RU2333397C2 - Ступень погружного центробежного насоса - Google Patents

Ступень погружного центробежного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2333397C2
RU2333397C2 RU2006127952/06A RU2006127952A RU2333397C2 RU 2333397 C2 RU2333397 C2 RU 2333397C2 RU 2006127952/06 A RU2006127952/06 A RU 2006127952/06A RU 2006127952 A RU2006127952 A RU 2006127952A RU 2333397 C2 RU2333397 C2 RU 2333397C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
segments
hub
wheel
design
centrifugal pump
Prior art date
Application number
RU2006127952/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006127952A (ru
Inventor
Орбан Жак
Михаил Владиленович ГОТЛИБ
Эслингер Дэвид
Original Assignee
Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмбергер Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2006127952/06A priority Critical patent/RU2333397C2/ru
Priority to SG200704906-7A priority patent/SG139643A1/en
Priority to CA2594958A priority patent/CA2594958C/en
Priority to US11/831,070 priority patent/US8066476B2/en
Priority to ARP070103394A priority patent/AR062174A1/es
Publication of RU2006127952A publication Critical patent/RU2006127952A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333397C2 publication Critical patent/RU2333397C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/62Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/628Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/08Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use
    • F04D13/10Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use adapted for use in mining bore holes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/026Selection of particular materials especially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/40Organic materials
    • F05D2300/43Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области погружных центробежных насосов, используемых для перекачивания агрессивных сред, в том числе и содержащих абразивные механические частицы, и может быть использовано для добычи углеводородов из нефтяных скважин. Ступень погружного центробежного насоса состоит из колеса и направляющего аппарата, включающих ступицу, лопатки и наружный обод. Проточная часть колеса и направляющего аппарата выполнена в виде отдельных сегментов, изготовленных из износостойкого материала. Крепление сегментов к ступице выполнено посредством наружных колец, устанавливаемых с натягом. Изобретение направлено на повышение срока службы насоса. 4 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к области погружных центробежных насосов, используемых для перекачивания агрессивных сред, в том числе и содержащих абразивные механические частицы, и может быть использовано для добычи полезных ископаемых в жидкой форме, в том числе и углеводородов из нефтяных скважин.
Абразивные механические частицы всегда присутствуют в потоке углеводородного сырья. В основном они представляют собой частицы породы. Средняя концентрация частиц составляет 200 мг/дм3. При добыче тяжелой нефти величина концентрации механических абразивных частиц может быть намного выше. Средняя скорость движения потока с абразивными частицами в погружном центробежном насосе составляет примерно 15 м/сек. При такой скорости происходит эрозионный износ элементов насоса, составляющих его проточную часть. Механические примеси, попадающие в узкие зазоры между вращающимися и неподвижными элементами насоса, также увеличивают абразивный износ его деталей. В результате снижается эффективность работы насоса. Износ деталей также ведет к увеличению динамических нагрузок, действующих на радиальные подшипники вала, за счет нарушения динамической балансировки системы. Это в свою очередь ведет к ускоренному износу радиальных подшипников и преждевременному выходу насоса из строя.
Известна конструкция (SU, авторское свидетельство 576438) центробежного насоса, содержащая корпус с всасывающим и нагнетательным патрубками, а также рабочий орган, причем для повышения долговечности насоса рабочий орган выполнен в виде двух соединенных между собой по торцу и повернутых относительно друг друга на 90° изгибных керамических пьезоэлементов.
Недостатками известной конструкции следует признать ее недостаточные долговечность и надежность, обусловленные истиранием абразивными частицами элементов насоса, составляющих гидравлический тракт.
Известна (RU, патент 2083880) конструкция центробежного насоса с керамическими рабочими дисками. Известная конструкция содержит корпус, привод, связанный с рабочим колесом, включающим один из керамических рабочих дисков с установленными на нем нагнетательными элементами, расположенными в рабочей камере, имеющей впускные и выпускные отверстия и ограниченной поверхностями подвижного и неподвижных керамических дисков. При этом рабочая камера расположена между двумя керамическими дисками, обращенными друг к другу, поверхности которых выполняют одновременно роль торцевых уплотнений, и выполнена в виде паза на поверхности неподвижного керамического диска, ограниченного двумя коаксиальными поверхностями разных диаметров, причем нагнетательные элементы установлены на подвижном керамическом диске рабочего колеса с возможностью при вращении последнего попеременного перекрытия впускных и выпускных отверстий, выполняющих одновременно роль впускных и выпускных клапанов.
Недостатками известной конструкции следует признать ее недостаточные долговечность и надежность, обусловленные истиранием абразивными частицами элементов насоса, составляющих гидравлический тракт.
Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения можно признать конструкцию (SU, авторское свидетельство 1125408) центробежного насоса. Известная конструкция содержит керамические корпус с крышкой и размещенные в нем керамическое рабочее колесо со ступицей и направляющий аппарат.
Недостатком известной конструкции следует признать его недостаточно высокий срок службы, обусловленный абразивным износом деталей, входящих в состав гидравлического тракта.
Технической задачей, решаемой посредством использования предлагаемой конструкции погружного центробежного насоса, является повышение стойкости элементов его конструкции, входящих в состав гидравлического тракта, к абразивному износу.
Технический результат, получаемый при реализации предлагаемого изобретения, состоит в повышении срока службы ступени погружного центробежного насоса.
Указанный технический результат достигается тем, что используют ступень погружного центробежного насоса, содержащую колесо и направляющий аппарат, включающие ступицу, лопатки и наружный обод, причем проточная часть колеса и направляющего аппарата выполнена в виде отдельных сегментов, изготовленных из износостойкого материала, а крепление сегментов к ступице выполнено посредством наружных колец, устанавливаемых с натягом. Предпочтительно между кольцом, ступицей и сегментом установлены прокладки из пластичного материала, а между торцами сегментов выполнено лабиринтное уплотнение, выполненное в виде V-образного соединения. Между ступицей и сегментами может быть установлено уплотнение, которое обычно представляет собой кольцо с присоединенными радиальными лучами по количеству, равному количеству сегментов.
Указанные сегменты преимущественно изготовлены из керамики, предпочтительно из оксида алюминия, или диоксида циркония, или карбидных соединений металлов.
Предложенная конструкция в дальнейшем будет иллюстрирована с использованием графического материала. На Фиг.1 представлен общий вид насосной секции погружного центробежного насоса. На Фиг.2 представлено поперечное сечение насоса по линии А-А. На Фиг.3 представлена конструкция колеса насоса, а на Фиг.4 вариант конструкции колеса с прокладками из деформируемого материала. Конструкция отдельного сегмента проточной части колеса представлена на Фиг.5. Конфигурация торцевого соединения отдельных сегментов представлена на Фиг.6. Конструкция ступицы колеса с уплотнением представлена на Фиг.7. Один из вариантов конструкции крышки колеса представлен на Фиг.8. На Фиг.9 представлена конструкция направляющего аппарата. Конфигурация отдельного сегмента проточной части направляющего аппарата представлена на Фиг.10. На Фиг.11 представлена конструкция направляющего аппарата с прокладкой из деформируемого материала. Фрагмент секции насоса по предлагаемому изобретению представлен на Фиг.12.
Погружной центробежный насос с использованием предлагаемого изобретения (Фиг.1) включает следующие основные компоненты: корпус 1, вал 2, радиальные подшипники 3, направляющие аппараты 4, зафиксированные в корпусе 1 между головкой 5 и основанием 6. Колеса 7 стянуты на валу 2 посредством гайки 8. Крутящий момент от вала 2 колесу 7 передается посредством шпоночного соединения 9 (Фиг.2). Конструкция колеса насоса представлена на Фиг.3 и Фиг.4. Колесо состоит из ступицы 10 с размещенными вокруг ступицы отдельными сегментами 11, наружного обода 12 и кольца 13, устанавливаемых с натягом относительно сегментов 11. На внутренней поверхности ступицы выполнен шпоночный паз 14. Конструкция сегмента (Фиг.5) включает лопасть 15 и прилегающие к ней бандажные полки 16 и 17. Цилиндрический выступ 18 прилегает к бандажной полке 16. Конфигурация 19 бандажной полки 16 сегмента соответствует конфигурации ступицы 21 в месте ее контакта с сегментом (Фиг.3). Конфигурация 20 бандажной полки 17 сегмента соответствует конфигурации 22 обода 12 в месте их контакта (Фиг.3). За счет обжимающего усилия, создаваемого ободом 12 и кольцом 13, осуществлено удержание сегментов 11 в конструкции колеса. Величина сил трения в соединениях достаточна для удержания компонентов колеса в единой монолитной конструкции и передачи крутящего момента от вала. Сегменты 11 изготовлены из износостойкого материала с твердостью по Роквеллу А не менее 80. Материалы с указанной твердостью обладают высокой стойкостью к эрозионному и абразивному износу. В качестве таких материалов могут быть использованы керамика в виде оксида алюминия, или диоксида циркония, или карбидные соединения металлов.
Сборку колеса (Фиг.3) осуществляют следующим образом. Сегменты 11 устанавливают в посадочное место ступицы 10. Кольцо 13 нагревают до фиксированной температуры. Температуру нагрева определяют исходя из достижения необходимой величины усилия натяга в соединении; она зависит от коэффициента теплового объемного расширения материала кольца. После нагрева кольцо 13 устанавливают поверх выступов 18 сегментов 11 (Фиг.5). По мере охлаждения кольцо 13 обжимает сегменты 11 и прижимает их к ступице 10. Далее осуществляют нагрев обода 12 до фиксированной температуры и ее установку поверх посадочных поверхностей сегментов. По мере охлаждения обод плотно обжимает сегменты и прижимает их к ступице. В предлагаемом конструктивном исполнении колеса прижатие сегментов осуществляется с двух концов и тем самым достигается монолитность конструкции.
Для достижения гарантированного удержания всех сегментов в конструкции колеса и исключения возможности отсутствия закрепления для части сегментов по причине различия в их размерах (в пределах допуска на изготовление) один из предлагаемых конструктивных вариантов исполнения колеса (Фиг.4) включает установку прокладок из пластичного материала. Одну из прокладок 23 устанавливают между сегментом 11 и ободом 12. Вторую прокладку 24 устанавливают между кольцом 13 и сегментом 11. Под действием сжимающего усилия обода и кольца прокладки пластично деформируются, при этом осуществляется равномерная передача обжимающего усилия на все сегменты конструкции колеса. В качестве материала прокладок можно использовать медь или материал с аналогичными свойствами.
Другим предлагаемым конструктивным элементом колеса является наличие торцевого уплотнения 25 (Фиг.5 и Фиг.6) в сопряжении торцов сегментов. Торцевое уплотнение предотвращает попадание перекачиваемой жидкости с механическими примесями на поверхности ступицы и обода. Торцевое уплотнение выполнено в виде V-образного соединения выступа и соответствующей ей впадины, сформированных на торцах сегментов.
Для предотвращения перетоков прокачиваемой жидкости под сегментами предложен вариант исполнения конструкции колеса, представленный на Фиг.7. На поверхности ступицы выполняют концентричную канавку 26 с примыкающими к ней радиальными пазами 27 в количестве, равном количеству сегментов. Конструкция эластомерного уплотнения 27 представлена на Фиг.7. В связи с нагревом обода 12 в процессе сборки колеса не представляется возможным использование прокладки из эластомерного материала в месте контакта обода и сегмента. Взамен эластомерного материала для прокладки возможно использование мягкого пластичного материала, размещенного в пазах 28 на внутренней поверхности обода (Фиг.8).
Конструкция направляющего аппарата представлена на Фиг.9. Направляющий аппарат состоит из ступицы 29, сегментов 30, наружной обоймы 31, установленной с натягом относительно сегментов 30, и внутренней вставки 32, выполняющей функцию радиального подшипника и установленной с натягом в ступице 29. Конструкция отдельного сегмента направляющего элемента представлена на Фиг.10. Сегмент состоит из лопасти 33 с прилегающими к ней бандажными полками 34 и 35. Конфигурация посадочной части поверхности 35 соответствует геометрии наружной поверхности ступицы 29. Конфигурация посадочной части бандажной полки 34 соответствует геометрии внутренней контактной части обоймы 31. Сегменты 30 и вставка 32 изготовлены из износостойкого материала с твердостью по Роквеллу А не менее 80. В качестве таких материалов можно использовать керамику в виде оксида алюминия, или диоксида циркония, или карбидные соединения металлов.
Сборку направляющего элемента осуществляют следующим образом. Вставку 32 запрессовывают в ступицу 29. Сегменты 30 устанавливают в посадочное место ступицы 29. Обойму 31 нагревают до фиксированной температуры. Температуру нагрева определяют исходя из достижения необходимой величины усилия натяга в соединении; она зависит от коэффициента теплового объемного расширения материала обоймы. После нагрева обойму 31 устанавливают поверх сегментов 30 (Фиг.9). По мере охлаждения обойма плотно обжимает сегменты и прижимает их к ступице.
Для предотвращения эрозионного износа поверхностей ступицы и обоймы на торцах сегментов выполнено уплотнение в виде V-образного соединения 36 (Фиг.10), аналогичного конструкции торцов сегментов колеса.
Для обеспечения гарантированного обжатия всех сегментов в конструкции направляющего элемента, не смотря на различия в их размерах (в пределах допуска на изготовление), один из вариантов конструкции может предусматривать использование деформируемой прокладки 37, устанавливаемой между контактными поверхностями сегментов и обоймы (Фиг.11).
Для предотвращения перетоков прокачиваемой жидкости под сегментами направляющего аппарата может быть использовано уплотнение из пластичного неэластомерного материала, аналогичное по конструкции уплотнению 27 колеса.
Фрагмент расположения ступеней в секции насоса представлен на Фиг.12. Направляющие аппараты 4 зафиксированы в корпусе 1. Колеса 7 в сборе с промежуточными втулками 38 зафиксированы на валу 2. В качестве материала промежуточной втулки использован материал с высокой стойкость к абразивному износу. Такими материалами являются керамика в виде оксида алюминия или диоксида циркония и карбидные соединения металлов. Комбинация втулки 38 со вставкой 32 образует радиальный подшипник. Тем самым достигается конструкция насоса, предназначенного для добычи углеводородного сырья с большим содержанием абразивных частиц. Проточная и радиально центрирующие компоненты ступени насоса оказываются защищенными от износа за счет конструктивного применения износостойких материалов.

Claims (5)

1. Ступень погружного центробежного насоса, состоящая из колеса и направляющего аппарата, включающих ступицу, лопатки и наружный обод, отличающаяся тем, что проточная часть колеса и направляющего аппарата выполнена в виде отдельных сегментов, изготовленных из износостойкого материала, а крепление сегментов к ступице выполнено посредством наружных колец, устанавливаемых с натягом.
2. Ступень по п.1, отличающаяся тем, что между кольцом, ступицей и сегментом установлены прокладки из пластичного материала.
3. Ступень по п.1, отличающаяся тем, что между торцами сегментов выполнено лабиринтное уплотнение, выполненное в виде V-образного соединения.
4. Ступень по п.1, отличающаяся тем, что между ступицей и сегментами установлено уплотнение.
5. Ступень по п.4, отличающаяся тем, что указанное уплотнение представляет собой кольцо с присоединенными радиальными лучами по количеству равных количеству сегментов.
RU2006127952/06A 2006-08-02 2006-08-02 Ступень погружного центробежного насоса RU2333397C2 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127952/06A RU2333397C2 (ru) 2006-08-02 2006-08-02 Ступень погружного центробежного насоса
SG200704906-7A SG139643A1 (en) 2006-08-02 2007-07-02 Electrical submersible pump stage construction
CA2594958A CA2594958C (en) 2006-08-02 2007-07-25 Electrical submersible pump stage construction
US11/831,070 US8066476B2 (en) 2006-08-02 2007-07-31 Electrical submersible pump stage construction
ARP070103394A AR062174A1 (es) 2006-08-02 2007-08-01 Construccion por etapas de bomba sumergible electrica

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127952/06A RU2333397C2 (ru) 2006-08-02 2006-08-02 Ступень погружного центробежного насоса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006127952A RU2006127952A (ru) 2008-02-10
RU2333397C2 true RU2333397C2 (ru) 2008-09-10

Family

ID=38988193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006127952/06A RU2333397C2 (ru) 2006-08-02 2006-08-02 Ступень погружного центробежного насоса

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8066476B2 (ru)
AR (1) AR062174A1 (ru)
CA (1) CA2594958C (ru)
RU (1) RU2333397C2 (ru)
SG (1) SG139643A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620626C1 (ru) * 2016-08-17 2017-05-29 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Установка погружного лопастного насоса компрессионного типа

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8267645B2 (en) 2009-07-31 2012-09-18 Baker Hughes Incorporated Shaftless centrifugal pump
CA2808288C (en) 2010-08-17 2018-07-24 William W. Parry Non-metallic vertical turbine pump
CN102032210B (zh) * 2010-12-30 2012-08-22 北京金海虹氮化硅有限公司 一种带翼板的金属轴套式陶瓷叶轮
US10371154B2 (en) 2012-07-25 2019-08-06 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus, system and method for pumping gaseous fluid
ITCO20130004A1 (it) * 2013-02-20 2014-08-21 Nuovo Pignone Srl Metodo per realizzare una girante da segmenti a settore
US20150060042A1 (en) * 2013-08-29 2015-03-05 General Electric Company Electrical submersible pump and pump system including additively manufactured structures and method of manufacture
RU2659594C2 (ru) 2013-12-18 2018-07-03 ДжиИ ОЙЛ ЭНД ГЭС ЭСП, ИНК. Многоступенчатый центробежный насос с интегральными износостойкими упорными осевыми подшипниками
US9677560B1 (en) * 2014-07-11 2017-06-13 Summit Esp, Llc Centrifugal pump impeller support system and apparatus
EP3140504A4 (en) 2014-07-24 2018-01-10 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole electrical submersible pump with upthrust balance
US9829001B2 (en) 2014-10-23 2017-11-28 Summit Esp, Llc Electric submersible pump assembly bearing
US9816519B2 (en) 2015-12-03 2017-11-14 Summit Esp, Llc Press-fit bearing locking system, apparatus and method
US10267329B2 (en) 2016-03-09 2019-04-23 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Labyrinth chamber for horizontal submersible well pump assembly
US10683868B2 (en) 2016-07-18 2020-06-16 Halliburton Energy Services, Inc. Bushing anti-rotation system and apparatus
WO2018186965A1 (en) 2017-04-05 2018-10-11 Halliburton Energy Services, Inc. Press-fit thrust bearing system and apparatus
GB2574947B (en) * 2017-04-07 2022-01-12 Zilift Holdings Ltd Modular labyrinth seal system usable with electric submersible pumps
RU178325U1 (ru) * 2017-07-18 2018-03-30 Акционерное общество "РИМЕРА" (АО "РИМЕРА") Ступень погружного электроцентробежного насоса
RU178326U1 (ru) * 2017-07-18 2018-03-30 Акционерное общество "РИМЕРА" (АО "РИМЕРА") Ступень погружного электроцентробежного насоса
RU179622U1 (ru) * 2017-07-26 2018-05-21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" Ступень погружного многоступенчатого насоса
US10161411B1 (en) 2017-10-20 2018-12-25 Halliburton Energy Services, Inc. Centrifugal pump sealing surfaces
CN115398102A (zh) * 2020-01-23 2022-11-25 齐立富控股有限公司 带螺纹连接式导叶的离心井泵
CN117552996B (zh) * 2024-01-12 2024-03-19 浙江浙能迈领环境科技有限公司 一种船用甲醇燃料供给系统甲醇循环泵

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3375789A (en) * 1967-01-24 1968-04-02 Crane Co Split case submersible pump
GB2028227B (en) * 1978-08-19 1982-09-08 Bostik Ltd Bonding
CA1155712A (en) * 1979-10-29 1983-10-25 Rockwell International Corporation Composite centrifugal impeller for slurry pumps
US4678399A (en) 1984-03-01 1987-07-07 Hughes Tool Company Resistant components for submersible pump stages
US4741668A (en) * 1987-10-13 1988-05-03 Hughes Tool Company Centrifugal pump stage with abrasion resistant impeller hub
US4781531A (en) * 1987-10-13 1988-11-01 Hughes Tool Company Centrifugal pump stage with abrasion resistant elements
US5516360A (en) * 1994-04-08 1996-05-14 Baker Hughes Incorporated Abrasion resistant gas separator
DE19742023B4 (de) * 1997-09-24 2006-07-13 Beez, Günther, Dipl.-Ing. Laufrad
SE521420C2 (sv) * 1998-06-22 2003-10-28 Itt Mfg Enterprises Inc Löphjul
US6068444A (en) * 1998-08-17 2000-05-30 Camco International, Inc. Submergible centrifugal pump having improved diffuser bushings
US6012900A (en) * 1998-09-23 2000-01-11 Kennedy; Steven C. Submergible pumping system with thermal sprayed polymeric wear surfaces
RU2244090C1 (ru) 2003-06-10 2005-01-10 Сорокоумов Виктор Константинович Единичная ступень турбины турбобура
US6979174B2 (en) * 2003-10-01 2005-12-27 Schlumberger Technology Corporation Stage pump having composite components
RU2274774C2 (ru) 2004-04-30 2006-04-20 Николай Иванович Востриков Пара трения в ступени погружного многоступенчатого центробежного насоса
US7575413B2 (en) * 2005-03-11 2009-08-18 Baker Hughes Incorporated Abrasion resistant pump thrust bearing
DE102006003727A1 (de) * 2006-01-26 2007-08-02 ENTEC GbR (vertretungsberechtigte Gesellschafter:Günther Beez, 98666 Masserberg und Sven Lademann, 98667 Schönbrunn) Laufrad

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620626C1 (ru) * 2016-08-17 2017-05-29 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Установка погружного лопастного насоса компрессионного типа

Also Published As

Publication number Publication date
US8066476B2 (en) 2011-11-29
US20080031731A1 (en) 2008-02-07
SG139643A1 (en) 2008-02-29
RU2006127952A (ru) 2008-02-10
CA2594958C (en) 2012-02-14
AR062174A1 (es) 2008-10-22
CA2594958A1 (en) 2008-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2333397C2 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
RU2330187C1 (ru) Погружной электрический насос
US9334865B2 (en) Self-aligning and vibration damping bearings in a submersible well pump
US8894350B2 (en) Reduced profile abrasion resistant pump thrust bearing
RU2531492C2 (ru) Многоступенчатый погружной насос (варианты)
US10036398B2 (en) Apparatus and system for a thrust-absorbing horizontal surface pump assembly
US6494621B2 (en) Bushing and bearing assembly
US20150071799A1 (en) Self-Aligning and Vibration Damping Bearings in a Submersible Well Pump
TWI788526B (zh) 乾式真空泵
AU2008348040B2 (en) Water lubricated line shaft bearing and lubrication system for a geothermal pump
US11326606B2 (en) Abrasion-resistant thrust bearings for ESP pump
US20080213087A1 (en) Pump for Liquids Under Positive Pressure
US20240133376A1 (en) Method and apparatus for an end seal for increasing efficiency of a submersible multistage labyrinth-screw pump
RU2328624C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос
RU2307263C1 (ru) Насос центробежный (варианты)
US5944482A (en) Front-removable bearing housing for vertical turbine pump
RU73926U1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
RU2296244C1 (ru) Устройство охлаждения и защиты от твердых частиц торцевого уплотнения погружного электродвигателя
RU38858U1 (ru) Оседиагональный шнековый насос
RU148640U1 (ru) Газосепаратор для погружного центробежного электронасоса
RU133214U1 (ru) Центробежная ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU2560105C2 (ru) Ступень погружного многоступенчатого высокоскоростного центробежного насоса
RU2442909C2 (ru) Многоступенчатый высокооборотный погружной центробежный насос
RU2344321C1 (ru) Устройство электроцентробежного насоса
RU87757U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос

Legal Events

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

Effective date: 20150803