RU2614951C1 - Способ эксплуатации насоса - Google Patents
Способ эксплуатации насоса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2614951C1 RU2614951C1 RU2015154861A RU2015154861A RU2614951C1 RU 2614951 C1 RU2614951 C1 RU 2614951C1 RU 2015154861 A RU2015154861 A RU 2015154861A RU 2015154861 A RU2015154861 A RU 2015154861A RU 2614951 C1 RU2614951 C1 RU 2614951C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- efficiency
- pump
- values
- current
- mode
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам заводнения пластов и поддержания пластового давления и направлено на повышение эффективности эксплуатации электроцентробежного насоса за счет более точной оценки технического состояния насоса, осуществляемой путем приведения текущих значений КПД к номинальной производительности, и увеличения ресурса работы насоса до очередного ремонта. Для этого осуществляют приведение текущих значений КПД к номинальной производительности, о техническом состоянии судят по приведенным значениям КПД, проводят мероприятия по оптимизации режима работы насоса при достижении предельных значений КПД при текущих рабочих параметрах, а вывод насоса из эксплуатации в ремонт осуществляют при достижении предельных значений КПД в режиме с номинальной производительностью. Изобретение направлено на повышение эффективности эксплуатации насоса, продление его межремонтного периода, обеспечение своевременного вывода насоса в капитальный ремонт и уменьшение затрат на поддержание пластового давления.
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам заводнения, и может быть использовано при эксплуатации электроцентробежных насосов системы поддержания пластового давления.
Известен способ эксплуатации насоса в процессе закачки жидкости в пласт, заключающийся в том, что определяют предельные значения коэффициента полезного действия (КПД), проводят полную диагностику насоса при первом пуске в эксплуатацию или при пуске после капитального ремонта, строят напорную и энергетическую характеристику на основе контроля производительности, напора и потребляемой мощности, производят вычисление КПД насоса при заданных режимах работы насоса, определение темпа падения КПД путем сравнения текущего значения КПД со значениями начальной аналитической зависимости для текущей производительности, определение междиагностического периода при текущем режиме работы, корректировку предельных значений КПД при текущих рабочих параметрах, и вывод насоса из эксплуатации при достижении предельных значений КПД (RU №2352822, опубл. 20.04.2009).
Недостатком известного способа является недостаточная эффективность эксплуатации насоса, обусловленная тем, что КПД насоса в текущем режиме эксплуатации не однозначно характеризует техническое состояние насоса. Значение КПД насоса определяется как его техническим состоянием, так и режимом эксплуатации (заданной производительностью). Чтобы значение КПД более полно отражало техническое состояние насоса, его значение необходимо приводить к одному и тому же значению производительности.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности эксплуатации насоса за счет более точной оценки технического состояния насоса, осуществляемой путем приведения текущих значений КПД к номинальной производительности, и увеличения ресурса работы насоса до очередного ремонта.
Решение указанной задачи достигается тем, что согласно известному способу эксплуатации насоса, включающему определение предельных значений КПД, проведение полной диагностики насоса при первом пуске в эксплуатацию или при пуске после капитального ремонта, построение напорной и энергетической характеристик на основе контроля производительности, напора и потребляемой мощности, вычисление КПД насоса при заданных режимах работы насоса, определение темпа падения КПД путем сравнения текущего значения КПД со значениями начальной аналитической зависимости для текущей производительности, определение междиагностического периода при текущем режиме работы, дополнительно осуществляют приведение текущих значений КПД к номинальной производительности, о техническом состоянии судят по приведенным значениям КПД, проводят мероприятия по оптимизации режима работы насоса при достижении предельных значений КПД при текущих рабочих параметрах, а вывод насоса из эксплуатации в ремонт осуществляют при достижении предельных значений КПД в режиме с номинальной производительностью.
Приведением текущих значений КПД к номинальной производительности достигается более точная оценка технического состояния насоса. Часто насос не вырабатывает свой потенциальный ресурс из-за того, что он работает в зоне с низким КПД. При использовании имеющихся возможностей по оптимизации режима закачки можно продлить период работы насоса до очередного вида технического воздействия при обеспечении, поскольку в то время, когда значение КПД насоса в текущем режиме насоса уже достигает предельного значения, в оптимальном (номинальном) режиме оно может быть еще выше предельного.
Способ эксплуатации насоса осуществляется следующим образом.
Определяется значение предельного КПД насоса технико-экономическим расчетом. Значение предельного КПД насоса задается в процентах от начального КПД.
При первом пуске в эксплуатацию или при пуске после капитального ремонта проводят полную диагностику насоса, строят напорную и энергетические характеристики, аппроксимируют полученные характеристики в аналитические зависимости при помощи полинома третьей степени:
где yi - значение одной из функций: напора (H), мощности (N), КПД насоса (η);
Qi - производительность;
Запускают насос в эксплуатацию.
Осуществляют измерение текущих значений потребляемой мощности (NT), производительности (QT), плотности перекачиваемой жидкости (ρг), давления на входе (Рт.вх) и выходе (Рт.вых). Вычисляют текущие значения напора (Нт), полезной мощности (Nт.п) и текущего значения КПД насоса (ηт). Фиксируют общее время работы насоса (tp).
Текущий напор (HТ), развиваемый насосом, вычисляют по измеряемым давлениям на входе и выходе насоса:
где g - ускорение свободного падения.
Текущую полезную мощность насоса (Nт.п) вычисляют по формуле:
Текущее значение КПД (ηт) насоса определяют по формуле:
где Nт - текущая мощность, потребляемая электродвигателем;
η∂в - КПД электродвигателя.
Через заданные промежутки времени вычисляется разность между значениями текущего КПД насоса и значениями КПД начальной аналитической зависимости КПД насоса для текущего значения производительности и определяют темп падения КПД ():
где η0(QTi) - начальное значение КПД насоса для текущей производительности;
ηТ(QТi) - текущее значение КПД насоса;
ti - время работы насоса с момента пуска.
Момент времени проведения полной диагностики (ТДi) определится из формулы:
где ηпред(QTi) - предельное значение КПД насоса для текущей производительности.
При достижении предельного значения КПД в текущем режиме осуществляют приведение значений КПД к номинальной производительности:
где η(Qн) - значение КПД насоса, приведенное к номинальной производительности;
Qн - номинальное значение производительности насоса;
QТi - текущее значение производительности насоса.
Если значение КПД насоса, приведенное к номинальной производительности, не превышает предельного значения, то это свидетельствует о наличии у насоса определенного технического ресурса, который может быть использован в других режимах эксплуатации. В таком случае проводят возможные мероприятия по оптимизации режима работы насосов.
Имеются различные способы изменения режимов работы центробежных насосов: изменение степени открытия задвижки, перепуск части перекачиваемой жидкости по обводной линии, изменение частоты вращения насоса (при наличии регулируемого привода) и др.
Система ППД представляет собой от одной до нескольких кустовых насосных станций, на каждой из которых установлено несколько насосов, подающих воду через общую систему трубопроводов в нагнетательные скважины. Часть насосов находится в резерве. Осуществляя качественные (отключение одного типа насоса и включение другого) и количественные (изменение числа работающих насосов) изменения в составе работающего оборудования, может быть достигнуто перераспределение нагрузки насосов, в результате которой может быть оптимизирован режим работы насоса и продолжена его эксплуатация до достижения предельного значения КПД.
Известна также технология дискретных закачек в системе ППД, при которой распределение потоков воды по скважинам в соответствии с их индивидуальными заданиями осуществляется переводом скважин с непрерывного режима работы на дискретный, при котором каждая скважина подключается к сети водоводов на время выполнения ее суточного задания по закачке, а затем отключается до наступления следующих суток. Это подключение может быть однократным, многократным, периодическим. Данная технология может быть использована для оптимизации режимов работы насосов системы ППД.
Насос, достигший предельного значения КПД в текущем режиме, может быть также выведен в резерв, а при изменении режима закачки (производительности) - вновь включен в работу до полного использования своего ресурса.
Если значение КПД насоса, приведенное к номинальной производительности, превысит предельное значение, насос выводят из эксплуатации в ремонт.
Claims (1)
- Способ эксплуатации насоса, включающий определение предельных значений КПД, проведение полной диагностики насоса при первом пуске в эксплуатацию или при пуске после капитального ремонта, построение напорной и энергетической характеристик на основе контроля производительности, напора и потребляемой мощности, вычисление КПД насоса при заданных режимах работы насоса, определение темпа падения КПД, определение междиагностического периода при текущем режиме работы, отличающийся тем, что осуществляют приведение текущих значений КПД к номинальной производительности, о техническом состоянии судят по приведенным значениям КПД, проводят мероприятия по оптимизации режима работы насоса при достижении предельных значений КПД при текущих рабочих параметрах, а вывод насоса из эксплуатации в ремонт осуществляют при достижении предельных значений КПД в режиме с номинальной производительностью.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015154861A RU2614951C1 (ru) | 2015-12-21 | 2015-12-21 | Способ эксплуатации насоса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015154861A RU2614951C1 (ru) | 2015-12-21 | 2015-12-21 | Способ эксплуатации насоса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2614951C1 true RU2614951C1 (ru) | 2017-03-31 |
Family
ID=58507146
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015154861A RU2614951C1 (ru) | 2015-12-21 | 2015-12-21 | Способ эксплуатации насоса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2614951C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2277186C2 (ru) * | 2003-12-29 | 2006-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет", RU | Способ непрерывного измерения и анализа в реальном масштабе времени коэффициента полезного действия насосов в насосно-трубопроводном комплексе магистрального нефтепровода |
US20070212210A1 (en) * | 2006-03-08 | 2007-09-13 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Method for determining pump flow without the use of traditional sensors |
RU2352822C1 (ru) * | 2007-08-03 | 2009-04-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ эксплуатации насоса в процессе закачки жидкости в пласт |
RU2513812C2 (ru) * | 2009-10-21 | 2014-04-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Система, способ и считываемый компьютером носитель для вычисления расходов скважин, создаваемых электропогружными насосами |
-
2015
- 2015-12-21 RU RU2015154861A patent/RU2614951C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2277186C2 (ru) * | 2003-12-29 | 2006-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет", RU | Способ непрерывного измерения и анализа в реальном масштабе времени коэффициента полезного действия насосов в насосно-трубопроводном комплексе магистрального нефтепровода |
US20070212210A1 (en) * | 2006-03-08 | 2007-09-13 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Method for determining pump flow without the use of traditional sensors |
RU2352822C1 (ru) * | 2007-08-03 | 2009-04-20 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Способ эксплуатации насоса в процессе закачки жидкости в пласт |
RU2513812C2 (ru) * | 2009-10-21 | 2014-04-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Система, способ и считываемый компьютером носитель для вычисления расходов скважин, создаваемых электропогружными насосами |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101615686B (zh) | 燃料电池系统中的自适应压缩机喘振控制 | |
CN104141603B (zh) | 具有节能作用的水泵控制系统 | |
CN103485386B (zh) | 一种基于灰色关联法的变频恒压供水系统控制方法 | |
NL2012415B1 (en) | Pump Control. | |
RU2012104736A (ru) | Способ контроля работы компрессора и система двигателя для его осуществления | |
RU2010104871A (ru) | Способ бесперебойной работы установки сжижения газа | |
CN110953169A (zh) | 一种并联变频恒压控制系统控制方法 | |
CN113112060A (zh) | 基于流量软测量的提升泵站调度方法、装置和计算机设备 | |
RU2522565C1 (ru) | Способ эксплуатации скважины насосной установкой с частотно-регулируемым приводом и устройство для его осуществления | |
RU2475640C2 (ru) | Способ гидродинамических исследований нефтяных скважин, оборудованных электроцентробежными насосами с преобразователем частоты тока | |
RU2614951C1 (ru) | Способ эксплуатации насоса | |
FR3011622A1 (fr) | Procede de regulation d'un systeme de chauffage hybride | |
RU2493361C1 (ru) | Способ управления многомашинным комплексом системы поддержания пластового давления | |
CN110259702A (zh) | 一种离心泵运行效果判定方法 | |
RU2352822C1 (ru) | Способ эксплуатации насоса в процессе закачки жидкости в пласт | |
RU2310792C1 (ru) | Способ управления энергопотреблением насосной станции | |
RU2395723C1 (ru) | Способ эксплуатации насосного агрегата в процессе закачки жидкости в пласт | |
RU88167U1 (ru) | Система оптимального управления установкой электроцентробежного насоса | |
CN111247344B (zh) | 用于将泵送系统保持在运行状态的方法和装置 | |
RU2585345C1 (ru) | Способ комплексной оценки энергетической эффективности технологической установки для перекачивания жидких сред во время ее эксплуатации | |
CN109191018A (zh) | 一种水厂多台水泵节能管理方法 | |
CN110849034A (zh) | 热泵系统的控制方法、装置、热泵系统及存储介质 | |
KR101447595B1 (ko) | 인버터 부스터 펌프 시스템의 성능 검증방법 | |
JP2012154544A (ja) | ポンプ運転台数制御装置 | |
CN111043047B (zh) | 一种并联变频恒压控制系统运行区间判别方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181222 |