RU2698788C1 - Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов - Google Patents

Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов Download PDF

Info

Publication number
RU2698788C1
RU2698788C1 RU2018127040A RU2018127040A RU2698788C1 RU 2698788 C1 RU2698788 C1 RU 2698788C1 RU 2018127040 A RU2018127040 A RU 2018127040A RU 2018127040 A RU2018127040 A RU 2018127040A RU 2698788 C1 RU2698788 C1 RU 2698788C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
well
pump
oil
pressure sensor
Prior art date
Application number
RU2018127040A
Other languages
English (en)
Inventor
Рамиль Назифович Бахтизин
Сибагат Гарифович Зубаиров
Амир Мурад аглу Азизов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический 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 образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2018127040A priority Critical patent/RU2698788C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2698788C1 publication Critical patent/RU2698788C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP 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

Abstract

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для откачки газированных нефтяных флюидов при любом механизированном способе эксплуатации скважины. Технический результат - снижение отрицательного влияния затрубного попутного газа на производительность установок механизированной добычи нефти, а также повышение надежности внутрискважинного оборудования снижением давления нагнетания скважинного насоса. Насосный агрегат включает скважинный насос, насосно-компрессорные трубы, выкидной и напорный коллекторы и газовую линию с обратными клапанами. На выкидном коллекторе у устья скважины установлены вспомогательный насос с частотно-регулируемым приводом и датчик давления. Этот датчик связан каналом связи с системой управления преобразователя частоты частотно-регулируемого привода. Соединение затрубного пространства газовой линией с выкидным коллектором выполнено между устьем скважины и датчиком давления. При этом вспомогательный насос запрограммирован на повышение или понижение производительности по данным датчика давления с обеспечением минимального давления на его приеме, близкого к атмосферному. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для откачки газированных нефтяных флюидов при любом механизированном способе эксплуатации скважины.
Известно устройство (Патент РФ №2309240 С1. Устьевое оборудование насосов нефтедобывающих скважин. Заявл. 09.03.2006. Опубл. 27.10.2007). Оно включает установленную на фланце эксплуатационной колонны планшайбу с эксцентричной муфтой для подключения тройника и нагнетательной линии скважины. Во фланцевой части планшайбы выполнены вертикальный и горизонтальный каналы для установки перепускного устройства. Повышение давления в затрубном пространстве приводит к открытию подпружиненного перепускного клапана и пропуску газа из затрубного пространства в напорную линию скважины.
Известен также обратный устьевой клапан (Патент РФ №2367775 С1. Обратный устьевой клапан нефтяной, нефтегазовой скважины. Заявл. 18.06.2008. Опубл. 20.09.2009), включающий полый корпус, оснащенный подводящими патрубками для нефти и газа, а также отвода смеси на устье скважины. При превышении давления газа над давлением потока жидкости на величину 0,02…0,05 МПа подпружиненная тарель клапана отрывается от седла и пропускает газ из затрубного пространства в жидкостной поток при режиме «мягкого» смешения для создания оптимальных тепловых условий в зоне размещения клапана. При снижении давления газа тарель вновь перекрывает седло клапана.
Однако применение обоих приведенных выше аналогов неэффективно при повышенных давлениях жидкости в выкидном коллекторе, так как для открытия клапанов требуется соответственно более высокое давление газа в затрубном пространстве, что приведет к снижению динамического уровня в затрубном пространстве и депрессии на пласт со снижением притока нефти из пласта и подачи насоса, вплоть до «срыва подачи», а также к увеличению требуемого напора от насоса и нагрузки на насосно-компрессорные трубы со снижением их надежности.
Наиболее близким к предлагаемой насосной установке (прототипом) является устройство для отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины (Патент РФ №2567571 Устройство для отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины. Заявл. 27.06.2014. Опубл. 10.11.2015. Бюл. №31), включающее цилиндр насоса для входа и выхода перекачиваемой жидкости, обратные клапаны, расположенные по обе стороны цилиндра и сообщающие полость цилиндра с затрубным пространством скважины, плунжер в цилиндре, размещенном на дневной поверхности скважины, выполненный в виде двух поршней, соединенных штоком, проходящим через сальник цилиндра, по обе стороны которого к цилиндру через переключатель потока подведены линии для входа и выхода добываемой продукции, одна из которых соединена с выкидным коллектором скважины до разрывной задвижки в коллекторе, а другая после нее, к обеим торцам цилиндра через одну пару обратных клапанов подведены газовые линии от затрубного пространства, а через другую пару клапанов торцы цилиндра соединены с выкидным коллектором после разрывной задвижки, причем в торцах цилиндра установлены электрические контакты, соединенные с электромагнитным приводом переключателя потока.
Недостатками данного устройства является то, что для срабатывания устройства требуется значительное превышение давления добываемой продукции в полостях насоса между поршнями, а, следовательно, и на устье скважины, по сравнению с давлением в коллекторе и, соответственно, в запоршневых полостях насоса, что приводит к снижению подачи насоса из-за увеличения требуемого от насоса напора, а также к увеличению нагрузки на насос и на насосно-компрессорные трубы и, как следствие, к снижению их надежности.
Технической задачей предложенного изобретения является снижение отрицательного влияния затрубного попутного нефтяного газа на производительность установок механизированной добычи нефти, а также повышение надежности внутрискважинного оборудования снижением требуемого давления нагнетания скважинного насоса.
Поставленная задача решается тем, что в известных установках механизированной добычи нефти на выкидном коллекторе у устья скважины установлен насосный агрегат, который включает вспомогательный насос с частотно регулируемым приводом и датчик давления, связанный каналом связи с системой управления преобразователя частоты частотно регулируемого привода, а соединение затрубного пространства газовой линией с выкидным коллектором выполнено между устьем скважины и датчиком давления, при этом вспомогательный насос запрограммирован на повышение или понижение производительности по данным датчика давления с обеспечением минимального давления на его приеме, близкого к атмосферному.
На чертеже приведена схема реализации предложенного насосного агрегата.
Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов, встроенный в установку для добычи нефти механизированным способом, включающую скважинный насос (на чертеже не показан), насосно-компрессорные трубы 1, выкидной коллектор 2 переходящий в напорный 3 коллектор, газовую линию 4 с обратным клапаном 5, состоит из вспомогательного насоса 6 с частотно регулируемым приводом 7, встроенного в выкидной коллектор 2 у устья скважины, датчика давления 8, установленного в выкидном коллекторе 2 между устьем скважины и вспомогательным насосом 6 и связанного с системой управления преобразователя частоты частотно регулируемого привода каналом связи 9.
Насосный агрегат работает следующим образом.
Скважинный насос подает флюид по насосно-компрессорным трубам 1 и выкидному коллектору 2 к приему вспомогательного насоса 6, который перекачивает флюид вместе с попутным нефтяным газом, поступающим в выкидной коллектор 2 из затрубного пространства по газовой линии 4 с обратным клапаном 5, в напорный коллектор 3. При этом датчик давления 8 в зависимости от текущего давления в выкидном коллекторе 2 передает сигналы соответствующей мощности по каналу связи 9 системе управления преобразователем частоты частотно регулируемого привода 7, повышая или понижая производительность вспомогательного насоса 6, обеспечивая этим на его приеме минимальное давление. В результате газ из затрубного пространства практически без давления поступает в выкидной коллектор 2 через газовую линию 4, а скважинный насос развивает напор необходимый лишь для подъема флюида до дневной поверхности.
Технико-экономическим преимуществом предлагаемого насосного агрегата является исключение вредного влияния, скапливающегося под давлением в затрубном пространстве попутного нефтяного газа при любом механизированном способе добычи нефти за счет свободного перетока газа в выкидной коллектор, в котором, в зоне врезки газовой линии, вспомогательным насосом, установленным в непосредственной близости с устьем скважины, создается минимальное запрограммированное давление. В результате в затрубном пространстве скважины поддерживается практически атмосферное давление, следовательно, увеличивается депрессия на пласт и приток нефти из пласта. Одновременно увеличивается и производительность скважинного насоса, так как требуемый от него напор уменьшается на величину давления в напорном коллекторе, которую преодолевает вспомогательный насос, в результате чего уменьшаются нагрузки и на насос, и на насосно-компрессорные трубы и, соответственно, повышается их надежность.

Claims (1)

  1. Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов, встроенный в установку для добычи нефти механизированным способом, включающую скважинный насос, насосно-компрессорные трубы, выкидной и напорный коллекторы и газовую линию с обратными клапанами, отличающийся тем, что на выкидном коллекторе у устья скважины установлены вспомогательный насос с частотно-регулируемым приводом и датчик давления, связанный каналом связи с системой управления преобразователя частоты частотно-регулируемого привода, а соединение затрубного пространства газовой линией с выкидным коллектором выполнено между устьем скважины и датчиком давления, при этом вспомогательный насос запрограммирован на повышение или понижение производительности по данным датчика давления с обеспечением минимального давления на его приеме, близкого к атмосферному.
RU2018127040A 2018-07-23 2018-07-23 Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов RU2698788C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127040A RU2698788C1 (ru) 2018-07-23 2018-07-23 Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127040A RU2698788C1 (ru) 2018-07-23 2018-07-23 Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2698788C1 true RU2698788C1 (ru) 2019-08-29

Family

ID=67851721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127040A RU2698788C1 (ru) 2018-07-23 2018-07-23 Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2698788C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3348615A (en) * 1965-01-06 1967-10-24 Phylander S Adams Automatic safety relief and back pressure valve
RU2553689C1 (ru) * 2014-02-07 2015-06-20 Асгар Маратович Валеев Способ эксплуатации нефтяной скважины
RU2567571C1 (ru) * 2014-06-27 2015-11-10 Асгар Маратович Валеев Устройство для отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины
RU2604103C1 (ru) * 2015-08-31 2016-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Кузнецк" Способ автоматического управления метаноугольной скважиной
RU2627797C1 (ru) * 2016-07-21 2017-08-11 ООО НПП "ВМ система" Способ насосной добычи нефти с высоким газовым фактором
RU2630490C1 (ru) * 2016-07-21 2017-09-11 ООО НПП "ВМ система" Насосная установка для откачки газа из затрубного пространства нефтяной скважины

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3348615A (en) * 1965-01-06 1967-10-24 Phylander S Adams Automatic safety relief and back pressure valve
RU2553689C1 (ru) * 2014-02-07 2015-06-20 Асгар Маратович Валеев Способ эксплуатации нефтяной скважины
RU2567571C1 (ru) * 2014-06-27 2015-11-10 Асгар Маратович Валеев Устройство для отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины
RU2604103C1 (ru) * 2015-08-31 2016-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Кузнецк" Способ автоматического управления метаноугольной скважиной
RU2627797C1 (ru) * 2016-07-21 2017-08-11 ООО НПП "ВМ система" Способ насосной добычи нефти с высоким газовым фактором
RU2630490C1 (ru) * 2016-07-21 2017-09-11 ООО НПП "ВМ система" Насосная установка для откачки газа из затрубного пространства нефтяной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10082137B2 (en) Over pressure relief system for fluid ends
RU2567571C1 (ru) Устройство для отвода газа из затрубного пространства нефтяной скважины
US9249915B2 (en) Pump pulsation discharge dampener with dual pressure drop tube assemblies having unequal sizes
US8535024B2 (en) Sand plunger for downhole pump
RU2553689C1 (ru) Способ эксплуатации нефтяной скважины
RU182462U1 (ru) Устройство для снижения давления газа в затрубном пространстве скважин, содержащее струйный насос
RU2698788C1 (ru) Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов
CN101842579A (zh) 高压泵以及减少高压泵中流体混合的方法
CN107120220A (zh) 一种防止柴油机启动困难的喷油泵
RU2361115C1 (ru) Глубинно-насосная установка для подъема продукции по эксплуатационной колонне скважины
US20230258174A1 (en) Cover for fluid systems and related methods
US2862448A (en) Fluid operated well pumps
RU184655U1 (ru) Установка для закачки жидкости в пласт
RU177609U1 (ru) Вертикальная насосная установка
US20220243708A1 (en) Pump system
US9790934B2 (en) Pump pulsation discharge dampener with curved internal baffle and pressure drop feature creating two internal volumes
RU169177U1 (ru) Вертикальная дожимная насосная установка
RU2747387C2 (ru) Способ снижения давления газа в затрубном пространстве низкодебитных скважин
RU184474U1 (ru) Установка для откачки сепарированного газа из нефтяной скважины
RU2677955C1 (ru) Погружной плунжерный насос
RU2802907C1 (ru) Гидроштанговый привод погружного объемного насоса (варианты)
WO2019101493A1 (en) High pressure pump with plunger seal protection
CN219299286U (zh) 一种抽油杆减载装置
CN218717401U (zh) 一种往复式有杆泵分段抽油装置
RU144477U1 (ru) Насосная установка для одновременной добычи из двух пластов

Legal Events

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

Effective date: 20200724