RU2447324C1 - Входной модуль погружного электроцентробежного насоса - Google Patents

Входной модуль погружного электроцентробежного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2447324C1
RU2447324C1 RU2010143534/06A RU2010143534A RU2447324C1 RU 2447324 C1 RU2447324 C1 RU 2447324C1 RU 2010143534/06 A RU2010143534/06 A RU 2010143534/06A RU 2010143534 A RU2010143534 A RU 2010143534A RU 2447324 C1 RU2447324 C1 RU 2447324C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
filter element
shaft
input module
base
Prior art date
Application number
RU2010143534/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валентинович Данченко (RU)
Юрий Валентинович Данченко
Данила Николаевич Мартюшев (RU)
Данила Николаевич Мартюшев
Евгений Вячеславович Пошвин (RU)
Евгений Вячеславович Пошвин
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 RU2010143534/06A priority Critical patent/RU2447324C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2447324C1 publication Critical patent/RU2447324C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к насосам для подъема из скважин жидкости с повышенным содержанием песка и проппанта. Входной модуль состоит из перфорированного корпуса 1 с резьбовыми окончаниями, вокруг которого расположены секции щелевого фильтроэлемента 3. В корпусе 1 посредством промежуточных подшипников 7, отделенных друг от друга перфорированными трубками 10, установлен вал 8. Подшипники 7 снабжены отбойниками 12 с элементами подпружинивания. На резьбовые окончания корпуса 1 накручивается головка 13 с подшипником 14 и основание 15 с защитной втулкой 16. В секции щелевого фильтроэлемента 3, примыкающей к основанию 15, выполнены отверстия, 17 а на валу 8 на их уровне установлен шнек 18 с левым направлением спирали. Отверстия 17 в фильтроэлементе 3 расположены напротив нижних отверстий в нижней трубке 10. Изобретение направлено на повышение долговечности и надежности работы модуля и насоса при эксплуатации в скважинах с большим выносом механических примесей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к устройствам электроцентробежных насосов для подъема из скважин жидкости с повышенным содержанием песка и проппанта.
Известен всасывающий модуль электроцентробежного насоса, содержащий корпус с подводящими отверстиями, вал и пенометаллический фильтр, размещенный между корпусом и валом с образованием кольцевых полостей между ними, причем подводящие отверстия расположены в корпусе в пределах установки фильтра (см., например, патент РФ №2261369, F04D 13/10, 2005).
Недостатком всасывающего модуля является ограниченный ресурс работы вследствие потери пропускной способности пенометаллического фильтра при загрязнении твердыми частицами.
Известен входной модуль погружного электроцентробежного насоса, содержащий корпус с расположенными в определенной периодичности подводящими отверстиями, вал, промежуточные подшипники, дистругирующие аппараты, многосекционный щелевой фильтр, установленный снаружи корпуса с помощью опорных колец (см., например, патент РФ №42081, F04D 13/10, 2004).
Недостатком входного модуля является то, что попадающие в него с откачиваемой жидкостью частицы с размером менее ширины щели 100…200 мкм накапливаются в застойных зонах вблизи подшипников, вызывая их интенсивный износ. Стремление к задержанию мелкодисперсных частиц на щелевом фильтре за счет уменьшения ширины щели приводит к ранней его кольматации и потере пропускной способности входного модуля.
Наиболее близким по технической сущности является входной модуль погружного центробежного насоса, содержащий перфорированный корпус, расположенные вокруг корпуса секции щелевого фильтроэлемента, вал, промежуточные подшипники, перфорированные трубки, отбойники с элементами подпружинивания, головку с подшипником и основание с защитной втулкой (см., например, патент РФ №2312253, F04D 13/10, 2007).
Недостатком принятого за прототип входного модуля является непродолжительный ресурс работы при наличии в жидкости разнородных по фракционному составу примесей. Мелкодисперсные частицы, прошедшие сквозь щели фильтроэлемента, либо оседают в застойных зонах входного модуля и изнашивают подшипники несмотря на наличие отбойников, либо достигают насосных секций и изнашивают рабочие органы насоса.
Задачей настоящего изобретения является повышение долговечности и надежности работы входного модуля и погружного электроцентробежного насоса при эксплуатации в скважинах с большим выносом механических примесей.
Указанный технический результат достигается тем, что во входном модуле погружного электроцентробежного насоса, содержащем перфорированный корпус, расположенные вокруг него секции щелевого фильтроэлемента, вал, промежуточные подшипники, перфорированные трубки, отбойники с элементами подпружинивания, головку с подшипником и основание с защитной втулкой, согласно изобретению в секции щелевого фильтроэлемента, примыкающей к основанию, выполнены отверстия, а на валу на их уровне установлен шнек с левым направлением спирали, при этом отверстия расположены напротив нижних отверстий нижней перфорированной трубки.
Отверстия в нижней секции щелевого фильтроэлемента в сочетании с находящимися напротив них отверстиями в перфорированном корпусе и нижней перфорированной трубке соединяют полость входного модуля со скважиной. Шнек с левым направлением спирали направляет жидкость из нижней части входного модуля через эту систему отверстий в скважину.
Предлагаемый входной модуль погружного электроцентробежного насоса схематично изображен на фиг.1, на фиг.2 показан продольный разрез щелевого фильтроэлемента, фрагмент.
Входной модуль состоит из перфорированного корпуса 1 с входными отверстиями 2 и резьбой на концах, вокруг которого расположены секции щелевого фильтроэлемента 3 с уплотнительными наружными кольцами (фиг.1). Щелевой фильтроэлемент 3 выполнен из продольных опорных профилей 4 и навитого поверх них наружного профиля 5 с образованием непрерывной щели 6 между витками (фиг.2), причем оба типа профилей металлически связаны для обеспечения конструкционной прочности и стабильности размеров. В перфорированном корпусе 1 посредством промежуточных подшипников 7 установлен вал 8 (фиг.1). Промежуточные подшипники 7 выполнены с осевыми отверстиями 9 и отделены друг от друга перфорированными трубками 10, установленными концентрично валу 8. Между трубками 10 и валом 8 имеется кольцевой зазор 11. В промежуточных подшипниках 7 попарно размещены отбойники 12 с элементами подпружинивания. На резьбовые окончания перфорированного корпуса 1 накручивается головка 13 с подшипником 14 и основание 15 с защитной втулкой 16.
В секции щелевого фильтроэлемента 3, примыкающей к основанию 15, выполнены радиальные сквозные отверстия 17, расположенные напротив нижних отверстий нижней перфорированной трубки 10 и соответственно выше защитной втулки 16. Диаметр и количество отверстий 17 являются расчетными величинами. Выше отверстий 17 на валу 8 установлен шнек 18 с левым направлением спирали, создающий при вращении вала нисходящий поток жидкости. Параметры шнека 18 являются расчетными, минимизирующими непроизводительные потери жидкости при удалении твердых частиц из входного модуля.
Входной модуль работает следующим образом. За счет создаваемого погружным ЭЦН градиента давления пластовая жидкость с частицами загрязнений всасывается в щель 6 между витками навитого профиля 5 щелевого фильтроэлемента 3. При этом жидкость освобождается от наиболее крупных частиц размером более ширины щели 6. Очищенная пластовая жидкость проходит в радиальном направлении сквозь входные отверстия 2 в перфорированном корпусе 1, отверстия в перфорированных трубках 10 и оказывается в кольцевом зазоре 11, где меняет направление движения на осевое. Жидкость течет вверх по кольцевому зазору 11 и сквозь отверстия 9 в промежуточных подшипниках 7. Отбойники 12 частично уменьшают попадание частиц в зазор между валом 8 и промежуточными подшипниками 7.
При движении в проточной части с изменяющимся поперечным сечением поток жидкости турбулизируется, при этом оставшиеся наиболее тяжелые частицы перемещаются к границам потока, прижимаются к стенкам, налипают на них и под действием гравитации осаждаются и накапливаются вблизи защитной втулки 16. При вращении вала 8 шнек 18 с левым направлением спирали создает нисходящий поток жидкости, направленный в противоположную сторону относительно основного восходящего потока во входном модуле и электроцентробежном насосе (не показан). Шнек 18 вытесняет жидкость с высоким содержанием механических примесей из входного модуля в скважину. Жидкость движется через нижние отверстия в нижней перфорированной трубке 10, нижние отверстия 2 в перфорированном корпусе 1 и отверстия 17 в нижней секции щелевого фильтроэлемента 3, примыкающей к основанию 15.
Основная часть жидкости из входного модуля попадает в насос, где приобретает необходимый напор и подается по НКТ на дневную поверхность.
Таким образом, в предлагаемом входном модуле уменьшается накопление механических примесей и устраняется износ подшипников, а также снижается количество попадающих в насосные секции примесей, благодаря чему уменьшается абразивный износ рабочих органов ЭЦН и повышается его эксплуатационная надежность.

Claims (1)

  1. Входной модуль погружного электроцентробежного насоса, содержащий перфорированный корпус, расположенные вокруг него секции щелевого фильтроэлемента, вал, промежуточные подшипники, перфорированные трубки, отбойники с элементами подпружинивания, головку с подшипником и основание с защитной втулкой, отличающийся тем, что в секции щелевого фильтроэлемента, примыкающей к основанию, выполнены отверстия, а на валу на их уровне установлен шнек с левым направлением спирали, при этом отверстия расположены напротив нижних отверстий нижней перфорированной трубки.
RU2010143534/06A 2010-10-25 2010-10-25 Входной модуль погружного электроцентробежного насоса RU2447324C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143534/06A RU2447324C1 (ru) 2010-10-25 2010-10-25 Входной модуль погружного электроцентробежного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143534/06A RU2447324C1 (ru) 2010-10-25 2010-10-25 Входной модуль погружного электроцентробежного насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2447324C1 true RU2447324C1 (ru) 2012-04-10

Family

ID=46031739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010143534/06A RU2447324C1 (ru) 2010-10-25 2010-10-25 Входной модуль погружного электроцентробежного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2447324C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496027C1 (ru) * 2012-07-13 2013-10-20 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Модульная секция фильтра погружного насосного агрегата
RU2564744C1 (ru) * 2014-09-01 2015-10-10 Александр Николаевич Михайлов Модульная секция погружного центробежного насоса
RU2787438C1 (ru) * 2022-06-23 2023-01-09 Александр Васильевич Николаев Фильтрующий входной модуль погружного электроцентробежного насоса

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3521970A (en) * 1968-12-30 1970-07-28 Red Jacket Mfg Co Submersible pump
US4249860A (en) * 1979-03-23 1981-02-10 Kobe, Inc. Pumping apparatus for fluids containing abrasive particulates
RU2312253C2 (ru) * 2006-02-10 2007-12-10 Али Тельман оглы Нагиев Модульная секция погружного центробежного электронасоса
RU2353813C1 (ru) * 2007-07-27 2009-04-27 Геннадий Алексеевич Аптыкаев Скважинный насос
RU97778U1 (ru) * 2010-04-19 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью ООО "ТехНО-Ойл" Входной модуль погружного центробежного насоса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3521970A (en) * 1968-12-30 1970-07-28 Red Jacket Mfg Co Submersible pump
US4249860A (en) * 1979-03-23 1981-02-10 Kobe, Inc. Pumping apparatus for fluids containing abrasive particulates
RU2312253C2 (ru) * 2006-02-10 2007-12-10 Али Тельман оглы Нагиев Модульная секция погружного центробежного электронасоса
RU2353813C1 (ru) * 2007-07-27 2009-04-27 Геннадий Алексеевич Аптыкаев Скважинный насос
RU97778U1 (ru) * 2010-04-19 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью ООО "ТехНО-Ойл" Входной модуль погружного центробежного насоса

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496027C1 (ru) * 2012-07-13 2013-10-20 Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" Модульная секция фильтра погружного насосного агрегата
RU2564744C1 (ru) * 2014-09-01 2015-10-10 Александр Николаевич Михайлов Модульная секция погружного центробежного насоса
RU2787438C1 (ru) * 2022-06-23 2023-01-09 Александр Васильевич Николаев Фильтрующий входной модуль погружного электроцентробежного насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2554387C1 (ru) Погружной центробежный насос для перекачивания текучей среды, содержащей твердые частицы
US8919432B1 (en) Apparatus, system and method for reducing gas intake in horizontal submersible pump assemblies
US20190309768A1 (en) Electric submersible pump dual gas and sand separator
RU2447324C1 (ru) Входной модуль погружного электроцентробежного насоса
RU117538U1 (ru) Входной модуль тонкой фильтрации погружного центробежного насоса
EP1499791A2 (en) Sand and particle separator for fluid pumping systems
RU2312253C2 (ru) Модульная секция погружного центробежного электронасоса
RU2709580C1 (ru) Щелевой фильтр
WO2009096804A1 (en) Oil filter for downhole motor
RU2503808C2 (ru) Газосепаратор скважинного погружного насоса
RU109512U1 (ru) Входной модуль тонкой фильтрации погружного центробежного насоса
RU135023U1 (ru) Входной модуль погружного электроцентробежного насоса
RU2496027C1 (ru) Модульная секция фильтра погружного насосного агрегата
RU158194U1 (ru) Фильтр с диспергатором для погружного центробежного электронасоса
RU2526068C1 (ru) Погружной сепаратор механических примесей
RU2492361C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU2446274C2 (ru) Скважинный фильтр
RU138116U1 (ru) Входной модуль погружного электроцентробежного насоса
RU97778U1 (ru) Входной модуль погружного центробежного насоса
RU2715774C1 (ru) Щелевой фильтр
RU2564744C1 (ru) Модульная секция погружного центробежного насоса
RU2630009C1 (ru) Скважинный фильтр (варианты)
RU2451162C1 (ru) Фильтр для гидравлического забойного двигателя
KR101035078B1 (ko) 스크류 펌프
RU2587204C1 (ru) Погружной сепаратор механических примесей