреплять стенки полой штанги при действии внешней нагрузки, а с другой стороны, не допускать их разрушения внутренним давлением.
В зависимости от глубины погружения сверх глубины, при котором полые штанги самостоятельно выдерживают внешнее давление, избыточное внутреннее давление в полых штангах может быть разным. Поэтому на указанных глубинах могут применяться только штанги с изолированными одна от другой внутренними полостями.
Использование настоящего изобретения позволит повысить глубину откачки скважинными штанговыми насосными установками, снизить вес штанговой колонны до нулевого (без учета “тяжелого низа”) с обеспечением равной и минимальной осевой нагрузки на все штанги независимо от их расположения по длине штанговой колонны, снизить нагрузку на приводной механизм, уменьшить его размеры, вес, упростить требование к уравновешивающему устройству или отказаться от него. Кроме того, изобретение позволит сохранить технологические и эксплутационные преимущества, которые обеспечивает использование в конструкции металлов, вместо искусственных и пластиковых материалов.
Источники информации
1. А.Г.Молчанов, В.Л.Чичеров. Нефтепромысловые машины и механизмы. М.: Недра, 1976, с. 36-40.
2. А.Г. Матвейчук. Опыт применения стеклопластиковых насосных штанг за рубежом, M., 1989.
3. А.Г.Молчанов, В.Л.Чичеров. Нефтепромысловые машины и механизмы. М.: Недра, 1976, рис. 1.18.

Claims (3)

1. Скважинная штанговая насосная установка, содержащая установленный в колонне насосно-компрессорных труб скважинный насос, в цилиндре которого размещен плунжер, связанный с колонной полых штанг, последовательно соединенных между собой съемными соединениями, отличающаяся тем, что в каждой полой штанге колонны образованы изолированные друг от друга вакуумированные или заполненные газом полости, при этом штанги выполнены из металла с малым удельным весом, например из высокопрочных алюминиевых или титановых сплавов, с поверхностью, защищенной от коррозии.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что внутренние полости полых штанг содержат герметичные пробки, жестко закрепленные на концах полых штанг, с образованием переходников, посредством которых полая штанга соединена со съемными соединениями.
3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что полые штанги снабжены зарядными устройствами для заполнения внутренних полостей газом под давлением, при этом зарядное устройство размещено в нижней части полой штанги, а на входе в зарядное устройство установлена заглушка, с возможностью ее снятия на период заполнения внутренних полостей газом.
RU2003112996/06A 2003-05-07 2003-05-07 Скважинная штанговая насосная установка RU2235905C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112996/06A RU2235905C1 (ru) 2003-05-07 2003-05-07 Скважинная штанговая насосная установка
CA002565302A CA2565302A1 (en) 2003-05-07 2004-04-27 Downhole sucker-rod pumping plant
PCT/RU2004/000159 WO2004099618A1 (fr) 2003-05-07 2004-04-27 Installation de pompage de fond de puits a tiges

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112996/06A RU2235905C1 (ru) 2003-05-07 2003-05-07 Скважинная штанговая насосная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2235905C1 true RU2235905C1 (ru) 2004-09-10
RU2003112996A RU2003112996A (ru) 2004-11-10

Family

ID=33433851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003112996/06A RU2235905C1 (ru) 2003-05-07 2003-05-07 Скважинная штанговая насосная установка

Country Status (3)

Country Link
CA (1) CA2565302A1 (ru)
RU (1) RU2235905C1 (ru)
WO (1) WO2004099618A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550842C1 (ru) * 2014-06-02 2015-05-20 Ривенер Мусавирович Габдуллин Скважинная штанговая насосная установка (варианты)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0145154A1 (en) * 1983-10-05 1985-06-19 Texas Forge & Tool Limited Improvements in or relating to rods
GB2163465A (en) * 1984-08-21 1986-02-26 Timothy John Godfrey Francis Drill rod for drilling boreholes
RU2117132C1 (ru) * 1996-09-18 1998-08-10 Левон Степанович Мирзоян Насосная штанга
RU2169250C1 (ru) * 2000-05-11 2001-06-20 Открытое акционерное общество Опытно-экспериментальный завод геофизической аппаратуры "Альтернатива" Насосная стеклопластиковая штанга

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МОЛЧАНОВ А.Г. и др. Нефтепромысловые машины и механизмы. - М.: Недра, 1976, рис.1.18. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2550842C1 (ru) * 2014-06-02 2015-05-20 Ривенер Мусавирович Габдуллин Скважинная штанговая насосная установка (варианты)
WO2015187057A1 (ru) * 2014-06-02 2015-12-10 Ривенер Мусавирович ГАБДУЛЛИН Скважинная штанговая насосная установка (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004099618A1 (fr) 2004-11-18
CA2565302A1 (en) 2004-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6585049B2 (en) Dual displacement pumping system suitable for fluid production from a well
US20150376996A1 (en) Anti-gas lock valve for a reciprocating downhole pump
US10316838B2 (en) Method and apparatus for preventing gas lock/gas interference in a reciprocating downhole pump
US9151141B1 (en) Apparatus and method for modifying loading in a pump actuation string in a well having a subsurface pump
US20170191477A1 (en) A downhole sucker rod pumping unit
US9784254B2 (en) Tubing inserted balance pump with internal fluid passageway
RU2235905C1 (ru) Скважинная штанговая насосная установка
US20190234192A1 (en) Apparatus for transferring a reciprocating movement from a surface machinery to a downhole device and a method of producing well fluids
RU2506456C1 (ru) Скважинная насосная установка
US8215383B2 (en) Stress and torque reducing tool
RU91118U1 (ru) Полая насосная штанга
RU2644797C1 (ru) Скважинный штанговый насос
RU2398091C2 (ru) Полая насосная штанга
RU2196888C2 (ru) Способ и устройство для волнового воздействия на залежь
RU2241155C1 (ru) Демпфирующая муфта
RU2293216C1 (ru) Штанговая насосная установка с двухцилиндровым насосом
US10125583B2 (en) Borehole reciprocating pump assembly with an air chamber acting as a hydraulic shock absorber for the pumped fluid
US2918014A (en) Deep well pumping actuator
CN210948572U (zh) 一种抽油管柱防喷装置
RU2740375C1 (ru) Скважинная насосная установка с якорным узлом для беструбной эксплуатации скважин малого диаметра
WO2007008183A1 (fr) Tige creuse et pompe compartimentee d'installation de pompage en profondeur a tiges
WO2012167445A1 (zh) 柱塞式抽油泵及其柱塞
CN108952590B (zh) 碳纤维连续抽油杆的作业配套工具及施工方法
GB2119866A (en) Oil wells
RU42856U1 (ru) Устройство для цементирования дополнительной обсадной колонны

Legal Events

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

Effective date: 20050508

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080508

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20101020

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130508