RU2556719C1 - Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления - Google Patents

Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления Download PDF

Info

Publication number
RU2556719C1
RU2556719C1 RU2014116738/13A RU2014116738A RU2556719C1 RU 2556719 C1 RU2556719 C1 RU 2556719C1 RU 2014116738/13 A RU2014116738/13 A RU 2014116738/13A RU 2014116738 A RU2014116738 A RU 2014116738A RU 2556719 C1 RU2556719 C1 RU 2556719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
manifold
pump
jet pump
pipe
Prior art date
Application number
RU2014116738/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Ладыгин
Виктор Дмитриевич Гребнев
Михаил Сергеевич Турбаков
Ромас Вальдасович Дворецкас
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2014116738/13A priority Critical patent/RU2556719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556719C1 publication Critical patent/RU2556719C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам промышленного водоснабжения системы поддержания пластового давления (ППД). Система промысловой подготовки воды содержит насосную станцию с приводным электродвигателем (1), центробежным (2) и струйным (3) насосами, всасывающий (6) и напорный (7) коллекторы с задвижками, трубы, обратный клапан (8). Труба (12) с задвижками (10) соединяет всасывающий коллектор (6) и струйный насос (3). Труба (13) с задвижками (11) соединяет напорный коллектор (7) и струйный насос (3). Труба (14) служит для сброса воды в водоем. Всасывающий коллектор (6) оснащен сетчатым фильтром (9) и закреплен вертикальными стойками (16) на дне водоема. Струйный насос (3) установлен с возможностью создания разрежения во всасывающем коллекторе (6). Достигается повышение надежности работы за счет обеспечения движения воды на вход центробежного насоса струйным насосом, исключения возможности затопления насосной станции, а также исключения вероятности замерзания воды во всасывающем коллекторе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам промышленного водоснабжения, предназначена для забора и перекачки воды из открытого источника для последующей подачи воды в промышленный водовод и может использоваться в нефтегазодобывающей промышленности для водоснабжения системы поддержания пластового давления (ППД). В процессе разработки залежей углеводородов пластовое давление снижается, что приводит к уменьшению дебитов скважин, изменениям физико-химических свойств флюидов, усложняет их добычу, увеличивает потери ценных компонентов. Поэтому разработку и эксплуатацию залежей ведут с ППД.
Известна система подготовки воды для ППД, включающая насосную станцию с сифонным водозабором подруслового типа (Хисамутдинов Н.И. Разработка нефтяных месторождений. Т. 4. 1994 г., стр. 40). В непосредственной близости от водоема сооружают подрусловую скважину, в которую через грунтовую подушку фильтруют воду наземного источника. В состав установки входят вакуумный коллектор, вакуумный резервуар, насосная станция первого подъема, нагнетательные трубопроводы и магистральный водовод.
Подрусловые скважины глубиной до 20 м сооружают на удалении 70-90 м от берега водоема в 150-200 м друг от друга. Насосная станция первого подъема оснащена вакуум-насосами для обеспечения сифонного водоотбора из подрусловых скважин и насосами для подачи воды в магистральный водовод и систему ППД. На насосных станциях первого подъема используют центробежные насосы, подбор которых ведется в зависимости от объема откачки.
Недостатком известного устройства является то, что для заполнения приемного коллектора водой и запуска центробежных насосов используют вакуум-насосы, приводимые в действие электродвигателями. Неудовлетворительная работа вакуум-насосов может привести к сбросу воды. Таким образом, схема подъема воды при помощи сифонного водозабора с вакуум-насосами неэффективна и неработоспособна при низком уровне подрусловых вод (ниже 8 м). Кроме того, на строительство подрусловых скважин требуются большие капитальные затраты и увеличивается период обустройства водозабора.
Известна система водозабора для ППД с индивидуальным насосным агрегатом, в которой каждая подрусловая скважина оснащена центробежным насосом, спущенным ниже уровня воды. Эти насосы по выкидным линиям и сборным водоводам подают воду на станцию второго подъема (Хисамутдинов Н.И. Разработка нефтяных месторождений, Т. 4, 1994 г., стр. 41).
Недостатками известного устройства является то, что применение для забора воды электроцентробежных насосов индивидуально в каждой водозаборной скважине приводит к усложнению обслуживания и ремонта, значительному повышению затрат на строительство и эксплуатацию. Кроме того, насосный способ подъема воды обходится на 25-30% дороже, чем сифонный (Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. 2004 г., стр. 409).
Известна также система открытого водозабора для ППД из наземного водоема, по которой непосредственно в водоеме сооружается подводный колодец, в колодец помещается приемная сетка насоса первого подъема, который перекачивает освобожденную от грубых механических включений воду. Насосы станции первого подъема устанавливаются в большой полуподземной шахте, заглубленной до уровня, требуемого для заполнения водовода и поступления воды к приему насоса самотеком (Хисамутдинов Н.И. Разработка нефтяных месторождений. Т. 4. 1994 г., стр. 39).
Недостатком такой системы является необходимость выполнения большого объема земляных работ по понижению насосной станции первого подъема до уровня, обеспечивающего поступление воды к приему насоса самотеком, что увеличивает стоимость и сроки обустройства водозабора.
Таким образом обнаруженные в процессе поиска известные системы промысловой подготовки воды для ППД требуют высоких капитальных затрат и являются недостаточно надежными в эксплуатации, т.к. для их эксплуатации необходимо осуществлять бурение подрусловых скважин, строить полуподземные шахты, применять вакуум-насосы или индивидуальные электроцентробежные насосы.
В процессе анализа близких по технической сущности и достигаемому результату известных решений выявлено не было.
Технический результат заключается в разработке системы промысловой подготовки воды для ППД высокой надежности работы за счет обеспечения движения воды на вход центробежного насоса струйным насосом, исключения возможности затопления насосной станции, а также исключения вероятности замерзания воды во всасывающем коллекторе.
Технический результат достигается за счет того, что система промысловой подготовки воды для ППД содержит насосную станцию с приводным электродвигателем, центробежным и струйным насосами, всасывающий и напорный коллекторы с задвижками, трубу с задвижками, соединяющую всасывающий коллектор и струйный насос, трубу с задвижками, соединяющую напорный коллектор и струйный насос, обратный клапан, а также трубу сброса воды в водоем, при этом струйный насос установлен с возможностью создания разряжения во всасывающем коллекторе, который оснащен съемным сетчатым фильтром и закреплен вертикальными стойками на дне водоема.
Для заполнения всасывающего коллектора и центробежного насоса водой использован струйный насос, который прост и надежен в эксплуатации, а его всасывающая способность позволяет обходиться без заглубления насосной станции, как описано в аналогах. Струйный насос позволяет создать разрежение во всасывающем коллекторе за счет избыточного давления в напорном коллекторе и обеспечить движение воды на вход центробежного насоса.
Для очистки воды от живых организмов, водорослей, щепы и крупных предметов на входе всасывающего коллектора установлен съемный сетчатый фильтр.
Использование обратного клапана позволяет исключить возможность затопления насосной станции в случае выхода из строя задвижки на напорном коллекторе, а также исключить вероятность замерзания воды во всасывающем коллекторе, что повышает надежность работы заявляемой системы.
На фиг. 1 представлена схема заявляемой системы, на фиг. 2 схематично изображен струйный насос.
Система промысловой подготовки воды содержит приводной электродвигатель 1, центробежный насос 2, струйный насос 3, задвижки 4 и 5 на всасывающем 6 и напорном 7 коллекторах соответственно, а также обратный клапан 8 и съемный сетчатый фильтр 9. Задвижка 10 размещена на трубе 12, соединяющей всасывающий коллектор 6 и струйный насос 3, задвижка 11 - на трубе 13 между напорным коллектором 7 и струйным насосом 3. Труба 14 выходит из струйного насоса 3 и предназначена для сброса воды в открытый водоем (не обозначен). Насосное оборудование размещено в помещении насосной станции 15. Всасывающий коллектор 6 снабжен съемным сетчатым фильтром 9 и закреплен вертикальными стойками 16 на дне водоема.
Система работает следующим образом.
Для обеспечения движения воды к входу центробежного насоса 2 при открытой задвижке 4 последовательно открывают задвижки 11 и 10, создавая разрежение во всасывающем коллекторе 6. Давление воды в напорном коллекторе 7 обеспечивает работу струйного насоса 3, что приводит к заполнению водой всасывающего коллектора 6 и центробежного насоса 2. После того как вода поступит в насос 2, включают приводной электродвигатель 1, насос 2 запускается в работу. По мере создания напора насосом 2 открывают задвижку 5 на напорном коллекторе 7 и последовательно закрывают задвижки 10 и 11.
При остановке насоса 2 обратный клапан 8 перекрывает напорный коллектор 7 от обратных перетоков, исключая возможность затопления здания насосной станции в случае выхода из строя задвижки 5 на напорном коллекторе 7. Обратный клапан 8 не устанавливают на входе всасывающего коллектора 6, что обеспечивает возможность промывки всасывающего коллектора 6 и сетчатого фильтра 9, а также исключает возможность замерзания воды во всасывающем коллекторе 6. При засорении фильтра 9 его извлекают по стойкам 16, на которых он перемещается в вертикальном направлении, и очищают.

Claims (1)

  1. Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления, содержащая насосную станцию с приводным электродвигателем, центробежным и струйным насосами, всасывающий и напорный коллекторы с задвижками, трубу с задвижками, соединяющую всасывающий коллектор и струйный насос, трубу с задвижками, соединяющую напорный коллектор и струйный насос, обратный клапан, а также трубу сброса воды в водоем, при этом струйный насос установлен с возможностью создания разрежения во всасывающем коллекторе, который оснащен съемным сетчатым фильтром и закреплен вертикальными стойками на дне водоема.
RU2014116738/13A 2014-04-24 2014-04-24 Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления RU2556719C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116738/13A RU2556719C1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116738/13A RU2556719C1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2556719C1 true RU2556719C1 (ru) 2015-07-20

Family

ID=53611522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116738/13A RU2556719C1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2556719C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720085C1 (ru) * 2019-08-29 2020-04-24 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Сифонный водозабор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU30830U1 (ru) * 2002-03-29 2003-07-10 Открытое акционерное общество Специальное проектное конструкторско-технологическое бюро нефтяного и газового машиностроения Установка по приготовлению и закачке раствора полимеров и многокомпонентных эмульсий
RU83260U1 (ru) * 2008-02-19 2009-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Основа" Устройство для забора воды из водоема
RU98499U1 (ru) * 2010-04-20 2010-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" Установка для откачки подземных вод
CN203049675U (zh) * 2013-01-14 2013-07-10 云南桑帕尔光伏科技有限公司 一种用于光伏扬水系统真空吸水自动排气取水装置
RU135332U1 (ru) * 2013-05-16 2013-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Байкалика" Устройство для забора глубинной воды из водоема

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU30830U1 (ru) * 2002-03-29 2003-07-10 Открытое акционерное общество Специальное проектное конструкторско-технологическое бюро нефтяного и газового машиностроения Установка по приготовлению и закачке раствора полимеров и многокомпонентных эмульсий
RU83260U1 (ru) * 2008-02-19 2009-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Основа" Устройство для забора воды из водоема
RU98499U1 (ru) * 2010-04-20 2010-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" Установка для откачки подземных вод
CN203049675U (zh) * 2013-01-14 2013-07-10 云南桑帕尔光伏科技有限公司 一种用于光伏扬水系统真空吸水自动排气取水装置
RU135332U1 (ru) * 2013-05-16 2013-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Байкалика" Устройство для забора глубинной воды из водоема

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720085C1 (ru) * 2019-08-29 2020-04-24 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Сифонный водозабор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107653931B (zh) 盐碱地改造系统及方法
RU2013141524A (ru) Подземная система управления водой для горных выработок
KR101557473B1 (ko) 지하수 지열 굴착공 토사 슬러리 배출 장치 및 방법
RU2556719C1 (ru) Система промысловой подготовки воды для поддержания пластового давления
RU2485293C1 (ru) Способ внутрискважинной перекачки и установка для перекачки жидкости из верхнего пласта скважины в нижний с фильтрацией
RU117535U1 (ru) Насосный агрегат для очистки скважин
CN207032270U (zh) 集水坑潜水泵降水系统
RU128895U1 (ru) Установка по очистке водозаборных скважин
CN114941510B (zh) 循环解堵捞沙工艺系统
RU2520315C2 (ru) Способ одновременно-раздельной добычи нефти из двух пластов одной скважины
CN206722059U (zh) 一种防回流的整体式污水提升装置
CN201835785U (zh) 油水井自控泄压排液和把排出液体泵送到生产管道的装置
RU2491418C1 (ru) Способ разработки многопластовой нефтяной залежи
RU2320861C2 (ru) Способ скважинной добычи нефти
CN106401547B (zh) 调控解吸扩散的煤层气开采方法
CN208328963U (zh) 一种用于大面积基坑降水的聚水排水器
RU105938U1 (ru) Устройство для закачки жидкости в скважину
RU162738U1 (ru) Установка по очистке водозаборных скважин
RU96167U1 (ru) Устройство для промывки скважины
CN105604076A (zh) 一种适用于隧洞开挖的真空泵降水装置
RU131069U1 (ru) Насосная установка для перекачки воды в скважине из пласта в пласт
CN105041268B (zh) 一种连续油管多簇喷砂射孔液回收方法及回收装置
RU85187U1 (ru) Система для использования обводняющихся нефтедобывающих скважин при организации поддержания пластового давления по технологии межскважинной перекачки
CN117803044B (zh) 一种组合井咸淡水同步开采回灌装置及其方法
RU133558U1 (ru) Якорь противопесочный