RU2696040C1 - Абразивостойкий роторный газосепаратор - Google Patents
Абразивостойкий роторный газосепаратор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2696040C1 RU2696040C1 RU2018141445A RU2018141445A RU2696040C1 RU 2696040 C1 RU2696040 C1 RU 2696040C1 RU 2018141445 A RU2018141445 A RU 2018141445A RU 2018141445 A RU2018141445 A RU 2018141445A RU 2696040 C1 RU2696040 C1 RU 2696040C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- base
- holes
- flow
- rotor
- gas separator
- Prior art date
Links
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 claims description 8
- 230000008719 thickening Effects 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 7
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 3
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/34—Arrangements for separating materials produced by the well
- E21B43/38—Arrangements for separating materials produced by the well in the well
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения газа от пластовой жидкости, и может быть применено при осложнении добычи выносом абразивных частиц. Абразивостойкий роторный газосепаратор содержит корпус, основание с отверстиями для прохода жидкости, вращающийся вал с насаженным на него ротором, защитную гильзу и головку-разделитель. Между ротором и основанием установлена входная решетка, представляющая собой неподвижный направляющий аппарат в виде втулки с закрепленными на ней лопастями. Проходное сечение входной решетки на выходе потока заужено, а площадь проходного сечения входной решетки на выходе не превышает общую площадь поперечного сечения всех отверстий основания. Технический результат заключается в высокой конструкционной надежности устройства во всем рабочем диапазоне подач. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения газа от пластовой жидкости, и может быть применено при осложнении добычи выносом абразивных частиц.
Известен газовый сепаратор, 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 [патент №2379500 РФ, МПК Е21В 43/38, опубл. 03.03.2008]. Сепарационный узел выполнен в виде шнека с переменным шагом, лопасть которого образует с осью вращения в меридианном сечении постоянный или монотонно уменьшающийся от входа к выходу угол в диапазоне от 90 до 30°. Защита корпуса сепаратора от гидроабразивного износа обеспечивается за счет лопастей шнека, наклоненных к втулке, которые являются препятствием для абразива при его движении к периферии в поле центробежных сил.
Однако в конструкции описанного сепаратора существует слабый элемент - зона внезапного расширения потока при переходе от узла ввода с проточными каналами в виде отверстий круглого сечения, расположенных по одной окружности, к кольцевой полости перед лопастями ротора напорного узла. Замедление скорости течения в этой зоне наряду с образованием статического вихря, особенно на подачах, значительно меньших номинальной, приводит к локальному накоплению абразивных частиц и износу корпуса.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является роторный газосепаратор [патент №2616331 РФ, МПК F04D 13/10, Е21В 43/38, опубл. 14.04.2017], содержащий основание с отверстиями для прохода жидкости и приемной сеткой, ротор в виде шнека постоянного шага, закрепленного на вращающемся валу, защитную гильзу, сепарационные барабаны и головку-разделитель, причем защитная гильза выполняется составной из двух частей - на входе в шнек гильза может иметь конфузорно-диффузорную форму для малых подач ГЖС в сравнении с номинальной подачей шнека, либо цилиндрическую форму для подач, близких к номинальной подаче шнека. В случае конфузорно-диффузорной вставки в гильзу шнек по внешнему диаметру также обтачивается на конус, повторяя форму диффузора гильзы. Описанная модификация выполнена для снижения противотоков на входе в шнек и предотвращения износа внутренней поверхности корпуса газосепаратора в этой зоне.
В указанной конструкции изменение структуры потока внутри шнека путем заужения его проходного сечения на некотором расстоянии от входа позволит увеличить скорость потока в зоне заужения, однако не предотвратит накопление твердых частиц тяжелых примесей в зонах с малой скоростью потока, а именно - непосредственно в зоне ступенчатого расширения при переходе потока из отверстий основания на входные кромки лопастей шнека. При применении цилиндрической формы гильзы зона замедления потока на переходе из отверстий основания в кольцевую камеру перед шнеком также остается неизменной, а значит накапливает в себе примеси. Следовательно, в любом из вариантов конструкционная надежность сепаратора останется низкой при его эксплуатации в условиях выноса абразива.
Технической задачей настоящего изобретения является разработка абразивостойкого газосепаратора с вращающимся ротором, обладающего высокой конструкционной надежностью элементов устройства во всем рабочем диапазоне подач.
Указанный технический результат получен за счет того, что в абразивостойком роторном газосепараторе, содержащем корпус, основание с отверстиями для прохода жидкости, вращающийся вал с насаженным на него ротором, защитную гильзу и головку-разделитель, согласно изобретению, между ротором и основанием установлена входная решетка, представляющая собой неподвижный направляющий аппарат в виде втулки с закрепленными на ней лопастями, причем проходное сечение входной решетки на выходе потока заужено, а его площадь не превышает общую площадь поперечного сечения всех отверстий основания.
Возможны несколько вариантов конструкций входной решетки, обеспечивающих заужение площади проходного сечения на выходе из решетки по сравнению с площадью проходного сечения на входе. Например, использование конической втулки с увеличивающимся по ходу движения потока диаметром и лопастями постоянной толщины, или цилиндрической втулки с лопастями, утолщающимися от входной кромки к выходной, либо комбинации утолщающейся втулки с утолщающимися лопастями.
В качестве ротора может использоваться любая конфигурация лопастей, закрепленных на втулке и вращающихся вместе с валом - шнек постоянного или переменного шага любой длины, осевое колесо и др.
Применение входной решетки с уменьшающейся по направлению потока площадью проточных каналов приводит к увеличению скорости газожидкостной смеси в этой зоне, благодаря чему тяжелые частицы механических примесей при условии отсутствия локальных завихрений уносятся основным потоком, не повреждая корпус устройства.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид абразивостойкого роторного газосепаратора, на фиг. 2 - вариант исполнения входной решетки с конической втулкой и лопастью постоянной ширины, на фиг. 3 - вариант исполнения входной решетки с цилиндрической втулкой и лопастью, имеющей утолщение от входной кромки к выходной.
Абразивостойкий роторный газосепаратор (фиг. 1) содержит основание 1 с отверстиями для прохода жидкости 2, входную решетку 3, цилиндрический корпус 4, вал 5 с насаженным на него ротором 6, головку-разделитель 7 с каналами для прохода отсепарированной жидкости и отводами для вывода отделенного газа в затрубное пространство. Защитная гильза 8, установленная в зоне ротора 6, предохраняет корпус 4 от гидроабразивного разрушения. Входная решетка 3 представляет собой неподвижный направляющий аппарат в виде втулки 9 с закрепленными на ней лопастями 10 (фиг. 1-3). По одному из вариантов исполнения входная решетка 3 может иметь втулку 9 конической формы, (фиг. 1, 2), диаметр которой увеличивается по направлению потока, создавая постепенное заужение проточных каналов. При этом лопасти 10 выполнены с постоянной толщиной. По другому варианту исполнения входная решетка 3 может быть образована цилиндрической втулкой 9 с закрепленными на ней лопастями 10, толщина которых увеличивается от входной кромки к выходной (фиг. 3). Кроме описанных вариантов, специалисту очевидны любые их комбинации, приводящие к заужению проточного канала внутри входной решетки 3 для ускорения потока перед входом на ротор. При любом варианте исполнения входной решетки 3 площадь поперечного сечения проточного канала на выходе не должна превышать общую площадь поперечного сечения всех отверстий 2 основания 1 с тем, чтобы избежать заметного замедления скорости потока на входе в ротор 6 по сравнению со скоростью течения внутри отверстий 2.
Абразивостойкий роторный газосепаратор работает следующим образом.
В процессе работы газосепаратора поток газожидкостной смеси через отверстия 2 основания 1 поступает во входную решетку 3, где происходит постепенное увеличение скорости потока за счет сужения проходного сечения по мере продвижения потока. Газожидкостная смесь, движущаяся с высокой скоростью, увлекает за собой тяжелые частицы механических примесей, предотвращая их накопление в зоне перехода потока из неподвижной лопастной системы входной решетки 3 во вращающуюся лопастную систему ротора 6. Далее смесь попадает в поле центробежных сил, вызванных вращающимися на валу 5 лопастями ротора 6, где происходит ее разделение на фазы разной плотности - наиболее плотная фаза - вода и механические примеси - переносится к периферии устройства, наименее плотная - газ - к центру. Далее с помощью головки-разделителя 7 газ из центральной части сепаратора отводится в затруб, а оставшаяся жидкость подается на вход первой насосной секции. Для дополнительной защиты корпуса от абразивного износа на уровне ротора применяется особая конфигурация лопастей ротора, описанная в патентах РФ №№2379500, 2547854.
Таким образом, использование заявляемой конструкции позволяет отсепарировать газ от жидкости и предотвратить скопление твердых частиц примесей на входе в устройство и, соответственно, увеличить его ресурс.
Claims (3)
1. Абразивостойкий роторный газосепаратор, содержащий корпус, основание с отверстиями для прохода жидкости, вращающийся вал с насаженным на него ротором, защитную гильзу и головку-разделитель, отличающийся тем, что между ротором и основанием установлена входная решетка, представляющая собой неподвижный направляющий аппарат в виде втулки с закрепленными на ней лопастями, причем проходное сечение входной решетки на выходе потока заужено, а его площадь не превышает общую площадь поперечного сечения всех отверстий основания.
2. Абразивостойкий роторный газосепаратор по п. 1, отличающийся тем, что втулка направляющего аппарата выполнена конической формы с увеличивающимся по направлению потока диаметром.
3. Абразивостойкий роторный газосепаратор по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что лопасти направляющего аппарата выполнены с утолщением от входной кромки к выходной.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018141445A RU2696040C1 (ru) | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Абразивостойкий роторный газосепаратор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018141445A RU2696040C1 (ru) | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Абразивостойкий роторный газосепаратор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2696040C1 true RU2696040C1 (ru) | 2019-07-30 |
Family
ID=67586919
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018141445A RU2696040C1 (ru) | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Абразивостойкий роторный газосепаратор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2696040C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2775246C1 (ru) * | 2021-11-12 | 2022-06-28 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Центробежный абразивостойкий газосепаратор |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4481020A (en) * | 1982-06-10 | 1984-11-06 | Trw Inc. | Liquid-gas separator apparatus |
US6116338A (en) * | 1998-09-09 | 2000-09-12 | Green Country Supply, Inc. | Inducer for increasing centrifugal pump efficiency in wells producing high viscosity crude oil |
RU2363842C1 (ru) * | 2008-03-03 | 2009-08-10 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Абразивостойкий газосепаратор |
RU2503808C2 (ru) * | 2011-07-08 | 2014-01-10 | Алексей Владимирович Трулев | Газосепаратор скважинного погружного насоса |
RU161892U1 (ru) * | 2015-01-12 | 2016-05-10 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Вихревой газосепаратор |
RU2616331C1 (ru) * | 2015-12-31 | 2017-04-14 | Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" | 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 |
-
2018
- 2018-11-26 RU RU2018141445A patent/RU2696040C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4481020A (en) * | 1982-06-10 | 1984-11-06 | Trw Inc. | Liquid-gas separator apparatus |
US6116338A (en) * | 1998-09-09 | 2000-09-12 | Green Country Supply, Inc. | Inducer for increasing centrifugal pump efficiency in wells producing high viscosity crude oil |
RU2363842C1 (ru) * | 2008-03-03 | 2009-08-10 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Абразивостойкий газосепаратор |
RU2503808C2 (ru) * | 2011-07-08 | 2014-01-10 | Алексей Владимирович Трулев | Газосепаратор скважинного погружного насоса |
RU161892U1 (ru) * | 2015-01-12 | 2016-05-10 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Вихревой газосепаратор |
RU2616331C1 (ru) * | 2015-12-31 | 2017-04-14 | Закрытое акционерное общество "РИМЕРА" | 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 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2775246C1 (ru) * | 2021-11-12 | 2022-06-28 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Центробежный абразивостойкий газосепаратор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2557098C (en) | Two phase flow conditioner for pumping gassy well fluid | |
EP2917586B1 (en) | Impeller for centrifugal pump and use thereof when pumping drill fluid containing cuttings | |
RU161892U1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
EP2544822B1 (en) | Bladed drum for rotary separator system and method | |
CN110662881B (zh) | 用于电动潜油式气体分离器的分流器系统和设备 | |
CA2788688A1 (en) | Submersible pump for operation in sandy environments, diffuser assembly, and related methods | |
JP5070039B2 (ja) | スクリュー遠心ポンプおよびスクリュー遠心ポンプを使用した、固体添加物で満たされた液体の運搬方法 | |
WO2011036459A1 (en) | Diffuser | |
EA036287B1 (ru) | Вращающиеся части шламового насоса | |
RU2442023C1 (ru) | Способ откачивания жидкости установкой электроцентробежного насоса и газосепаратор установки электроцентробежного насоса | |
GB1567938A (en) | Centrifugal pump | |
BRPI0923965B1 (pt) | bomba centrífuga com um dispositivo para a remoção de partículas | |
RU2547854C1 (ru) | Скважинный вихревой газосепаратор (варианты) | |
EP3312432B1 (en) | Diffuser for a fluid compression device, comprising at least one vane with opening | |
US9534601B2 (en) | Pump | |
RU2696040C1 (ru) | Абразивостойкий роторный газосепаратор | |
EP2628544B1 (en) | Centrifugal separator with inlet arrangement | |
EP3330002A1 (en) | Feeding unit for a centrifugal separator | |
RU173966U1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
US20090090798A1 (en) | Inducer comminutor | |
RU2523943C1 (ru) | Газосепаратор-диспергатор погружного насоса для добычи нефти | |
RU2363842C1 (ru) | Абразивостойкий газосепаратор | |
RU2526068C1 (ru) | Погружной сепаратор механических примесей | |
RU2775246C1 (ru) | Центробежный абразивостойкий газосепаратор | |
RU2587204C1 (ru) | Погружной сепаратор механических примесей |