RU2283970C1 - Насосная скважинная установка - Google Patents

Насосная скважинная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2283970C1
RU2283970C1 RU2005105735/06A RU2005105735A RU2283970C1 RU 2283970 C1 RU2283970 C1 RU 2283970C1 RU 2005105735/06 A RU2005105735/06 A RU 2005105735/06A RU 2005105735 A RU2005105735 A RU 2005105735A RU 2283970 C1 RU2283970 C1 RU 2283970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lifting
pump
borehole
hydraulic cylinder
valve
Prior art date
Application number
RU2005105735/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Ринат Анварович Габдрахманов (RU)
Ринат Анварович Габдрахманов
Расых Нурмухамедович Садыков (RU)
Расых Нурмухамедович Садыков
Ильгизар Хасимович Махмутов (RU)
Ильгизар Хасимович Махмутов
Дмитрий Витальевич Страхов (RU)
Дмитрий Витальевич Страхов
Владимир Борисович Оснос (RU)
Владимир Борисович Оснос
тдинов Радик З уз тович Зи (RU)
Радик Зяузятович Зиятдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
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 "Татнефть" им. В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Priority to RU2005105735/06A priority Critical patent/RU2283970C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2283970C1 publication Critical patent/RU2283970C1/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для использования в нефтяной промышленности, в глубинных гидроприводных насосных установках для подъема пластовой жидкости из скважин. Насосная скважинная установка содержит приемную емкость, нагнетатель с блоком привода, подъемный и напорный трубопроводы, скважинный насос с рабочей камерой, снабженной всасывающим и нагнетательным клапанами, возвратный элемент, сливной патрубок и предохранительный штуцер. Подъемный и напорный трубопроводы выполнены в виде колонны труб, нагнетатель - в виде насоса двустороннего действия, а скважинный насос - в виде гидроцилиндра с рабочим и подъемным поршнями, жестко установленными на штоке и образующими рабочую и подъемную камеры. Гидроцилиндр размещен внизу колонны труб, причем рабочая камера через всасывающий клапан сообщается с внутренним пространством скважины, а через нагнетательный клапан - с внутренним пространством колонны труб. Подъемная камера сообщается с внутренним пространством колонны труб, при этом возвратный элемент выполнен в виде груза, соединенного с гидроцилиндром. Шток соединен с колонной труб, причем сливной патрубок дополнительно оснащен управляемым клапаном. Скважинный насос может быть оснащен несколькими рабочими камерами для увеличения производительности при небольших перепадах давления. При необходимости заполнения колонны труб при спуске в скважину шток снизу оснащается обратным клапаном. Изобретение позволит снизить материальные затраты, повысить надежность работы в любых средах на больших глубинах независимо от пластового давления и увеличить межремонтный период устройства за счет упрощения конструкции. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к подъему пластовой жидкости из скважин, а именно к глубинным гидроприводным насосным установкам.
Известен "Скважинный гидроприводной диафрагменный насос" (см. а.с. SU №1038569, МПК F 04 B 43/06, 47/02, опубл. БИ №32 от 30.08.83 г.), содержащий корпус с установленной в нем перфорированной опорной трубой и трубчатую эластичную диафрагму, размещенную в корпусе с образованием насосной и приводной камер и с возможностью взаимодействия своей внутренней поверхностью с поверхностью опорной трубы, при этом поперечное сечение опорной трубы имеет форму овала Кассини, причем параметры внешнего контура овала и внутренней поверхности диафрагмы в любом поперечном сечении равны между собой.
Недостатками этого устройства являются: во-первых, необходимость спуска двойной трубы (напорного трубопровода и трубопровода приводной камеры, связанной с пульсатором), при этом, если уровень жидкости в трубопроводе приводной камеры значительно выше, чем уровень жидкости скважины (низкое пластовое давление), то есть перепад больше, чем разрежение, которое может создать пульсатор (не более 0,1 МПа) и упругость эластичной манжеты, все это в совокупности делает использование этого устройства в глубоких скважинах с низким пластовым давлением невозможным; во-вторых, изготовление опорной трубы с поперечным сечением в виде овала Кассини с условием, что параметры внешнего контура овала и внутренней поверхности диафрагмы в любом поперечном сечении равны между собой, делает процесс изготовления очень сложным.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является "Насосная установка" (см. а.с. SU №1705610, МПК F 04 B 47/04, опубл. БИ №2 от 15.01.92 г.), содержащая блок привода с верхним упругим элементом, напорный и подъемный трубопроводы, скважинный насос, установленный в колонне насосно-компрессорных труб, имеющий нижний упругий элемент, установленный в рабочей камере, снабженный всасывающим, нагнетательным клапанами и возвратной пружиной, взаимодействующей с нижним упругим элементом, а также напорный трубопровод, соединяющий внутренние полости верхнего и нижнего упругих элементов, при этом нижний упругий элемент снабжен обратным клапаном, гидравлически соединяющим рабочую камеру с внутренней полостью нижнего упругоэластичного элемента, а верхний упругоэластичный элемент снабжен предохранительным клапаном, причем напорный и подъемный трубопроводы выполнены коаксиальными.
Недостатками данного устройства являются:
во-первых, необходимость спуска двойной трубы (напорный и подъемный трубопроводы), что затрудняет спуск устройства в скважины большой (более 500 метров) глубины;
во-вторых, наличие большого количества подвижных элементов снижает надежность, особенно при использовании в агрессивных средах (например, газоводонефтяная эмульсия - продукция нефтяных пластов);
в-третьих, при низком пластовом давлении может возникнуть большой перепад давлений, в результате может не хватить усилия возвратной пружины для возвращения устройства в рабочее положение.
Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение материальных затрат, повышение надежности работы в любых средах на больших глубинах независимо от пластового давления и увеличение межремонтного периода насосной скважинной установки за счет упрощения конструкции.
Техническая задача решается насосной скважинной установкой, содержащей приемную емкость, нагнетатель с блоком привода, подъемный и напорный трубопроводы, скважинный насос с рабочей камерой, снабженной всасывающим и нагнетательным клапанами, возвратный элемент, сливной патрубок и предохранительный штуцер.
Новым является то, что подъемный и напорный трубопроводы выполнены в виде колонны труб, нагнетатель - в виде насоса двустороннего действия, а скважинный насос - в виде гидроцилиндра с рабочим и подъемным поршнями, жестко установленными на штоке и образующими рабочую и подъемную камеры, при этом гидроцилиндр размещен внизу колонны труб, причем рабочая камера через всасывающий клапан сообщается с внутренним пространством скважины, а через нагнетательный клапан - с внутренним пространством колонны труб, подъемная камера сообщается с внутренним пространством колонны труб, при этом возвратный элемент выполнен в виде груза, соединенного с гидроцилиндром, а шток соединен с колонной труб, причем сливной патрубок оснащен управляемым клапаном, а шток снизу оснащен обратным клапаном.
Новым является также то, что скважинный насос оснащен более одной рабочей камерой.
На чертеже изображена схема насосной скважинной установки.
Насосная скважинная установка состоит из приемной емкости 1, нагнетателя 2 с блоком привода (не показан), подъемного и напорного трубопроводов 3, скважинного насоса 4 с рабочей камерой 5, снабженной всасывающим 6 и нагнетательным 7 клапанами, груза 8, сливного патрубка 9 и предохранительного штуцера 10. Подъемный и напорный трубопроводы 3 выполнены в виде колонны труб, нагнетатель 2 - в виде насоса двустороннего действия, а скважинный насос 4 - в виде гидроцилиндра 11 с рабочим 12 и подъемным 13 поршнями, жестко установленными на штоке 14 и образующими камеры: рабочую 5 и подъемную 15. Гидроцилиндр 11 размещен внизу колонны труб 3. Рабочая камера 5 через всасывающий клапан 6 сообщается с внутренним пространством 16 скважины 17, а через нагнетательный клапан 7 - с внутренним пространством 18 колонны труб 3. Подъемная камера 15 сообщается с внутренним пространством 18 колонны труб 3. Возвратный элемент 8 выполнен в виде груза, соединенного с гидроцилиндром 11, а шток 14 соединен с колонной обсадных труб 3. Сливной патрубок 9 дополнительно оснащен управляемым клапаном 19. Шток 14 снизу оснащается обратным клапаном 20. При небольших перепадах давлений внутри колонны труб 3 и скважины 17 для увеличения производительности может быть использовано несколько рабочих камер 5. Несанкционированные перетоки жидкости предотвращаются уплотнениями 21, 22, 23 и 24.
Устройство работает следующим образом:
Скважинный насос 4 в сборе опускают на колонне труб 3 в скважину 17, при этом внутреннее пространство 18 колонны труб 3 заполняется скважинной жидкостью через обратный клапан 20 (если он установлен) из внутреннего пространства 16 скважины 17. Затем колонну труб 3 фиксируют на устье скважины 17, подсоединяют нагнетатель 2 и приемную емкость 1, из которой через предохранительный штуцер 10 заполняется жидкостью внутреннее пространство 18 колонны труб 3 до устья. После чего начинается рабочий цикл: управляемый клапан 19 сливного патрубка 9 закрывается, нагнетатель 2 под действием привода создает избыточное давление во внутреннем пространстве 18 колонны труб 3, откуда оно передается из-за обратного клапана 20 в подъемную камеру 15. В результате гидроцилиндр 11 поднимается по штоку, а жидкость через всасывающий клапан 6 из внутреннего пространства 16 скважины 17 поступает в рабочую камеру 5, так как подъемный 13 и рабочий 12 поршни зафиксированы на штоке 14. После заполнения рабочей камеры 5 нагнетатель 2 под действием привода стремится вернуться в исходное состояние, снимая избыточное давление в колонне труб 3, управляемый клапан 19 сливного патрубка 9 открывается. В результате гидроцилиндр 11 опускается по штоку 14 в исходное состояние под действием груза 8, подобранного таким образом, чтобы преодолеть сопротивление и потери внутри скважинного насоса 4 и перепад давлений во внутренних пространствах 18 и 16 колонны труб 3 и скважины 17 соответственно. При этом жидкость из подъемной камеры 15 и из рабочей камеры 5 через нагнетательный клапан 7 перетекает в колонну труб 3, из которой одна часть жидкости поступает в нагнетатель 2, а другая (примерно равная объему рабочей камеры 5) через сливной патрубок 9 и регулируемый клапан 19 - в приемную емкость 1. После чего рабочий цикл повторяется необходимое количество раз. В случае возникновения давлений внутри колонны труб 3, превышающих допустимые, предохранительный штуцер 10 открывается, защищая установку от аварийных ситуаций.
Использование насосной скважинной установки такой конструкции позволяет снизить материальные затраты, повысить надежность работы в любых средах на больших глубинах независимо от пластового давления и увеличить межремонтный период устройства за счет упрощения конструкции.

Claims (2)

1. Насосная скважинная установка, содержащая приемную емкость, нагнетатель с блоком привода, подъемный и напорный трубопроводы, скважинный насос с рабочей камерой, снабженной всасывающим и нагнетательным клапанами, возвратный элемент, сливной патрубок и предохранительный штуцер, отличающаяся тем, что подъемный и напорный трубопроводы выполнены в виде колонны труб, нагнетатель - в виде насоса двустороннего действия, а скважинный насос - в виде гидроцилиндра с рабочим и подъемным поршнями, жестко установленными на штоке и образующими рабочую и подъемную камеры, при этом гидроцилиндр размещен внизу колонны труб, причем рабочая камера через всасывающий клапан сообщается с внутренним пространством скважины, а через нагнетательный клапан - с внутренним пространством колонны труб, подъемная камера сообщается с внутренним пространством колонны труб, при этом возвратный элемент выполнен в виде груза, соединенного с гидроцилиндром, а шток соединен с колонной труб, причем сливной патрубок дополнительно оснащен управляемым клапаном, а шток снизу оснащен обратным клапаном.
2. Насосная скважинная установка по п.1, отличающаяся тем, что скважинный насос оснащен более одной рабочей камерой.
RU2005105735/06A 2005-03-01 2005-03-01 Насосная скважинная установка RU2283970C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105735/06A RU2283970C1 (ru) 2005-03-01 2005-03-01 Насосная скважинная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105735/06A RU2283970C1 (ru) 2005-03-01 2005-03-01 Насосная скважинная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2283970C1 true RU2283970C1 (ru) 2006-09-20

Family

ID=37113923

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005105735/06A RU2283970C1 (ru) 2005-03-01 2005-03-01 Насосная скважинная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2283970C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555783C2 (ru) * 2013-09-30 2015-07-10 Хасан Вахидович Баширов Глубинный насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555783C2 (ru) * 2013-09-30 2015-07-10 Хасан Вахидович Баширов Глубинный насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4490095A (en) Oilwell pump system and method
AU2017322689A1 (en) Downhole pump with controlled traveling valve
RU139596U1 (ru) Скважинный насос двойного действия
US9784254B2 (en) Tubing inserted balance pump with internal fluid passageway
RU2498058C1 (ru) Установка скважинная штанговая насосная для закачки воды в пласт
RU2283970C1 (ru) Насосная скважинная установка
US4565496A (en) Oil well pump system and method
RU2321772C1 (ru) Скважинный штанговый насос
RU74672U1 (ru) Нефтяной диафрагменный насосный агрегат
RU2498052C2 (ru) Насосная установка для эксплуатации пластов в скважине
RU2166668C1 (ru) Скважинный электрогидроприводной насосный агрегат
RU2318992C1 (ru) Скважинная насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов
RU2393367C1 (ru) Насосная глубинная установка
RU2351801C1 (ru) Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважины
RU2175402C1 (ru) Штанговая насосная установка
RU2307234C2 (ru) Штанговая насосная установка
RU153600U1 (ru) Скважинный насос двойного действия
RU2292487C1 (ru) Способ подъема пластовой жидкости и насосная установка для его осуществления
SU1705610A1 (ru) Насосна установка
RU225272U1 (ru) Погружной электрогидроприводной насосный агрегат
RU2293216C1 (ru) Штанговая насосная установка с двухцилиндровым насосом
RU42864U1 (ru) Скважинный электрогидроприводной насосный агрегат
RU2322590C2 (ru) Декомпрессор
RU2291952C1 (ru) Насосная установка для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов в скважине
RU2020270C1 (ru) Глубинно-насосная установка

Legal Events

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

Effective date: 20070302