RU2677953C1 - Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса - Google Patents

Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2677953C1
RU2677953C1 RU2017131315A RU2017131315A RU2677953C1 RU 2677953 C1 RU2677953 C1 RU 2677953C1 RU 2017131315 A RU2017131315 A RU 2017131315A RU 2017131315 A RU2017131315 A RU 2017131315A RU 2677953 C1 RU2677953 C1 RU 2677953C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
overlapping element
gas separator
housing
counterweight
Prior art date
Application number
RU2017131315A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Васильев
Нарек Артурович Бахшян
Original Assignee
Владимир Владимирович Васильев
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 Владимир Владимирович Васильев filed Critical Владимир Владимирович Васильев
Priority to RU2017131315A priority Critical patent/RU2677953C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677953C1 publication Critical patent/RU2677953C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/128Adaptation of pump systems with down-hole electric drives
    • 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
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/70Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning
    • F04D29/708Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning specially for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D31/00Pumping liquids and elastic fluids at the same time

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, а именно к устройствам газосепараторов погружных электроцентробежных насосов, предназначенных для подъема газожидкостной смеси. Впускной модуль газосепаратора состоит из корпуса в виде цилиндра с отверстиями для приема газожидкостной смеси, верхнего и нижнего переводников, соединяющих корпус с газосепаратором и гидрозащитой погружного электродвигателя, перекрывающего элемента в форме полуцилиндра, противовеса в форме эксцентриситентной втулки со смещенным центром тяжести, элементов для восприятия осевой нагрузки и подшипников, позволяющих перекрывающему элементу свободно вращаться. Перекрывающий элемент изготовлен путем нанесения полимерного материала на армирующий каркас для повышения его прочности. Противовес размещен в нижней части модуля, выполняет функцию крепления перекрывающего элемента, цапфы и обеспечивает требуемую угловую ориентацию перекрывающего элемента внутри корпуса. Изобретение направлено на создание впускного модуля газосепаратора погружного электроцентробежного насоса, обеспечивающего повышение надежной работы последнего при эксплуатации скважин с зенитными углами в зоне подвеса насоса 65-89 градусов с высоким содержанием свободного газа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, а именно к устройствам газосепараторов погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН), предназначенных для подъема газожидкостной смеси с высоким содержанием свободного газа из скважин с зенитными углами в зоне подвеса насоса 65-89 градусов.
Известен входной модуль ЭЦН, включающий корпус с отверстиями, головку, основание, вал, установленный в подшипниках скольжения, цилиндр с впускным отверстием, имеющий за счет оснащения грузом смещенный центр тяжести и возможность вращения относительно корпуса [CN №201953369, Е21В 43/34, 2011]. Недостатком входного модуля является сложность конструкции и трудоемкость сборки из большого числа деталей.
Известен входной модуль ЭЦН, включающий корпус с отверстиями, головку, основание, установленный в подшипниках скольжения вал, и цилиндр со смещенным центром тяжести и впускным отверстием, способный к вращению относительно корпуса. Цилиндр выполнен с разной толщиной стенки по окружности, а впускное отверстие сформировано в области наибольшей толщины стенки. [RU №159496 U1, F04D 13/10, F04D 31/00, 2015]. Недостатком входного модуля является сниженная пропускная способность из-за избыточных габаритов конструкции.
Известен входной модуль ЭЦН, включающий корпус в форме трубы, содержащий впускные отверстия, ограничитель газа, представляющий собой эксцентриситентную втулку. Верхняя часть втулки выполнена в форме полуцилиндра, ось вращения которого совпадает с осью вращения насоса. Нижняя часть имеет наружную поверхность, смещенную от оси вращения дальше, чем верхняя часть. Ограничитель газа может самостоятельно ориентироваться относительно корпуса под действием силы тяжести. [US 9494022 В2, E2IB 43/128, 2016]. Недостатком входного модуля является сниженная пропускная способность и сложность конструкции.
Перечисленные выше технические решения относятся к конструкции входных модулей ЭЦН, а не к газосепараторам, однако, данные технические решения являются наиболее близкими по совокупности существенных признаков.
Впускной модуль газосепаратора с саморегулирующимся перекрывающим устройством может быть изготовлен на общеизвестном оборудовании и установлен в газосепараторах погружных электроцентробежных насосов с различным форм-фактором. Поэтому он соответствует критерию «промышленная применимость».
Заявленное изобретение направлено на решение задачи создания впускного модуля газосепаратора с саморегулирующимся перекрывающим устройством ЭЦН, позволяющего повысить надежность работы электроцентробежного насоса при эксплуатации в скважинах с зенитными углами в зоне подвеса насоса 65-89 с высоким содержанием свободного газа и включающего корпус, перекрывающий элемент, противовес, верхнюю опору, верхний и нижний подшипники, элементы, воспринимающие осевую нагрузку, верхний и нижний переводники.
В таком типе скважин сепарированный газ скапливается в верхней части из-за более низкой плотности, вследствие чего на искривленных участках скважин могут образовываться газовые шапки. Как результат, возникает вероятность повторного всасывания уже отсепарированного газа, что снижает эффективность сепарации газожидкостной смеси в целом. Поступление избыточного количества свободного газа из газовой шапки в ЭЦН также может привести к срыву подачи и другим осложнениям. Технический результат заключается в перекрытии доступа свободному газу во впускной модуль газосепаратора ЭЦН.
В графических материалах заявляемого изобретения представлены фигуры, где на фиг. 1 приведен общий вид впускного модуля газосепаратора ЭЦН с саморегулирующимся перекрывающим устройством, на фиг. 2 - противовес; на фиг. 3 - армирующий каркас перекрывающего элемента.
Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса с саморегулирующимся перекрывающим устройством (фиг. 1) состоит из перекрывающего элемента 5, имеющего форму полуцилиндра. Перекрывающий элемент 5 соединен с одной стороны с противовесом 4, а с противоположной - с верхней опорой 6. В свою очередь, противовес 4 соединен с нижним переводником 1 посредством нижнего подшипника 3, который может быть выполнен в форме втулки с антифрикционным покрытием рабочей поверхности. В конструкции учтены элементы, предназначенные для компенсации возможных осевых нагрузок - упорные кольца 2 и 8. Как на втулках скольжения, так и на упорных кольцах имеются специальные смазочные канавки, предназначенные для равномерного распределения смазки на рабочих поверхностях. Для дополнительной фиксации и предотвращения проворачивания, упорные кольца фиксируются установочными коническими штифтами 11. Противовес 4 выполнен в форме втулки с изменяющейся толщиной стенки и имеющей сечение в виде полумесяца (фиг. 2). Противовес размещен в нижней части впускного модуля, что позволяет улучшить угловую ориентацию перекрывающего элемента относительно корпуса, вследствие того, что центр тяжести устройства смещается вниз. Верхняя опора 6 соединена с верхним переводником 9 с помощью верхнего подшипника 7, также имеющего антифрикционное покрытие рабочей поверхности. Таким образом, перекрывающий элемент 5 имеет возможность совершать вращательные движения относительно входной части - корпуса 10. Верхняя опора 6 и противовес 4 одновременно служат креплениями для перекрывающего элемента 5, являются цапфами, а противовес 4 дополнительно обеспечивает требуемую угловую ориентацию перекрывающего элемента 5 внутри корпуса 10. Верхний переводник 9 крепится с корпусом газосепаратора ЭЦН (не указан), а нижний переводник к гидрозащите погружного электродвигателя (не указан).
Перекрывающий элемент 5 может изготавливаться из полимерных материалов путем их нанесения на предварительно подготовленный армирующий каркас 12 (фиг. 3). Рекомендуется использовать полимерные материалы с физико-химическими свойствами, соответствующими условиям эксплуатации (устойчивость к агрессивным кислотным средам, высокое содержание механических примесей и т.д.).
Армирующий каркас 12 предназначен для повышения общей прочности конструкции перекрывающего элемента. В одном из вариантов армирующий каркас 12 выполнен в форме полуцилиндра с отверстиями, равномерно распределенными по его площади. Для усиления прочности конструкции рекомендуется увеличение числа ребер жесткости армирующего каркаса 12 (как вдоль, так и поперек конструкции). Для улучшения сцепления полимерного материала с каркасом рекомендуется уменьшение площади отверстий в каркасе с последующим увеличением их общего числа.
Использование полимерных материалов, например, полиуретана, позволяет значительно снизить вес перекрывающего элемента и, как следствие, геометрические параметры противовеса, при этом сохранив высокие прочностные характеристики.
Использование полимерных материалов является одним из вариантов исполнения перекрывающего элемента впускного модуля с саморегулирующимся устройством газосепаратора и объем защиты изобретения не ограничивается описанным примером.
Устройство работает следующим образом. Впускной модуль с саморегулирующимся перекрывающим устройством, входящий в состав газосепаратора ЭЦН, спускается в скважину с зенитным углом в зоне подвеса насоса 65-89 градусов и с высоким содержанием свободного газа. При спуске электроцентробежного насоса невозможно сохранить угловую ориентацию самого модуля, вследствие воздействия различного рода сил. Однако, несмотря на вращение последнего вокруг продольной оси, перекрывающий элемент 5 постоянно занимает строго определенное положение относительно корпуса 10 впускного модуля, вследствие того, что, вес противовеса 4 распределен не равномерно по длине окружности, утяжеленная часть в форме полумесяца стремится занять нижнее положение, а участок с меньшей толщиной верхнее. В таком типе скважин сепарированный газ скапливается в верхней части из-за более низкой плотности, а жидкие углеводороды опускаются в нижнюю ее половину. Вследствие этого, через находящееся внизу отверстия в корпусе впускного модуля 10 поступают только жидкие углеводороды, а перекрывающий элемент 5, занявший верхнее положение, предотвращает попадание в полость скопившегося свободного газа. Далее жидкие углеводороды проходят процесс сепарации в газосепараторе и после поступают на прием ЭЦН. Благодаря отсутствию газа в перекачиваемой жидкости и предотвращению поступления избыточного количества свободного газа из газовой шапки в ЭЦН обеспечивается его надежная работа без срыва подачи и без снижения эффективности газосепарации.

Claims (1)

  1. Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса с саморегулирующимся перекрывающим устройством, содержащий корпус, выполненный в форме цилиндра, имеющего отверстия для приема газожидкостной смеси, верхний и нижний переводники, предназначенные для соединения корпуса с элементами газосепаратора и гидрозащиты погружного электродвигателя, отличающийся тем, что в нем установлены перекрывающий элемент, выполненный в форме полуцилиндра, который изготавливают путем нанесения полимерного материала на армирующий каркас, предназначенный для повышения общей прочности конструкции перекрывающего элемента, противовес, выполненный в форме эксцентриситентной втулки со смещенным центром тяжести, размещенный в нижней части впускного модуля, одновременно выполняющий функции крепления перекрывающего элемента, цапфы и обеспечивающий требуемую угловую ориентацию перекрывающего элемента внутри корпуса, элементы, воспринимающие осевую нагрузку, подшипники, позволяющие перекрывающему элементу свободно вращаться относительно корпуса впускного модуля.
RU2017131315A 2017-09-05 2017-09-05 Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса RU2677953C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131315A RU2677953C1 (ru) 2017-09-05 2017-09-05 Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131315A RU2677953C1 (ru) 2017-09-05 2017-09-05 Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2677953C1 true RU2677953C1 (ru) 2019-01-22

Family

ID=65085061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131315A RU2677953C1 (ru) 2017-09-05 2017-09-05 Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2677953C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200081U1 (ru) * 2020-04-13 2020-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Механизированной Добычи "ИНТЭКО" Входное устройство погружного насоса

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5829529A (en) * 1995-11-21 1998-11-03 Institut Francais De Petrole Method and device for producing by pumping in a horizontal drain hole
CN201953369U (zh) * 2010-12-27 2011-08-31 重庆虎溪电机厂 一种潜油电泵机组气液分离器
RU159496U1 (ru) * 2015-07-20 2016-02-10 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Входной модуль электроцентробежного насоса
US9494022B2 (en) * 2014-01-23 2016-11-15 Baker Hughes Incorporated Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5829529A (en) * 1995-11-21 1998-11-03 Institut Francais De Petrole Method and device for producing by pumping in a horizontal drain hole
CN201953369U (zh) * 2010-12-27 2011-08-31 重庆虎溪电机厂 一种潜油电泵机组气液分离器
US9494022B2 (en) * 2014-01-23 2016-11-15 Baker Hughes Incorporated Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump
RU159496U1 (ru) * 2015-07-20 2016-02-10 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Входной модуль электроцентробежного насоса

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200081U1 (ru) * 2020-04-13 2020-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Механизированной Добычи "ИНТЭКО" Входное устройство погружного насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9829001B2 (en) Electric submersible pump assembly bearing
US11299973B2 (en) Gas separator with fluid reservoir and self-orientating intake
US7462225B1 (en) Gas separator agitator assembly
CA2934477C (en) Multistage centrifugal pump with integral abrasion-resistant axial thrust bearings
US20120224985A1 (en) Electric submersible pump floating ring bearing and method to assemble same
CA2877392C (en) Gas restrictor for a horizontally oriented submersible well pump
US10344866B2 (en) Seal assembly for abrasion resistant bearing of centrifugal pump
US9777560B2 (en) Auxiliary face seal for submersible well pump seal section
RU2677953C1 (ru) Впускной модуль газосепаратора погружного электроцентробежного насоса
CN104421148B (zh) 螺旋转子、螺杆泵及泵送装置
EP4334571A1 (en) Electric submersible pump (esp) gas slug processor and mitigation system
US20170016311A1 (en) Downhole gas separator apparatus
US10989189B2 (en) Progressive cavity motor dampening system
US20160265521A1 (en) Pump assemblies
EP3426927B1 (en) Labyrinth chamber for horizontal submersible well pump assembly
US20170074083A1 (en) Static gas separator for downhole electric submersible pump
RU2333391C2 (ru) Роторный насос
WO2018076000A1 (en) Gas purging for electric submersible pumping system
CN206468511U (zh) 压缩机
US9611846B2 (en) Flow restrictor for a mud motor
RU2413876C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
US20100124146A1 (en) Agitator tool for progressive cavity pump
CN106414900B (zh) 涡旋式压缩机
CA2644168C (en) Agitator tool for progressive cavity pump
RU159496U1 (ru) Входной модуль электроцентробежного насоса

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190906