RU2604463C1 - Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа - Google Patents

Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа Download PDF

Info

Publication number
RU2604463C1
RU2604463C1 RU2015149273/06A RU2015149273A RU2604463C1 RU 2604463 C1 RU2604463 C1 RU 2604463C1 RU 2015149273/06 A RU2015149273/06 A RU 2015149273/06A RU 2015149273 A RU2015149273 A RU 2015149273A RU 2604463 C1 RU2604463 C1 RU 2604463C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
liquid
working fluid
separator
testing
Prior art date
Application number
RU2015149273/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Трулев
Вячеслав Владимирович Леонов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "РИМЕРА"
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 "РИМЕРА" filed Critical Закрытое акционерное общество "РИМЕРА"
Priority to RU2015149273/06A priority Critical patent/RU2604463C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604463C1 publication Critical patent/RU2604463C1/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
    • 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
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B51/00Testing machines, pumps, or pumping installations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Landscapes

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

Abstract

Группа изобретений относится к испытаниям газосепараторов, обеспечивающих работу погружных нефтяных насосов в условиях повышенного газосодержания. Способ испытаний газосепараторов включает нагнетание жидкости и газа в затрубное пространство модели обсадной колонны, формирование рабочей жидкости в виде газожидкостной смеси, разделение газожидкостной смеси с помощью испытуемого газосепаратора на дегазированную жидкость и свободный газ. Вывод дегазированной жидкости осуществляют через гидравлически сопряженные с газосепаратором устройства из модели обсадной колонны. Отвод отсепарированного свободного газа происходит через газоотводящие отверстия газосепаратора, выполненные в его верхней части, в заполненное рабочей жидкостью затрубное пространство колонны. При этом осуществляют регулирование пенообразующих свойств и вязкости циркулирующего объема рабочей жидкости, определение объемных расходов жидкости и газа на входе в модель обсадной колонны и объемного расхода отсепарированного газа на выходе из испытуемого газосепаратора. По определенным данным вычисляют газосодержание рабочей жидкости, подаваемой в модель обсадной колонны, остаточное газосодержание, а также коэффициент сепарации газосепаратора. Формирование рабочей жидкости осуществляется с помощью стендового роторного диспергатора, который позволяет регулировать степень дисперсности газа в рабочей жидкости. Изобретения направлены на создание при проведении испытаний условий, максимально приближенных к реальным условиям работы в скважине, упрощение процесса проведения испытаний, сокращение времени их проведения и получения достоверных и точных результатов. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытаниям гидравлических машин и устройств, обеспечивающих работу погружных нефтяных насосов в условиях повышенного газосодержания, и, в частности, к испытаниям газосепараторов, используемых в погружных электронасосных агрегатах для добычи из скважин нефти с высоким газосодержанием.
Известен стенд для испытания газосепараторов, посредством которого реализован способ, заключающийся в откачке жидкости из накопительной емкости, нагнетании ее насосом, эжектировании газа струйным аппаратом, подаче в нагнетательную линию образующейся дисперсной газожидкостной смеси, последующей ее сепарации, поступлении жидкости обратно в накопительную емкость и плавном регулировании расходов и давлений (SU 1521918 A1, кл. F04D 15/00, 15.11.1989). Стенд состоит из накопительной емкости с подключенным к ней гравитационным газожидкостным сепаратором, насоса, системы подготовки газожидкостной смеси с источником газа, контрольно-измерительной аппаратуры и регулирующих элементов.
Способ, реализованный с помощью вышеуказанного стенда, не обеспечивает эффективного регулирования степени дисперсности газа в рабочей жидкости и создания условий, приближенных к реальным условиям работы газосепаратора в скважине совместно с погружным электронасосным агрегатом, из-за чего не обеспечивается требуемая точность и достоверность результатов испытаний.
Наиболее близким техническим решением является способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним и стенд для его осуществления (описание к патенту RU 2075654 C1, кл. F04D 13/10, 14.03.1995). Указанное изобретение относится, в частности, к конструкциям экспериментальных стендов для испытания погружных насосов, газосепараторов к погружным насосам.
В указанном патенте описан способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним, включающий откачку жидкости из накопительной емкости, нагнетание ее насосом, эжектирование газа струйным аппаратом, подачу в нагнетательную линию образующейся дисперсной газожидкостной смеси, ее последующую сепарацию, поступление жидкости обратно в накопительную емкость, плавное регулирование расходов и давлений. Для расширения спектра режимов работы в процессе испытаний дискретно изменяют конструкцию проточной части струйного аппарата, причем расходы газа и жидкости плавно изменяют от нуля до максимальной пропускной способности струйного аппарата по каждой фазе соответственно.
В патенте представлен стенд, реализующий известный способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей. Стенд включает в себя накопительную емкость с гидравлически сопряженными с ней стендовым гравитационным газожидкостным сепаратором, подпорный насос, систему приготовления газожидкостной смеси с источником газа, модель обсадной колонны с внутренней полостью, в которой установлен испытуемый газосепаратор, линии нагнетания жидкости и газа, а также контрольно-измерительные приборы и элементы регулирования давлений и расходов, установленные в линиях нагнетания жидкости и газа.
Недостатками технических решений, принятых в качестве прототипа, являются значительное усложнение процесса испытаний, увеличение времени проведения испытаний без обеспечения регулирования степени дисперсности газа в газожидкостной смеси из-за использования струйного аппарата и его конструктивных особенностей, позволяющего изменять степень дисперсности газожидкостной смеси дискретным изменением его проточной части посредством замены сопел и/или камер смешения и/или диффузоров. Настройка струйного аппарата предполагает неоднократную сборку и разборку для изменения его проточной части.
Кроме того, с помощью струйного аппарата возможно получение данных только для базовых значений расходов, формирование которых осуществляется с помощью заранее изготовленных элементов дискретного изменения проточной части. Для получения промежуточных данных требуется изготовление новых элементов проточной части диспергирующего устройства.
Задача, на решение которой направлены заявляемые изобретения, заключается в создании при проведении испытаний газосепараторов условий, максимально приближенных к реальным условиям работы в скважине, упрощение процесса проведения испытаний.
Технические результаты заключаются в сокращении времени проведения испытаний газосепараторов, получении достоверных и точных результатов испытаний.
Указанные технические результаты достигаются тем, что в способе испытаний газосепараторов погружных нефтяных насосов, включающем нагнетание жидкости и газа в затрубное пространство модели обсадной колонны, формирование рабочей жидкости в виде газожидкостной смеси, разделение газожидкостной смеси с помощью испытуемого газосепаратора на дегазированную жидкость и свободный газ, вывод дегазированной жидкости через гидравлически сопряженные с газосепаратором устройства из модели обсадной колонны, отвод отсепарированного свободного газа через газоотводящие отверстия газосепаратора, выполненные в его верхней части, в заполненное рабочей жидкостью затрубное пространство, с регулированием при этом пенообразующих свойств и вязкости циркулирующего объема рабочей жидкости, определение объемных расходов жидкости и газа на входе в модель обсадной колонны и объемного расхода отсепарированного газа на выходе из испытуемого газосепаратора и вычисление по ним газосодержания рабочей жидкости, подаваемой в модель обсадной колонны, остаточного газосодержания, а также коэффициента сепарации газосепаратора, причем согласно предлагаемому решению формирование рабочей жидкости осуществляется с помощью стендового роторного диспергатора, который позволяет регулировать степень дисперсности газа в рабочей жидкости.
Предложенный вышеописанный способ реализуется с помощью стенда для испытаний газосепараторов погружных нефтяных насосов, включающего в себя накопительную емкость с гидравлически сопряженными с ней стендовым гравитационным газожидкостным сепаратором, подпорным насосом, системой приготовления газожидкостной смеси с источником газа, моделью обсадной колонны с внутренней полостью, в которой установлен испытуемый газосепаратор, линии нагнетания жидкости и газа, а также контрольно-измерительные приборы и элементы регулирования давлений и расходов, установленные в линиях нагнетания жидкости и газа, согласно изобретению к входу модели обсадной колонны подключен стендовый роторный диспергатор, содержащий, по меньшей мере, две диспергирующие ступени и выполненный с двумя входами, один из которых соединен с линией нагнетания жидкости, а второй - с линией нагнетания газа, выход роторного диспергатора гидравлически связан с затрубным пространством модели обсадной колонны.
Система приготовления газожидкостной смеси с источником газа представляет собой диспергатор с источником газа, в качестве которого допустимо использование компрессора, резервуара или цеховой (заводской) сети сжатого воздуха.
Для целей настоящего описания являются равнозначными термины «степень дисперсности газа в рабочей жидкости» и «степень дисперсности рабочей жидкости».
Газожидкостная смесь (она же - рабочая жидкость) представляет собой дисперсную систему, в которой газ является дисперсной фазой, а жидкость - дисперсной средой.
Сущность предложенных изобретений (технических решений) поясняется с помощью чертежа.
На чертеже представлена схема стенда для испытаний газосепараторов и сопряженного с ним оборудования, обеспечивающих работу погружных насосов в условиях повышенного газосодержания.
Стенд для испытания содержит газосепаратор 1, накопительную емкость 2 с подключенным к ней гравитационным газожидкостным сепаратором 3, подпорный насос 4, стендовый роторный диспергатор 5 и модель обсадной колонны 6. Накопительная емкость 2 через запорный кран 7 соединена с подпорным насосом 4, который через регулирующий элемент - вентиль 8 (может иметь прямое или дистанционное управление) - подключен к первому входу стендового роторного диспергатора 5. Второй вход стендового роторного диспергатора 5 соединен через регулирующий элемент - вентиль 9 (может иметь прямое или дистанционное управление) - с линией нагнетания газа. При этом в линию нагнетания жидкости включены расходомер 10, термометр 11 и манометр 12, а в линию нагнетания газа включены расходомер 13, термометр 14 и манометр 15. Выход 16 из стендового роторного диспергатора 5 подсоединен к нижней части 17 модели обсадной колонны 6. Модель обсадной колонны 6 выполнена в виде цилиндрической вертикальной емкости, внутри которой установлен испытуемый газосепаратор 1. Выход 18 из модели обсадной колонны 6 по дегазированной жидкости от испытуемого газосепаратора 1 связан трубопроводом 20 через регулирующий элемент - управляемый кран - 19 с гравитационным газожидкостным сепаратором 3. Давление газожидкостной смеси (ГЖС) на входе в модель обсадной колонны 6 контролируется манометром 21, температура - термометром 23, давление дегазированной жидкости на выходе измеряется манометром 22.
Внутренняя полость модели обсадной колонны 6 предназначена для размещения испытуемого газосепаратора 1 и секции 24 погружного насоса, соединенных между собой. Верхняя часть модели обсадной колонны 6, в которой собирается отсепарированный газ (воздух) с частью жидкости, соединяется через управляемый двухходовой кран 25 и трубопровод 26 с гравитационным газожидкостным сепаратором 3. При установившемся режиме испытания (одном режиме из заданных) и выполнении команды «Замер» двухходовой кран 25 переводится в рабочее положение. Верхняя часть модели обсадной колонны 6, в которой собирается отсепарированный газ (воздух) с частью жидкости, соединяется через управляемый двухходовой кран 25, трубопровод 27, мерный бак 28 и расходомер 29 с атмосферой. Для измерения давления и температуры в выходной трубе перед расходомером 29 установлены манометр 30 и термометр 31.
Под термином «двухходовой кран» для целей настоящего описания понимается устройство, также именуемое двухпозиционным краном, двухлинейным распределителем, двухпутевым гидрораспределителем, то есть кран (распределительное устройство), который способен выбирать (задавать) направление течения жидкости (смеси), проходящей через него, в ту или иную трубу (то или иное ответвление потока).
Заявляемый способ испытания газосепараторов на стенде реализуется следующим образом.
Испытуемый газосепаратор 1 с секцией насоса 24 размещают внутри модели обсадной колонны 6. Формируют рабочую жидкость в виде газожидкостной смеси с помощью стендового роторного диспергатора 5, для чего по линиям нагнетания на один его вход подпорным насосом 4 через управляемый кран 8 (он же вентиль 8) и расходомер 10 подают жидкость из накопительной емкости 2, а на второй вход подают газ (воздух) по воздушной линии 32 от сети сжатого воздуха, включающей в себя регулирующие элементы - редуктор 33, управляемый кран 9 (вентиль 9), а также расходомер 13. Контроль и замер давлений и температур поступающих жидкости и газа осуществляют контрольно-измерительными приборами 11, 12, 14, 15.
Стендовый роторный диспергатор 5 включают в работу, например, с помощью электропривода 34. Степень дисперсности газа в газожидкостной смеси обеспечивают количеством диспергирующих ступеней в роторном диспергаторе 5. Для выбранного диапазона дисперсности проточная часть стендового роторного диспергатора 5 не меняется на всем диапазоне расходов газожидкостной смеси. Лопастями ротора, вращающегося в статоре стендового роторного диспергатора 4, формируется газожидкостная смесь с пузырьками газа, средний диаметр которых может составлять от 20 мкм до 1 мм, что охватывает все возможные варианты дисперсности газа в газожидкостной среде, реально существующей в скважинных условиях.
Из стендового роторного диспергатора 5 рабочая жидкость поступает через входную камеру 17 в затрубное пространство 35 модели обсадной колонны 6. С помощью электродвигателя 36 запускают испытуемый газосепаратор 1, который разделяет газожидкостную смесь на дегазированную жидкость и отсепарированный газ. Отсепарированный газ через газоотводы 37 поступает в затрубное пространство 35, а дегазированная жидкость через управляемый кран 19 поступает в гравитационный газожидкостной сепаратор 3 и далее в накопительную емкость 2.
Верхняя часть модели обсадной колонны 6, заполняемая как отсепарированным, так и прошедшим мимо газосепаратора газом, соединяется через управляемый двухходовой кран 25 и трубопровод 26 с гравитационным газожидкостным сепаратором 3. На установившемся режиме испытания (одном режиме из заданных) при выполнении команды «Замер» двухходовой кран 25 переводится во второе положение. Верхняя часть модели обсадной колонны 6, в которой собирается отсепарированный газ (воздух) с частью жидкости, соединяется через управляемый двухходовой кран 25, трубопровод 27, мерный бак 28 и расходомер 29 с атмосферой. При этом к линии отвода газа подсоединяются контрольно-измерительные приборы - манометр 30 и термометр 31. При проведении испытаний жидкость, увлекаемая газом, в том числе в виде пены, попадает в мерный бак 28, где после осаждения пены производят замер объемного расхода жидкости.
При установившемся режиме процесса сепарации при помощи расходомеров 10, 13, 29 с учетом показаний контрольных манометров и термометров определяют значения: объемного расхода газа - Qг, объемного расхода жидкости - Qж, подаваемых на вход в модель обсадной колонны, объемного расхода отсепарированного газа - Qг сеп и объемного расхода дегазированной жидкости - Qж дег. Затем вычисляют газосодержание рабочей жидкости, подаваемой в модель обсадной колонны βвх, коэффициент сепарации Кс и остаточное газосодержание βост исходя из соотношений:
Figure 00000001
;
Figure 00000002
;
Figure 00000003
Параметры βвх, Кс и βост характеризуют потребительские свойства газосепараторов, их совершенство. Чем выше βвх и Кс, чем меньше βост, тем совершеннее газосепаратор.
Таким образом, заявленные изобретения позволяют создать условия, максимально приближенные к реальным условиям работы в скважине, что позволяет упростить процесс проведения испытаний, сократить время проведения испытаний газосепараторов, получить достоверные и точные результаты испытаний.

Claims (2)

1. Способ испытаний газосепараторов погружных нефтяных насосов, включающий нагнетание жидкости и газа в затрубное пространство модели обсадной колонны, формирование рабочей жидкости в виде газожидкостной смеси, разделение газожидкостной смеси с помощью испытуемого газосепаратора на дегазированную жидкость и свободный газ, вывод дегазированной жидкости через гидравлически сопряженные с газосепаратором устройства из модели обсадной колонны, отвод отсепарированного свободного газа через газоотводящие отверстия газосепаратора, выполненные в его верхней части, в заполненное рабочей жидкостью затрубное пространство колонны, с регулированием при этом пенообразующих свойств и вязкости циркулирующего объема рабочей жидкости, определение объемных расходов жидкости и газа на входе в модель обсадной колонны и объемного расхода отсепарированного газа на выходе из испытуемого газосепаратора и вычисление по ним газосодержания рабочей жидкости, подаваемой в модель обсадной колонны, остаточного газосодержания, а также коэффициента сепарации газосепаратора, при этом формирование рабочей жидкости осуществляется с помощью стендового роторного диспергатора, который позволяет регулировать степень дисперсности газа в рабочей жидкости.
2. Стенд для испытаний газосепараторов погружных нефтяных насосов, включающий в себя накопительную емкость с гидравлически сопряженными с ней стендовым гравитационным газожидкостным сепаратором, подпорным насосом, системой приготовления газожидкостной смеси с источником газа, моделью обсадной колонны с внутренней полостью, в которой установлен испытуемый газосепаратор, линии нагнетания жидкости и газа, а также контрольно-измерительные приборы и элементы регулирования давлений и расходов жидкости и газа, установленные в линиях нагнетания жидкости и газа, при этом к входу модели обсадной колонны подключен роторный диспергатор, содержащий, по меньшей мере, две диспергирующие ступени и выполненный с двумя входами, один из которых соединен с линией нагнетания жидкости, а второй - с линией нагнетания газа, выход роторного диспергатора гидравлически связан с затрубным пространством модели обсадной колонны.
RU2015149273/06A 2015-11-17 2015-11-17 Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа RU2604463C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015149273/06A RU2604463C1 (ru) 2015-11-17 2015-11-17 Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015149273/06A RU2604463C1 (ru) 2015-11-17 2015-11-17 Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2604463C1 true RU2604463C1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57776675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149273/06A RU2604463C1 (ru) 2015-11-17 2015-11-17 Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604463C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107013450A (zh) * 2017-05-04 2017-08-04 天津大学 一种节能型压缩机性能检测方法与装置
CN107144440A (zh) * 2017-05-02 2017-09-08 中国核动力研究设计院 一种用于验证蒸汽发生器汽水分离装置性能的试验系统
RU2647175C1 (ru) * 2017-06-21 2018-03-14 Акционерное общество "РИМЕРА" (АО "РИМЕРА") Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления
CN107816439A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 青岛海洋地质研究所 模拟井下真实环境进行离心泵气液分离效率的测试装置及方法
RU2654889C1 (ru) * 2017-05-22 2018-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "ГазВелл Системы" Экспериментальная установка для имитации газожидкостной смеси и динамических процессов в стволе газовой скважины
CN108331757A (zh) * 2018-02-11 2018-07-27 好米动力设备有限公司 一种用于单螺杆压缩机的性能测试实验台
CN109162910A (zh) * 2018-06-29 2019-01-08 武汉船用机械有限责任公司 一种货油泵性能的测试装置及测试方法
CN109882398A (zh) * 2019-03-27 2019-06-14 湖南工业大学 一种机油泵检测报警装置
CN114458282A (zh) * 2020-10-21 2022-05-10 中国石油化工股份有限公司 一种油井井下分气井口测气量装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992014030A1 (en) * 1991-02-08 1992-08-20 Kværner Rosenberg A.S A method of testing a well stream and a system for testing a well stream, particularly on the seabed
RU2075654C1 (ru) * 1995-03-14 1997-03-20 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина Способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним и стенд для его осуществления
RU2398205C2 (ru) * 2008-09-17 2010-08-27 "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") Способ испытания газосепараторов погружных электронасосных агрегатов для добычи нефти и автоматизированный стенд для его осуществления
RU2425254C2 (ru) * 2009-09-18 2011-07-27 Открытое Акционерное Общество "Алнас" Стенд гидравлических испытаний газосепараторов насосных установок для подачи пластовой жидкости
RU2531090C1 (ru) * 2013-09-04 2014-10-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992014030A1 (en) * 1991-02-08 1992-08-20 Kværner Rosenberg A.S A method of testing a well stream and a system for testing a well stream, particularly on the seabed
RU2075654C1 (ru) * 1995-03-14 1997-03-20 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина Способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним и стенд для его осуществления
RU2398205C2 (ru) * 2008-09-17 2010-08-27 "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") Способ испытания газосепараторов погружных электронасосных агрегатов для добычи нефти и автоматизированный стенд для его осуществления
RU2425254C2 (ru) * 2009-09-18 2011-07-27 Открытое Акционерное Общество "Алнас" Стенд гидравлических испытаний газосепараторов насосных установок для подачи пластовой жидкости
RU2531090C1 (ru) * 2013-09-04 2014-10-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107144440A (zh) * 2017-05-02 2017-09-08 中国核动力研究设计院 一种用于验证蒸汽发生器汽水分离装置性能的试验系统
CN107013450A (zh) * 2017-05-04 2017-08-04 天津大学 一种节能型压缩机性能检测方法与装置
CN107013450B (zh) * 2017-05-04 2019-08-02 天津大学 一种节能型压缩机性能检测方法与装置
RU2654889C1 (ru) * 2017-05-22 2018-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "ГазВелл Системы" Экспериментальная установка для имитации газожидкостной смеси и динамических процессов в стволе газовой скважины
RU2647175C1 (ru) * 2017-06-21 2018-03-14 Акционерное общество "РИМЕРА" (АО "РИМЕРА") Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления
CN107816439A (zh) * 2017-11-30 2018-03-20 青岛海洋地质研究所 模拟井下真实环境进行离心泵气液分离效率的测试装置及方法
CN108331757A (zh) * 2018-02-11 2018-07-27 好米动力设备有限公司 一种用于单螺杆压缩机的性能测试实验台
CN109162910A (zh) * 2018-06-29 2019-01-08 武汉船用机械有限责任公司 一种货油泵性能的测试装置及测试方法
CN109882398A (zh) * 2019-03-27 2019-06-14 湖南工业大学 一种机油泵检测报警装置
CN114458282A (zh) * 2020-10-21 2022-05-10 中国石油化工股份有限公司 一种油井井下分气井口测气量装置
CN114458282B (zh) * 2020-10-21 2023-11-07 中国石油化工股份有限公司 一种油井井下分气井口测气量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2604463C1 (ru) Способ испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов и стенд для осуществления такого способа
RU2654889C1 (ru) Экспериментальная установка для имитации газожидкостной смеси и динамических процессов в стволе газовой скважины
CN110160932B (zh) 一种油水相对渗透率曲线测试装置及测试方法
Bertoneri et al. Development of test stand for measuring aerodynamic, erosion, and rotordynamic performance of a centrifugal compressor under wet gas conditions
KR20100122698A (ko) 펌프의 캐비테이션 특성 확인 시험방법 및 시험설비
RU2581180C1 (ru) Способ определения дебита скважин, оборудованных насосными установками
Zhu et al. An experimental study of surfactant effect on gas tolerance in electrical submersible pump (ESP)
RU2331861C2 (ru) Способ испытания погружного центробежного газосепаратора и стенд для его осуществления
RU2398205C2 (ru) Способ испытания газосепараторов погружных электронасосных агрегатов для добычи нефти и автоматизированный стенд для его осуществления
US10712183B2 (en) Determining flow rates of multiphase fluids
RU2425254C2 (ru) Стенд гидравлических испытаний газосепараторов насосных установок для подачи пластовой жидкости
RU2629787C2 (ru) Установка для раздельного измерения дебита нефтяных скважин по нефти, газу и воде
RU2531090C1 (ru) Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления
RU2588332C1 (ru) Стенд для испытания газосепараторов к погружным электронасосным агрегатам
RU2647023C1 (ru) Стенд для испытания газосепараторов погружных нефтяных насосов в условиях повышенного газосодержания
RU2558570C1 (ru) Способ проведения исследований газожидкостного потока
RU2075654C1 (ru) Способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним и стенд для его осуществления
RU146825U1 (ru) Устройство для испытаний сепарационного оборудования
Aissa et al. Experimental and theoretical investigation of water jet pump performance
CN105987854A (zh) 称重式柱塞往复抽吸取样的全自动原油含水率蒸馏测量法
RU2647175C1 (ru) Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления
RU2587508C1 (ru) Стенд для испытания струйных насосов
RU2790111C1 (ru) Способ испытания сепаратора на эффективность отделения газа и стенд для его осуществления
RU2578076C2 (ru) Способ испытаний сепарационного оборудования
RU118354U1 (ru) Стенд для исследования условий подъема жидкости с использованием газа