RU2547854C1 - Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) - Google Patents
Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2547854C1 RU2547854C1 RU2014114781/03A RU2014114781A RU2547854C1 RU 2547854 C1 RU2547854 C1 RU 2547854C1 RU 2014114781/03 A RU2014114781/03 A RU 2014114781/03A RU 2014114781 A RU2014114781 A RU 2014114781A RU 2547854 C1 RU2547854 C1 RU 2547854C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- auger
- screw
- separation device
- length
- Prior art date
Links
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применена при добыче нефти с большими значениями газового фактора и дебита. Технический результат заключается в увеличении коэффициента сепарации и повышении надежности работы. Скважинный вихревой газосепаратор по первому варианту выполнения включает в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, разделительное устройство, вихревую камеру, выполненную между шнеком и разделительным устройством, и осевое колесо, размещенное внутри вихревой камеры, причем газосепаратор дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а длина вихревой камеры не превышает длину шнека. Скважинный вихревой газосепаратор по второму варианту выполнения включает в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, разделительное устройство, осевое колесо и вихревую камеру, выполненную над шнеком, причем газосепаратор дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а длина вихревой камеры не превышает длину шнека, при этом осевое колесо расположено непосредственно перед разделительным устройством. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретения относятся к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения газа от пластовой жидкости, и могут быть применены при добыче нефти с большими значениями газового фактора и дебита.
Известен газовый сепаратор [патент №2379500 РФ, МПК Е21В 43/38, опубл. 03.03.2008], содержащий цилиндрический корпус и вал, на котором последовательно по направлению потока расположены: узел ввода, напорный узел, сепарационный узел и узел отвода отсепарированного газа в затрубное пространство. Сепарационный узел выполнен в виде шнека с переменным шагом, лопасть которого образует с осью вращения в меридианальном сечении постоянный или монотонно уменьшающийся от входа к выходу угол в диапазоне от 90 до 30°, при этом лопасть шнека в сечении, перпендикулярном оси вращения, выполнена с утоньшением к периферии.
Недостаток этой конструкции состоит в том, что рабочий диапазон подач газосепаратора, в котором происходит эффективное отделение газа от жидкости, не перекрывает все рабочие диапазоны подач насосов габарита. Указанная конструкция работоспособна только на малых и средних дебитах. При достижении высоких значений подачи напор, создаваемый устройством, принимает отрицательные значения, что способствует подсосу отсепарированного газа основным насосом через выкидные отверстия и снижению сепарирующей способности устройства.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является скважинный вихревой газосепаратор производства Schlumberger (www.slb.com/oilfield), включающий входной модуль с отверстиями, корпус с защитной гильзой, вращающийся вал, на котором насажены шнек и осевое колесо, последнее размещено внутри вихревой камеры, выполненной между шнеком и разделительным устройством, установленным на выходе сепаратора. Защитная гильза размещена на всей длине шнека. Осевое колесо делит вихревую камеру на две части, при этом суммарная длина этих частей превышает длину шнека.
Недостатками данного газосепаратора является высокая вероятность перерезания корпуса в области расположения шнека при наличии механических примесей в добываемой жидкости, отбрасываемых центробежными силами к стенкам защитной гильзы, а также возможность попадания в насос газожидкостной смеси из затруба через выкидные отверстия газосепаратора. Последнее связанно с тем фактом, что конструкция имеет низкие значения напора, обусловленные существенной протяженностью вихревой камеры - участков с большим гидравлическим сопротивлением.
Задачей настоящего изобретения является разработка вихревого газосепаратора с увеличенным коэффициентом сепарации и повышенной абразивной стойкостью, способного развивать положительный напор для предотвращения подсасывания отсепарированного газа насосом.
Указанный технический результат получен за счет того, что скважинный вихревой газосепаратор, включающий в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, разделительное устройство, вихревую камеру, выполненную между шнеком и разделительным устройством, и осевое колесо, размещенное внутри вихревой камеры, отличается тем, что он дополнительно снабжен рабочим осевом колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а длина вихревой камеры не превышает длину шнека.
В другом варианте исполнения в отличие от прототипа осевое колесо расположено после вихревой камеры непосредственно перед разделительным устройством.
Для защиты корпуса от перерезания абразивными частицами целесообразно, чтобы защитная гильза охватывала газосепаратор от выхода из направляющего аппарата до разделительного устройства.
Оптимальное соотношение длин вихревой камеры и запрессованного в защитной гильзе шнека находится в интервале от 0,2 до 1,0. При соотношении длин меньше 0,2 в вихревой камере не успевают образоваться свободные вихри и коэффициент сепарации снижается, а при значении больше 1,0 энергия потока начинает падать, что приводит к снижению напора, создаваемого газосепаратором.
Сущность изобретений поясняется чертежом, где на фиг. представлен общий вид заявляемого устройства.
Газосепаратор содержит цилиндрический корпус 1, входной модуль 2, осевое рабочее колесо 3 и направляющий аппарат 4, насаженные на вал 10 и образующие напорную ступень, шнек 5, вихревую камеру 9, осевое колесо 7 и разделительное устройство 8 для выброса газа в затрубное пространство. Стационарный шнек 5 жестко запрессован в защитную гильзу 6, закрепленную на корпусе 1. Внутри шнека 5 выполнено центральное отверстие, через которое проходит вращающийся вал 10, при этом диаметр центрального отверстия больше диаметра вала 10 газосепаратора. Защитная гильза 6, предохраняющая корпус 1 от перерезания, размещена между направляющим аппаратом 4 и разделительным устройством 8. Вихревая камера 9, выполненная выше шнека 5 в кольцевой полости между гильзой 6 и валом 10, служит для увеличения коэффициента сепарации. Длина вихревой камеры 9 равна или меньше длины шнека 5. В первом варианте осевое колесо 7, как и в прототипе, размещено внутри вихревой камеры 9 с созданием между ним и разделительным устройством 8 дополнительной вихревой зоны (не показано). Во втором варианте осевое колесо 7 расположено после вихревой камеры 9 непосредственно перед разделительным устройством 8 и предназначено для предотвращения подсасывания отсепарированного газа за счет нагнетания его в затрубное пространство. Геометрия лопастей осевых рабочих колес выбирается в зависимости от объема жидкости, проходящей через газосепаратор.
Газосепаратор работает следующим образом.
При включении установки газожидкостная смесь через входной модуль 2 поступает в напорную ступень, где происходит повышение давления потока газожидкостной смеси и частичная сепарация газовой фазы от жидкости за счет действия центробежных сил, создаваемых рабочим осевым колесом 3, вращающимся на валу 10 вихревого газосепаратора. Затем поток газожидкостной смеси попадает на вход в стационарный шнек 5 и продолжает движение по спирали вдоль его неподвижной лопасти, во время которого происходит перенос жидкой фазы к периферии. Закрученный и частично отделенный от газа поток смеси будет продолжать крутиться и разделяться на газовую и жидкую фазу в вихревой камере 9. При попадании в вихревую камеру 9 кинетическая энергия потока снижается, поэтому давление, создаваемое вихревым газосепаратором, падает. Но при дальнейшем прохождении потока через осевое колесо 7, вращающееся на валу 10, напор, создаваемый вихревым газосепаратором, повышается, благодаря чему блокируется проход отсепарированного газа в обратную сторону и отделившийся газ через разделительное устройство 8 выбрасывается в затрубное пространство, а жидкость поднимается выше на прием насоса.
Таким образом, использование заявляемой конструкции позволяет повысить эффективность работы газосепаратора, в том числе при больших подачах по газожидкостной смеси, и получить положительные значения напора, предотвращающие подсасывание отсепарированного газа через выкидные отверстия основным насосом.
Минимальное количество вращающихся элементов в газосепараторе приводит к повышению надежности конструкции в целом, а также к повышению абразивной стойкости за счет снижения величины центробежных сил, отжимающих механические частицы к защитной гильзе.
Claims (6)
1. Скважинный вихревой газосепаратор, включающий в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, разделительное устройство, вихревую камеру, выполненную между шнеком и разделительным устройством, и осевое колесо, размещенное внутри вихревой камеры, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а длина вихревой камеры не превышает длину шнека.
2. Газосепаратор по п.1, отличающийся тем, что защитная гильза размещена между направляющим аппаратом и разделительным устройством.
3. Газосепаратор по п.1, отличающийся тем, что соотношение длин вихревой камеры и шнека находится в интервале от 0,2 до 1.
4. Скважинный вихревой газосепаратор, включающий в себя корпус с защитной гильзой, входной модуль, вал, шнек, разделительное устройство, осевое колесо и вихревую камеру, выполненную над шнеком, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен рабочим осевым колесом и направляющим аппаратом, установленными на валу перед шнеком, шнек запрессован в защитную гильзу и выполнен с центральным отверстием, через которое пропущен вал, а длина вихревой камеры не превышает длину шнека, при этом осевое колесо расположено непосредственно перед разделительным устройством.
5. Газосепаратор по п.4, отличающийся тем, что защитная гильза размещена между направляющим аппаратом и разделительным устройством.
6. Газосепаратор по п.4, отличающийся тем, что соотношение длин вихревой камеры и шнека находится в интервале от 0,2 до 1.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014114781/03A RU2547854C1 (ru) | 2014-04-14 | 2014-04-14 | Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014114781/03A RU2547854C1 (ru) | 2014-04-14 | 2014-04-14 | Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2547854C1 true RU2547854C1 (ru) | 2015-04-10 |
Family
ID=53296499
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014114781/03A RU2547854C1 (ru) | 2014-04-14 | 2014-04-14 | Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2547854C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2660972C1 (ru) * | 2017-09-22 | 2018-07-11 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Вихревой газосепаратор |
RU2684926C1 (ru) * | 2018-06-27 | 2019-04-16 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ обработки призабойной зоны скважины |
CN111779468A (zh) * | 2020-05-07 | 2020-10-16 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种水平井斜井段涡流排水采气装置及排水采气方法 |
US11131155B2 (en) | 2019-05-17 | 2021-09-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Helix gas separator |
RU2767750C1 (ru) * | 2021-07-23 | 2022-03-21 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Центробежный газосепаратор |
RU2777436C1 (ru) * | 2022-01-10 | 2022-08-03 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Центробежный газосепаратор |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5516360A (en) * | 1994-04-08 | 1996-05-14 | Baker Hughes Incorporated | Abrasion resistant gas separator |
RU2241858C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2004-12-10 | Дроздов Александр Николаевич | Погружная насосная система |
RU2286449C2 (ru) * | 2004-02-03 | 2006-10-27 | "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") | Газосепаратор погружного центробежного насоса |
RU2327866C2 (ru) * | 2006-06-22 | 2008-06-27 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Газосепаратор |
RU2363842C1 (ru) * | 2008-03-03 | 2009-08-10 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Абразивостойкий газосепаратор |
RU2467166C1 (ru) * | 2011-05-31 | 2012-11-20 | Максим Николаевич Шурыгин | Скважинный сепаратор и способ разделения жидкости с помощью него |
-
2014
- 2014-04-14 RU RU2014114781/03A patent/RU2547854C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5516360A (en) * | 1994-04-08 | 1996-05-14 | Baker Hughes Incorporated | Abrasion resistant gas separator |
RU2241858C1 (ru) * | 2004-01-20 | 2004-12-10 | Дроздов Александр Николаевич | Погружная насосная система |
RU2286449C2 (ru) * | 2004-02-03 | 2006-10-27 | "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") | Газосепаратор погружного центробежного насоса |
RU2327866C2 (ru) * | 2006-06-22 | 2008-06-27 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Газосепаратор |
RU2363842C1 (ru) * | 2008-03-03 | 2009-08-10 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Абразивостойкий газосепаратор |
RU2467166C1 (ru) * | 2011-05-31 | 2012-11-20 | Максим Николаевич Шурыгин | Скважинный сепаратор и способ разделения жидкости с помощью него |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2660972C1 (ru) * | 2017-09-22 | 2018-07-11 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Вихревой газосепаратор |
RU2684926C1 (ru) * | 2018-06-27 | 2019-04-16 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Способ обработки призабойной зоны скважины |
US11131155B2 (en) | 2019-05-17 | 2021-09-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Helix gas separator |
CN111779468A (zh) * | 2020-05-07 | 2020-10-16 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种水平井斜井段涡流排水采气装置及排水采气方法 |
CN111779468B (zh) * | 2020-05-07 | 2024-03-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种水平井斜井段涡流排水采气装置及排水采气方法 |
RU2767750C1 (ru) * | 2021-07-23 | 2022-03-21 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Центробежный газосепаратор |
RU2777436C1 (ru) * | 2022-01-10 | 2022-08-03 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Центробежный газосепаратор |
RU2800182C1 (ru) * | 2022-12-15 | 2023-07-19 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ предотвращения перерезания газосепаратора при добыче пластовой жидкости с высоким содержанием газа и твердых частиц механических примесей с использованием установки электроцентробежного насоса с газосепаратором |
RU218123U1 (ru) * | 2023-03-23 | 2023-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "РИМЕРА-АЛНАС" | Погружная установка лопастного насоса со скважинным сепаратором механических примесей - укрупнителем газовой фазы |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU161892U1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
RU2547854C1 (ru) | Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) | |
CA2639428C (en) | Gas separator within esp shroud | |
US9388679B2 (en) | Downhole gas and liquid separation | |
RU2616331C1 (ru) | Способ эффективной эксплуатации погружных лопастных насосов при откачивании пластовой жидкости с повышенным содержанием газа и абразивных частиц и газосепаратор установки электроцентробежного насоса для его осуществления | |
RU153249U1 (ru) | Скважинный вихревой газосепаратор | |
RU2368812C1 (ru) | Погружной мультифазный насос | |
RU2428588C1 (ru) | Погружной мультифазный насос | |
RU173966U1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
RU2523943C1 (ru) | Газосепаратор-диспергатор погружного насоса для добычи нефти | |
RU2503808C2 (ru) | Газосепаратор скважинного погружного насоса | |
RU186850U1 (ru) | Газосепаратор | |
RU2286449C2 (ru) | Газосепаратор погружного центробежного насоса | |
RU2526068C1 (ru) | Погружной сепаратор механических примесей | |
RU2660972C1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
RU2363842C1 (ru) | Абразивостойкий газосепаратор | |
RU2241858C1 (ru) | Погружная насосная система | |
RU109793U1 (ru) | Компрессионный газосепаратор жнш | |
RU2653197C1 (ru) | Газосепаратор | |
RU2777436C1 (ru) | Центробежный газосепаратор | |
RU2827420C1 (ru) | Способ добычи пластовой жидкости с повышенным содержанием газа и абразивных частиц и погружная установка с мультивихревым газосепаратором для его осуществления | |
RU2810912C1 (ru) | Способ работы установки лопастного насоса со скважинным сепаратором механических примесей - укрупнителем газовой фазы (варианты) и погружная установка лопастного насоса для его осуществления (варианты) | |
RU158649U1 (ru) | Насос - диспергатор | |
RU2696040C1 (ru) | Абразивостойкий роторный газосепаратор | |
WO2013187801A2 (ru) | Скважинная насосная установка |