RU2403450C1 - Ступень центробежного многоступенчатого насоса - Google Patents

Ступень центробежного многоступенчатого насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2403450C1
RU2403450C1 RU2009123504/06A RU2009123504A RU2403450C1 RU 2403450 C1 RU2403450 C1 RU 2403450C1 RU 2009123504/06 A RU2009123504/06 A RU 2009123504/06A RU 2009123504 A RU2009123504 A RU 2009123504A RU 2403450 C1 RU2403450 C1 RU 2403450C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vanes
impeller
blades
edges
stage
Prior art date
Application number
RU2009123504/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Григорьевич Гилев (RU)
Виктор Григорьевич Гилев
Александр Исаакович Рабинович (RU)
Александр Исаакович Рабинович
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
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 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2009123504/06A priority Critical patent/RU2403450C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403450C1 publication Critical patent/RU2403450C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области насосостроения, в частности насосам для добычи нефти из скважин. Ступень насоса содержит направляющий аппарат 1, внутри которого установлено рабочее колесо 2. Направляющий аппарат 1 состоит из цилиндрического корпуса 3, верхнего диска 4, нижнего диска 5, между которыми размещены лопатки 6, образующие обратные каналы. Напротив выхода из колеса 2 между верхним диском 4 аппарата 1 одной ступени и нижним диском 5 аппарата 1 следующей ступени размещены наклонные лопатки 7. Внутренние кромки лопаток 7 расположены по винтовым кривым на цилиндрической поверхности, охватывающей колесо 2. Внешние кромки лопаток 7 сопряжены с внутренней поверхностью корпуса 3 по винтовым кривым, наклон которых к горизонталям выполнен уменьшающимся по ходу движения жидкости. Соседние лопатки 7 расположены с перекрытием, причем расстояние в горизонтальных плоскостях между лопатками 7 в перекрытиях в направлении от внутренних к внешним кромкам увеличивается под углом раскрытия 6-10°. К внутренним кромкам верхней части лопаток 7 прикреплен цилиндрический экран 8, который прилегает к нижнему диску 5 следующего аппарата 1. Ступень обеспечивает минимум гидравлических потерь и позволяет увеличить напор за счет стабилизации потока рабочей жидкости между ступенями. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области насосостроения, прежде всего к многоступенчатым насосам, используемым для добычи нефти из скважин и для подачи воды в продуктивный нефтеносный пласт для поддержания и повышения в нем пластового давления.
В настоящее время для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин широко применяются центробежные погружные многоступенчатые насосы. Ступени таких насосов содержат рабочее колесо закрытого типа и направляющий аппарат с лопатками, выступающими за диаметральный размер наружной крышки аппарата. Рабочее колесо ступени имеет специально спрофилированные лопатки между ведущим и ведомым дисками (Богданов Н.А. Погружные центробежные насосы для добычи нефти. М.: Недра, 1968, с.38-50).
Направляющий аппарат такой ступени имеет цилиндрический корпус, два диска с расположенными между ними лопатками. Проточный тракт в ступени можно разделить на следующие участки: рабочее колесо и лопаточный отвод, состоящий из безлопаточной кольцевой камеры, лопаточного направляющего аппарата и безлопаточной кольцевой камеры (Агеев Ш.Р. Григорян Е.Е., Макиенко Г.П. Российские установки лопастных насосов и их применение. Энциклопедический справочник. П.: ООО «Пресс-Мастер», 2007, с.75-76).
К недостаткам такой ступени относится невысокое давление, создаваемое ступенью при малых расходах, и нестабильность характеристик при работе в двух- или трехфазных нефтеводогазовых средах. Одной из главных причин этого недостатка является наличие первой из перечисленных безлопаточных кольцевых камер, расположенных на выходе из колеса.
Известна ступень многоступенчатого центробежного насоса, содержащая направляющий аппарат, имеющий цилиндрический корпус, верхний и нижний диски, между которыми расположены лопатки, образующие направляющие каналы для пластовой жидкости. Лопатки переходят в боковые окружные ребра, которые совместно с внутренней поверхностью цилиндрического корпуса формируют боковые направляющие каналы (см., например, патент РФ №35392 на полезную модель, МКИ F04D 29/44, опубл. 10.01.2004). Эта конструкция относится к классу радиальных направляющих аппаратов (Богданов Н.А. Погружные центробежные насосы для добычи нефти. М.: Недра, 1968, с.38-50).
Известен целый ряд ступеней с радиальными направляющими аппаратами (авт. свидетельство СССР №479399, опубл. 05.08.1976, патент РФ №2142069, опубл. 27.11.1999). В рассматриваемых конструкциях имеются спиральные выходы, диффузорные каналы, переходные боковые каналы и обратные каналы. Подобная последовательность характерна для ступеней большого габарита. Отсутствие безлопаточной цилиндрической камеры обеспечивает устойчивую работу насоса в двух- или трехфазных нефтеводогазовых средах.
Недостатком подобной конструкции является то, что в ступенях малого габарита и предназначенных для использования на малых расходах выполнение перечисленных конструктивных элементов затруднено технологическими трудностями изготовления. Кроме того, переход к малым расходам в данной конструкции вынуждает уменьшать сечения каналов, что нежелательно, так как узкие каналы в условиях, приводящих к солеотложениям, зарастают.
Предлагаемая конструкция проще, обеспечивает высокие напорные характеристики ступени и снижение потребления энергии при максимальных расходах, а также эффективную работу при перекачке газожидкостных смесей.
Указанный технический результат достигается тем, что в ступени центробежного многоступенчатого насоса, состоящей из рабочего колеса и направляющего аппарата, содержащего цилиндрический корпус, верхний и нижний диски и лопатки между ними, образующие обратные каналы, согласно изобретению направляющий аппарат дополнительно снабжен наклонными лопатками, внутренние кромки которых расположены по винтовым кривым на цилиндрической поверхности, охватывающей рабочее колесо, а внешние кромки лопаток сопряжены с внутренней поверхностью корпуса направляющего аппарата по винтовым кривым, наклон которых к горизонталям выполнен уменьшающимся по ходу движения жидкости, соседние наклонные лопатки расположены с перекрытием, причем расстояния в горизонтальных плоскостях между наклонными лопатками в перекрытиях по ходу движения жидкости увеличиваются с углом раскрытия 6-10°, а к внутренним кромкам в верхней части наклонных лопаток прикреплен цилиндрический экран, прилегающий к нижнему диску следующего направляющего аппарата. В меридиональных сечениях наклонные лопатки могут быть установлены с углом наклона α, уменьшающимся по ходу движения от 80-60° на угол, равный 20-50°, то есть наклонные лопатки претерпевают кручение относительно своей спиральной траектории. Кроме того, в месте стыка кромок наклонных лопаток с внутренней поверхностью корпуса направляющего аппарата могут быть сформированы дополнительные винтовые поверхности под углом 70-90° к поверхностям лопаток.
Для пояснения сущности предлагаемого изобретения приведены чертежи двух вариантов исполнения ступеней, отличающиеся величиной кручения наклонных лопаток в направляющем аппарате относительно своей траектории, то есть разницей углов наклона в меридиональных сечениях в начале и конце лопаток.
На фиг.1 приведен меридиональный разрез ступеней центробежного многоступенчатого насоса в первом исполнении.
На фиг.2 - узел направляющего аппарата на фиг.1, увеличен.
На фиг.3 - сечение А-А на фиг.1.
На фиг.4 - узел направляющего аппарата на фиг.3, увеличен.
На фиг.5 - меридиональный разрез ступеней центробежного многоступенчатого насоса во втором исполнении.
На фиг.6 - узел направляющего аппарата на фиг.5, увеличен.
На фиг.7 - вид внешних кромок наклонных лопаток направляющего аппарата по поверхности прикрепления к внутренней стенке корпуса для второго исполнения (для наглядности стенка корпуса направляющего аппарата удалена).
На фиг.1-4 проиллюстрирован первый вариант конструкции, в которой кручение наклонных лопаток невелико. Кручение наклонных лопаток качественно иллюстрирует разница углов наклона α1 и α2 соседних лопаток в одном меридиональном сечении. На примере, приведенном на фиг.2, она составляет ~20°, что равно разнице наклона одной лопатки в двух меридиональных сечениях повернутых вокруг оси ступени на угол 360/N, где N - число наклонных лопаток. В этом варианте строго выдерживается диффузорная форма каналов между наклонными лопатками в горизонтальных сечениях напротив выхода из рабочего колеса (фиг.3-4).
На фиг.5-7 представлена вторая конструкция с более сильно закрученными наклонными лопатками.
Ступень многоступенчатого центробежного насоса состоит из направляющего аппарата 1 и установленного внутри него рабочего колеса 2.
Направляющий аппарат 1 состоит из цилиндрического корпуса 3, верхнего диска 4, нижнего диска 5, между которыми размещены лопатки 6, образующие обратные каналы. Напротив выхода из рабочего колеса 2 между верхним диском 4 направляющего аппарата 1 одной ступени и нижним диском 5 направляющего аппарата 1 следующей ступени на равном расстоянии друг от друга размещены наклонные лопатки 7, которые могут быть прикреплены к внутренней боковой поверхности корпуса 3 или к диску 4 направляющего аппарата 1. Цилиндрический экран 8 установлен на уровне верхней части наклонных лопаток 7 и в некоторых случаях частично над ними и прилегает к нижнему диску 5 следующего направляющего аппарата 1. Цилиндрический экран 8 прикрепляется к внутренним кромкам 9 верхней части наклонных лопаток 7, оставляя нижние части наклонных лопаток 7 напротив выхода из рабочего колеса 2 открытыми.
Внутренние кромки 9 наклонных лопаток 7 расположены по винтовым кривым на цилиндрической поверхности, охватывающей рабочее колесо 2.
В начальной части, на входе жидкости угол наклона α лопаток 7 к горизонталям составляет 60-80° (в меридиональных сечениях) (фиг.2, фиг.6), а на выходе он уменьшается до 20-60°, то есть по ходу своей траектории лопатка претерпевает кручение на 60-20°. Соседние наклонные лопатки 7 расположены с перекрытием, причем расстояние в горизонтальных плоскостях между наклонными лопатками 7 в перекрытиях в направлении от внутренних кромок 9 к внешним кромкам 10 увеличивается под углом раскрытия 6-10° (фиг.3, 4).
В месте стыка внешних кромок наклонных лопаток 7 с внутренней поверхностью корпуса направляющего аппарата 1 могут быть сформированы дополнительные винтовые поверхности 11 под углом 70-90° к верхним поверхностям 12 лопаток 7 (фиг.5-7).
Передние части каналов между наклонными лопатками 7 открыты (в области выхода из колеса), а задние закрыты с помощью экрана 8. Таким образом, наклонные лопатки 7 вместе с экраном 8 образуют кольцевую систему диффузоров. Закрутка наклонных лопаток 7 и дополнительные поверхности 11 позволяют избавиться от тупиковых зон в области стыка внешних кромок наклонных лопаток 7 с внутренней поверхностью цилиндрического корпуса 3 направляющего аппарата 1.
Описываемая ступень работает следующим образом. Поток перекачиваемой жидкости, выходя из рабочего колеса 2, попадает в каналы между наклонными лопатками 7 направляющего аппарата 1. Далее жидкость поступает на периферийную часть обратных каналов следующего (верхнего) направляющего аппарата 1, после чего перемещается в радиальном направлении к центральной части и через кольцевой зазор поднимается на вход рабочего колеса 2 следующей ступени.
Каналы между наклонными лопатками 7 выполняют функцию диффузора, поэтому по ходу движения жидкости между лопатками 7 скорость движения потока падает, а давление (напор) увеличивается. Цилиндрический экран 8 предотвращает перетоки между соседними каналами (из конца одного канала в начало следующего), возможные из-за возникающих перепадов давления между ними. Экран образует недостающие стенки каналов между наклонными лопатками 7, делая их замкнутыми с четырех сторон.
Предлагаемая конструкция ступени обеспечивает минимум гидравлических потерь и позволяет увеличить напор за счет стабилизации потока рабочей жидкости между ступенями.

Claims (3)

1. Ступень центробежного многоступенчатого насоса, состоящая из рабочего колеса и направляющего аппарата, содержащего цилиндрический корпус, верхний и нижний диски и лопатки между ними, образующие обратные каналы, отличающаяся тем, что направляющий аппарат дополнительно снабжен наклонными лопатками, внутренние кромки которых расположены по винтовым кривым на цилиндрической поверхности, охватывающей рабочее колесо, а внешние кромки лопаток сопряжены с внутренней поверхностью корпуса направляющего аппарата по винтовым кривым, наклон которых к горизонталям выполнен уменьшающимся по ходу движения жидкости, соседние наклонные лопатки расположены с перекрытием, причем расстояния в горизонтальных плоскостях между наклонными лопатками в перекрытиях по ходу движения жидкости увеличиваются с углом раскрытия 6-10°, а к внутренним кромкам в верхней части наклонных лопаток прикреплен цилиндрический экран, прилегающий к нижнему диску следующего направляющего аппарата.
2. Ступень по п.1, отличающаяся тем, что наклонные лопатки в вертикальных сечениях установлены с углом наклона α, уменьшающимся по ходу движения от 80-60° на угол 20-50°.
3. Ступень по п.1, отличающаяся тем, что в месте стыка кромок наклонных лопаток с внутренней поверхностью корпуса направляющего аппарата сформированы дополнительные винтовые поверхности под углом 70-90° к поверхностям лопаток.
RU2009123504/06A 2009-06-19 2009-06-19 Ступень центробежного многоступенчатого насоса RU2403450C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123504/06A RU2403450C1 (ru) 2009-06-19 2009-06-19 Ступень центробежного многоступенчатого насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123504/06A RU2403450C1 (ru) 2009-06-19 2009-06-19 Ступень центробежного многоступенчатого насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2403450C1 true RU2403450C1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44026091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009123504/06A RU2403450C1 (ru) 2009-06-19 2009-06-19 Ступень центробежного многоступенчатого насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2403450C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497025C1 (ru) * 2012-03-12 2013-10-27 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Гидравлические аппараты" (ЗАО "НПО "Гидроаппарат") Вертикальный насос
RU2536731C1 (ru) * 2013-07-04 2014-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Ступень центробежного многоступенчатого насоса
CN112236621A (zh) * 2018-08-24 2021-01-15 株式会社能率 温水装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497025C1 (ru) * 2012-03-12 2013-10-27 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Гидравлические аппараты" (ЗАО "НПО "Гидроаппарат") Вертикальный насос
RU2536731C1 (ru) * 2013-07-04 2014-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Ступень центробежного многоступенчатого насоса
CN112236621A (zh) * 2018-08-24 2021-01-15 株式会社能率 温水装置
CN112236621B (zh) * 2018-08-24 2023-06-30 株式会社能率 温水装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9574562B2 (en) System and apparatus for pumping a multiphase fluid
US6854517B2 (en) Electric submersible pump with specialized geometry for pumping viscous crude oil
US7837450B2 (en) Water well pump
US9784283B2 (en) Diffuser vanes with pockets for submersible well pump
RU2598501C2 (ru) Лопатка рабочего колеса с усовершенствованной передней кромкой
RU2403450C1 (ru) Ступень центробежного многоступенчатого насоса
RU2161737C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
US20090047119A1 (en) Submersible multistage pump with impellers having diverging shrouds
US10995770B2 (en) Diffuser for a fluid compression device, comprising at least one vane with opening
RU2364755C1 (ru) Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU2368812C1 (ru) Погружной мультифазный насос
RU2428588C1 (ru) Погружной мультифазный насос
RU2402695C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2364756C1 (ru) Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU2138691C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого насоса
RU2406881C1 (ru) Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса
RU2365794C1 (ru) Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU2364757C1 (ru) Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU2420672C1 (ru) Радиальный направляющий аппарат многоступенчатого погружного насоса
RU68613U1 (ru) Рабочее колесо ступени погружного насоса, направляющий аппарат ступени погружного насоса и ступень погружного насоса
RU2362909C1 (ru) Многоступенчатый секционный центробежный насос
RU2269032C2 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU2610803C1 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса
RU77651U1 (ru) Центробежно-вихревая ступень погружного насоса
RU2278301C1 (ru) Двухвальный многоступенчатый центробежный насос