RU2293886C2 - Насос - Google Patents

Насос Download PDF

Info

Publication number
RU2293886C2
RU2293886C2 RU2005102985/06A RU2005102985A RU2293886C2 RU 2293886 C2 RU2293886 C2 RU 2293886C2 RU 2005102985/06 A RU2005102985/06 A RU 2005102985/06A RU 2005102985 A RU2005102985 A RU 2005102985A RU 2293886 C2 RU2293886 C2 RU 2293886C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
cylinder
cycle frequency
pipe
valve
Prior art date
Application number
RU2005102985/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005102985A (ru
Inventor
Василий Алексеевич Горлов (RU)
Василий Алексеевич Горлов
Original Assignee
Василий Алексеевич Горлов
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 Василий Алексеевич Горлов filed Critical Василий Алексеевич Горлов
Priority to RU2005102985/06A priority Critical patent/RU2293886C2/ru
Publication of RU2005102985A publication Critical patent/RU2005102985A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293886C2 publication Critical patent/RU2293886C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Compressor (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Насос предназначен для подъема воды из скважин и колодцев. Насос содержит цилиндр с днищем, снабженным всасывающим клапаном и фильтром, и головкой с входным патрубком, связанным с воздушным трубопроводом, и выходным патрубком, связанным с жидкостным трубопроводом и снабженным обратным клапаном, регулятор частоты циклов (РЧЦ), выполненный в виде емкости, разбалансированной на оси ее вращения, и регулятор пропускной способности (РПС); трубопроводы размещены в обсадной трубе, причем свободный конец жидкостного трубопровода сообщен с РЧЦ. Насос снабжен компрессором и вакуумным насосом, и свободный конец воздушного трубопровода связан с выходным патрубком компрессора и параллельно - с входным патрубком вакуумного насоса; цилиндр выполнен из отрезка трубы, внешний диаметр которой равен 1,1-1,17 от внутреннего диаметра обсадной трубы, емкость РЧЦ установлена над емкостью хранилища, а РПС связан с емкостью РЧЦ и выполнен в виде крана со шкалой делений или без нее или в виде заслонки со шкалой делений или без нее. Изобретение обеспечивает повышение производительности и улучшение условий эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Насос предназначен для подъема жидкости из скважин и колодцев, а именно для добычи нефти и воды в нефтеной промышленности, а также и в других отраслях народного хозяйства.
Известен насос, содержащий цилиндр с днищем, снабженным всасывающим клапаном и фильтром с опорой ограниченной посадки, и головкой, снабженной входным патрубком, герметично связанным с воздушным трубопроводом, и выходным патрубком, проходящим через всю полость цилиндра, установленным с зазором между его торцевой поверхности и днищем цилиндра, герметично связанным посредством сварки или резьбового соединения с жидкостным трубопроводом и снабженным обратным клапаном, регулятор частоты циклов, выполненный в виде емкости, разбалансированной на оси ее вращения, и регулятор пропускной способности, причем трубопроводы размещены в обсадной трубе, а свободный конец жидкостного трубопровода сообщен с регулятором частоты циклов /см. патент RU 2237825 С2 /кл. F 04 F 1/04, опубл. 10.10.2004/.
Недостатком такого насоса является ограниченная возможность его применения из-за климатических условий и недостаточная производительность.
Задачей настоящего изобретения является устранение вышеупомянутых недостатков и повышение производительности насоса.
Поставленная задача решается тем, что известный насос содержащий цилиндр с днищем, снабженным всасывающим клапаном и фильтром с опорой ограниченной посадки, и головкой, снабженной входным патрубком, герметично связанным с воздушным трубопроводом, и выходным патрубком, проходящим через всю полость цилиндра, установленным с зазором между его торцевой поверхностью и днищем цилиндра, герметично связанным посредством сварки или резьбового соединения с жидкостным трубопроводом и снабженным обратным клапаном, регулятор частоты циклов, выполненный в виде емкости, разбалансированной на оси ее вращения, и регулятор пропускной способности, причем трубопроводы размещены в обсадной трубе, а свободный конец жидкостного трубопровода сообщен с регулятором частоты циклов, отличается тем, что он снабжен компрессором и вакуумным насосом, свободный конец воздушного трубопровода герметично связан с выходным патрубком компрессора и паралельно - с входным патрубком вакуумного насоса, цилиндр выполнен из отрезка трубы, внешний диаметр которой равен 1,1÷1,17 от внутреннего диаметра обсадной трубы, а емкость регулятора частоты циклов установлена над емкостью хранилища.
Кроме того, регулятор пропускной способности связан может быть с регулятором частоты циклов и выполнен в виде крана со шкалой делений или без нее или в виде заслонки со шкалой делений или без нее.
Насос может быть снабжен приборами автоматики, например датчиками, электроконтактными манометрами и др., установленными с возможностью взаимодействия с регулятором частоты циклов и с возможностью передачи сигналов включения и выключения компрессора и вакуумного насоса на пульт управления. На чертежах не указаны.
На фиг.- 1 изображен насос в обсадной трубе скважины.
На фиг.- 2 изображен регулятор частоты циклов /далее РЧЦ/ с регулятором пропускной способности /далее РПС/.
Насос содержит цилиндр - 1 с днищем - 2, снабженным всасывающим клапаном - 3 и фильтром - 4 с опорой - 5 ограниченной посадки или без нее, головку - 6, снабженную выходным патрубком - 7 с обратным клапаном - 8, герметично связанным с жидкостным трубопроводом - 9 и входным патрубком - 10, герметично связанным с воздушным трубопроводом - 11, при этом выходной патрубок - 7 с обратным клапаном - 8 пропущен через всю полость цилиндра - 1 и установлен с зазором между его торцевой поверхности и днищем - 2, для возможности, преодолевая сопротивление клапана - 8, выхода жидкости в полость жидкостного трубопровода - 9, который направляет жидкость в емкость - 12 регулятора частоты циклов, /далее РЧЦ/, последняя, при наполнении определенным количеством жидкости автоматически выливает ее в емкость - 13 хранилища. При этом емкость - 12 РЧД должна иметь объем вместимости не менее объема полости цилиндра - 1 или объема вытесняемой жидкости из цилиндра - 1 за один цикл его работы. Эта величина условная, в зависимости от дебита скважины т.е. от ее притока жидкости, например:
объем вытесняемой жидкости равен V и по нему же, с помощью того же вышеупомянутого коэффициента - k/1,1÷1,17/, определяем объем полости цилиндра - 1 насоса, от торца его головки, до торца днища.
Такая необходимость для того, чтобы при завершении цикла в цилиндре - 1 оставался бы остаток жидкости, предотвращающей попадание воздуха в полость жидкостного трубопровода - 9. Итак, объем полости цилиндра - 1 насоса определяем по формуле
V1=V·k;
а также определяем объем емкости - 12 РТЦ по формуле
V2=V1·k; или V2=V·k;
и объем остаточной /нерабочей/ жидкости в цилиндре определяем по формуле
V3=V1-V;
а также для определения внешнего диаметра цилиндра - 1 насоса, относительно внутреннего диаметра обсадной трубы по формуле
Figure 00000002
Такая необходимость заключается в том, чтобы максимально увеличить способность насоса в подъеме жидкости за один цикл работы при возможной отдачи скважины и сохранение гарантии спуска и его подъема из скважины,
где V - объем вытесняемой /рабочей/ жидкости за один цикл работы насоса;
V1 - объем полости цилиндра - 1 насоса;
V2 - объем емкости - 12 РТЦ;
V3 - объем остаточной /нерабочей/ жидкости в цилиндре при завершении одного цикла работы насоса;
D - внешний диаметр цилиндра - 1 насоса;
d - внутренний диаметр обсадной трубы;
k - коэффициент - 1,1÷1,17.
Работает такой насос следующий образом.
При включении компрессора - 14 в работу воздух поступает по воздушному трубопроводу - 11 в цилиндр - 1, заполненный жидкостью через клапан - 3 с помощью естественного давления толщины нефтеного слоя или с помощью применения вакуумного насоса, и создает давление на жидкость. При этом клапан - 3 закрывается и жидкость через зазор между торцевой поверхностью патрубка - 7 и днища - 2, преодолевая сопротивление клапана - 8, поступает в емкость - 12 РЧД, которая по мере заполнения жидкостью определенного количества автоматически поворачивается, выключая компрессор - 14, и выливает жидкость в емкость - 13, при том с определенной РПС - 19 скоростью, соответствующей притоку заполнения жидкостью рабочего объема цилиндра - 1, через клапан - 3, а по истечении жидкости из емкости - 12 РЧЦ последняя возвращается в исходное положение, для приема жидкости следующего цикла, при этом закрывает клапан - 20, выключая вакуумный насос - 15, и, одновременно, открывает клапан - 21 и включает компрессор - 14, и процесс повторяется.
Регулировка режима работы насоса осуществляется следующим образом.
Если при включении компрессора - 14 заполнение емкости - 12 жидкостью прекратилось и уровень жидкости еще не достиг определенной отметки, и компрессор - 14 работает, то в этом случае вместо жидкости идет воздух, - это означает, что головка - 6 насоса находится выше естественного уровня добываемой жидкости. При этом необходимо опустить насос ниже, если еще он не опущен до дна обсадной трубы, в противном случае желательно опустить обсадную трубу или довольствоваться объемом вытесненной жидкости, находящейся в емкости - 12, сделать отметку ее уровня и произвести балансировку емкости с помощью противовеса - 22 до уверенного ее возвращения в исходное положение. После такой регулировки насос будет работать не с полным объемом заполнения жидкостью его цилиндра - 1. Или поменять насос на другой такой же, имеющий длину/высоту короче, которую можно вычислить по формуле
Figure 00000003
где h - высота цилиндра насоса,
V - объем вытесненной жидкости за один цикл работы,
r - радиус внутренней поверхности цилиндра насоса.
Экономическая эффективность от использования такого насоса состоит в том, что достигается самая высокая производительность и рабочий ресурс насоса, причем с меньшими затратами средств и в улучшенных условиях работы обслуживающего персонала.

Claims (2)

1. Насос, содержащий цилиндр с днищем, снабженным всасывающим клапаном и фильтром с опорой ограниченной посадки, и головкой, снабженной входным патрубком, герметично связанным с воздушным трубопроводом, и выходным патрубком, проходящим через всю полость цилиндра, установленным с зазором между его торцевой поверхностью и днищем цилиндра, герметично связанным посредством сварки или резьбового соединения с жидкостным трубопроводом и снабженным обратным клапаном, регулятор частоты циклов, выполненный в виде емкости, разбалансированной на оси ее вращения, и регулятор пропускной способности, причем трубопроводы размещены в обсадной трубе, а свободный конец жидкостного трубопровода сообщен с регулятором частоты циклов, отличающийся тем, что он снабжен компрессором и вакуумным насосом, свободный конец воздушного трубопровода герметично связан с выходным патрубком компрессора и параллельно - с входным патрубком вакуумного насоса, цилиндр выполнен из отрезка трубы, внешний диаметр которой равен 1,1-1,17 внутреннего диаметра обсадной трубы, а емкость регулятора частоты циклов установлена над емкостью хранилища.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что регулятор пропускной способности связан с емкостью регулятора частоты циклов и выполнен в виде крана со шкалой делений или без нее или в виде заслонки со шкалой делений или без нее.
RU2005102985/06A 2005-02-07 2005-02-07 Насос RU2293886C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005102985/06A RU2293886C2 (ru) 2005-02-07 2005-02-07 Насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005102985/06A RU2293886C2 (ru) 2005-02-07 2005-02-07 Насос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005102985A RU2005102985A (ru) 2006-07-20
RU2293886C2 true RU2293886C2 (ru) 2007-02-20

Family

ID=37028242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005102985/06A RU2293886C2 (ru) 2005-02-07 2005-02-07 Насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2293886C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011159189A1 (ru) * 2010-06-16 2011-12-22 Danch Anatoliy Mihajlovich Способ добычи пластовой негазированной жидкости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011159189A1 (ru) * 2010-06-16 2011-12-22 Danch Anatoliy Mihajlovich Способ добычи пластовой негазированной жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005102985A (ru) 2006-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4403919A (en) Apparatus and method for pumping a liquid from a well
RU98120356A (ru) Кориолисовый автоматический контроллер опорожнения
KR20000005345A (ko) 펌프실속 제어기
RU2415253C1 (ru) Погружной насос с очищаемым в скважине фильтром
RU2293886C2 (ru) Насос
CN202162184U (zh) 储油罐清洗机械装置
KR100801260B1 (ko) 버티컬 펌프
JP5313110B2 (ja) 復水圧送装置のモニタリングシステム
RU2020126259A (ru) Определение виртуальных параметров процесса
EA025383B1 (ru) Способ управления процессом подачи глубинного насоса и устройство для его осуществления
RU2344320C1 (ru) Способ управления гидроприводным насосным агрегатом нефтедобывающих скважин и устройство для его осуществления
RU2393367C1 (ru) Насосная глубинная установка
CN107869327A (zh) 一种不动管柱的煤层气井带压洗井方法
RU2455531C1 (ru) Насосная установка для ступенчатого подъема жидкостей
RU2295065C2 (ru) Насос
RU2677772C1 (ru) Скважинный штанговый насос
SU775305A1 (ru) Устройство дл измерени утечек в системе циркул ции бурового раствора
RU2287671C1 (ru) Установка для закачки жидкости из нижнего пласта в верхний пласт скважины
US1874932A (en) Intermittent flow device
SU1242653A2 (ru) Подъемник жидкости
RU2287673C1 (ru) Установка для закачки жидкости из верхнего пласта в нижний пласт скважины
RU2771432C1 (ru) Счётчик расхода жидкости
RU2584394C1 (ru) Глубинное пневмоприводное насосное устройство
RU2559206C1 (ru) Скважинная насосная установка
KR100969453B1 (ko) 펌프

Legal Events

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

Effective date: 20100208