RU2750179C1 - Погружная нефтедобывающая установка - Google Patents

Погружная нефтедобывающая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2750179C1
RU2750179C1 RU2020135000A RU2020135000A RU2750179C1 RU 2750179 C1 RU2750179 C1 RU 2750179C1 RU 2020135000 A RU2020135000 A RU 2020135000A RU 2020135000 A RU2020135000 A RU 2020135000A RU 2750179 C1 RU2750179 C1 RU 2750179C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive
screw
oil
rod
roller
Prior art date
Application number
RU2020135000A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Васильевич Иванов
Александр Николаевич Лищук
Артем Владимирович Молчанов
Али Тельман оглы Нагиев
Андрей Евгеньевич Новиков
Дмитрий Олегович Степанов
Original Assignee
Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
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 Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" filed Critical Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Priority to RU2020135000A priority Critical patent/RU2750179C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750179C1 publication Critical patent/RU2750179C1/ru
Priority to PCT/RU2021/000452 priority patent/WO2022093066A1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B47/00Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающему оборудованию, может быть использовано для подъема скважинной жидкости и обеспечивает повышение надежности работы погружной нефтедобывающей установки, за счет увеличения маслозаполненного объема гидромеханического привода, снижения пульсаций эластичной мембраны, а также снижения циклической нагрузки на динамические узлы ролико-винтовой передачи. Погружная нефтедобывающая установка содержит плунжерный насос, шток которого уплотнен в его корпусе, и гидромеханический привод, включающий маслозаполненный корпус, роликово-винтовую передачу типа «винт-гайка», перфорированный полый шток, охватывающий винт ролико-винтовой передачи, соединенный со штоком плунжерного насоса и размещаемый при его рабочем ходе в корпусе плунжерного насоса, гидравлический блок, включающий гидромотор, соединенный через гидрораспеределитель с масляным насосом, на входном валу которого установлена эластичная мембрана, а также гидромеханические демпферы, один из которых жестко скреплен с нижней торцевой поверхностью гайки ролико-винтовой передачи, а другой установлен между маслозаполненным корпусом и полым штоком привода с возможностью контактирования с гайкой ролико-винтовой передачи в крайнем верхнем ее положении. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающему оборудованию и может быть использовано для подъема скважинной жидкости.
Известна погружная насосная установка, содержащая насосный агрегат, который включает корпус, эластичную оболочку, реверсивный электродвигатель, ведущий вал которого соединен с винтом передачи винт-гайка качения, находящейся в подвижном соединении с корпусом и соединенной со штангой привода плунжерного насоса. Штанга уплотнена в корпусе и связана с гайкой посредством полого цилиндрического штока, охватывающего винт и входящего с ним в подвижное соединение, а внутренние полости корпуса и эластичной оболочки заполнены маслом. Наружная поверхность оболочки сообщается с полостью скважины, а на винте и полом штоке установлены демпферы в виде пружин. (Патент РФ №2347947, опубл. 27.02.2009 г.)
Используемый в данной конструкции реверсивный двигатель является многополюсным (тихоходным), основными недостатками которого является сложность конструкции и снижение надежности его работы. Переключение направления вращения винта осуществляется станцией управления, имеющей достаточно высокую стоимость. Кроме того, нечеткость срабатывания реверса двигателя из-за переменной вязкости нефтяного флюида снижает коэффициент полезного действия установки, а также снижает надежность ее работы. Повышение точности определения времени переключения двигателя на реверсивное движение требует наличия дополнительной телеметрии, что также приводит к увеличению стоимости установки.
Повысить надежность работы установки, а также снизить ее себестоимость позволяет применение гидромеханического привода специальной конструкции.
Известна погружная насосная установка, содержащая плунжерный насос, электродвигатель с гидрозащитой и гидромеханический привод, включающий соединенную с плунжерным насосом механическую передачу типа «винт-гайка», гидравлический блок, включающий гидромотор, соединенный через закрепленный на нем гидрораспределитель, регулирующий направление вращения винта механической передачи, с масляным насосом, и эластичную мембрану, являющуюся компенсатором объемного расширения масла, при этом верхняя часть винта имеет скользящую опору, свободно перемещающуюся по внутреннему диаметру полого поршня. (Патент РФ №184849, опубл. 12.11.2018 г.).
В известной установке полость гидромеханического привода заполнена гидравлическим маслом, при этом полый шток уплотнен в корпусе привода, тем самым ограничивая маслозаполненный объем в пределах корпуса. В процессе работы установки недостаточно эффективный теплообмен масла с пластовой жидкостью, обусловленный достаточно ограниченным маслозаполненным объемом привода, может привести к перегреву масла, что, в свою очередь, снижает надежность работы, как самого привода, так и в целом всей нефтедобывающей установки.
Кроме того, эластичная мембрана является компенсатором изменений маслозаполненного объема, вызванных возвратно-поступательным движением полого штока. Во время выдвижения штока мембрана сжимается, при возвращении штока - растягивается. Чем больше переменный объем (количественно переменный объем равен внутреннему объему полого штока), воспринимаемый мембраной, тем интенсивнее ее износ. Износ, в свою очередь, приводит к разгерметизации масляного контура и выходу из рабочего состояния всей установки.
Еще одним недостатком известного устройства является отсутствие демпфирующих устройств, позволяющих полому штоку замедляться в крайних положениях его рабочего хода. Отсутствие демпфирующих устройств приводит к увеличенной циклической нагрузке на динамические узлы механической части гидромеханического привода, что, в свою очередь, приводит к снижению его ресурсных показателей и выходу привода из строя.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является повышение надежности работы погружной нефтедобывающей установки, за счет увеличения маслозаполненного объема гидромеханического привода, снижения пульсаций эластичной мембраны, а также снижения циклической нагрузки на динамические узлы ролико-винтовой передачи.
Технический результат достигается тем, что в погружной насосной установке, содержащей погружной электродвигатель с гидрозащитой, плунжерный насос и привод, включающий маслозаполненный корпус с размещенными в нем ролико-винтовой передачей типа «винт-гайка», полым штоком, охватывающим винт ролико-винтовой передачи и соединенным со штоком плунжерного насоса, гидравлическим блоком, включающим гидромотор, связанный с винтом ролико-винтовой передачи и соединенный через гидрораспеределитель с масляным насосом, на выходном валу которого установлен компенсатор объемного расширения масла, выполненный в виде эластичной мембраны, корпус плунжерного насоса выполнен с возможностью размещения в нем полого штока привода на длину его рабочего хода, причем полый шток привода выполнен с перфорацией, а шток плунжерного насоса уплотнен в корпусе плунжерного насоса, при этом привод снабжен гидромеханическими демпферами, один из которых жестко скреплен с нижней торцевой поверхностью гайки ролико-винтовой передачи, а другой демпфер установлен между маслозаполненным корпусом и полым штоком привода с возможностью контактирования с гайкой ролико-винтовой передачи в крайнем верхнем ее положении.
Кроме того, перфорация на полом штоке выполнена со стороны зоны соединения полого штока со штоком плунжерного насоса, а шток плунжерного насоса уплотнен в корпусе плунжерного насоса посредством уплотнительной втулки.
Выполнение корпуса плунжерного насоса с возможностью размещения в нем полого штока гидромеханического привода на всю длину его рабочего хода, уплотнение штока плунжерного насоса в корпусе плунжерного насоса и выполнение полого штока с перфорацией, обеспечивает увеличение маслозаполненного объема, который в данном случае ограничивается местом уплотнения штока плунжерного насоса в корпусе плунжерного насоса. Заполнение маслом данного объема производится через перфорацию полого штока. При этом уплотнение штока плунжерного насоса, в сравнении с уплотнением полого штока привода, позволяет снизить утечки, возникающие при ресурсном износе, поскольку диаметр штока плунжерного насоса меньше диаметра полого штока.
Увеличение маслозаполненного объема снижает температуру рабочего масла, что повышает ресурсные показатели гидромеханического привода, а также снижает пульсации эластичной мембраны, что снижает ее износ.
Наличие гидромеханических демпферов позволяет сгладить ударные нагрузки в крайних положениях ролико-винтовой передачи, предотвращая тем самым разрушение ее резьбовой части.
Изобретение поясняется графически, где на фиг. 1 представлена схема погружной установки с плунжерным насосом; на фиг. 2 - укрупненно место I фиг. 1; на фиг. 3 - место II фиг. 1, на фиг. 4- место III фиг. 1, на фиг. 5 - место IV фиг. 1.
Погружная нефтедобывающая установка содержит погружной электродвигатель 1 с гидрозащитой 2, гидромеханический привод 3 и плунжерный насос 4. Гидромеханический привод 3 содержит маслозаполненный корпус 5, размещенную в нем ролико-винтовую передачу 6, выполненную типа «винт-гайка» с увеличенной номинальной динамической грузоподъемностью, полый шток 7, охватывающий винт 8 ролико-винтовой передачи 6 и входящий с ним в подвижное соединение и связанный с гайкой 9 ролико-винтовой передачи 6, гидравлический блок 10, включающий гидромотор 11 объемного типа, преимущественно аксиально-поршневой мотор, соединенный через гидрораспределитель 12 и предохранительный клапан 13 с масляным насосом 14 объемного типа, преимущественно аксиально-поршневым, соединенным с валом 15 погружного электродвигателя 1, а также установленную на входном валу масляного насоса 14 эластичную мембрану 16, выполняющей функцию компенсатора объемного расширения масла. Полый шток 7 привода 3 соединен со штоком 17 плунжерного насоса 4 и выполнен с перфорационными отверстиями 18. Перфорационные отверстия сделаны в штоке 7 со стороны его соединения со штоком 17 плунжерного насоса (фиг. 3). Предпочтительно перфорация делается вблизи или на торцевой поверхности штока 7.
Корпус 19 плунжерного насоса выполнен длиной, достаточной, для размещения в нем полого штока 7 на всю длину его рабочего хода. Шток 17 плунжерного насоса уплотнен в корпусе плунжерного насоса 4 посредством уплотнительной втулки 20 (фиг. 2).
Между корпусом 5 и полым штоком 7 установлен гидромеханический демпфер 21, включающий корпус 22 с дроссельными отверстиями 23 для демпфирования, пружину 24 обратного хода, поршень 25 и уплотнения 26 поверхностей демпфера (фиг. 4).
Еще один гидромеханический демпфер 27 аналогичной конструкции жестко скреплен с нижней торцевой поверхностью гайки 9 винтовой передачи и включает в себя корпус 28 с дроссельными отверстиями 29, пружину 30 обратного хода демпфера, поршень 31 и уплотнения 32 поверхностей демпфера (фиг. 5).
Работа редуктора осуществляется следующим образом.
Перед спуском установки в скважину, полости электродвигателя 1 и гидрозащиты 2, а также корпус 5 гидромеханического привода заполняются маслом, соответствующим рабочему и температурному режиму работы оборудования.
При спуске установки в скважину, пластовая жидкость заполняет пространство между эластомерной мембраной 16 и корпусом 5. Под действием гидростатического давления клапаны плунжерного насоса 4 на линии всасывания и нагнетания открываются и жидкость через приемный фильтр заполняет весь объем рабочей камеры насоса 4 до уровня пластовой жидкости в скважине.
Вращение от вала погружного электродвигателя 1 передается на вал насоса 14, который через гидравлический блок 10 попеременно подает масло под высоким давлением в один из каналов гидромотора 11, преобразующего энергию потока гидравлического масла в механическую энергию вращения, тем самым обеспечивая периодическое разнонаправленное вращение гидромотора 11. После гидромотора 11 гидравлическое масло попадает во внутреннюю полость низкого давления гидравлического блока 10.
Винт 8 винтовой передачи 6, вращаясь, приводит в движение гайку 9 этой передачи. В связи с разнонаправленным характером вращения винта 8, гайка 9 совершает периодические возвратно-поступательные движения и, поскольку она жестко связана с полым штоком 7, который в свою очередь присоединен к штоку 17 плунжерного насоса 4, шток 7 перемещает соединенный со штоком 17 плунжер насоса 4. При движении штока 17 вниз происходит заполнение полости насоса 4 скважинной жидкостью, а при движении вверх, напротив вытеснение жидкости из полости насоса 4 в насосно-компрессорную трубу.
При перемещении полого поршня 7 в объем корпуса 19 плунжерного насоса 4, ограниченного уплотнением штока 17, через перфорационные отверстия 18 попадает масло, полностью заполняя собою весь предоставленный объем.
При перемещении полого поршня 7 в крайние положения компенсация объема масла обеспечивается изменением диаметра эластомерной оболочки 16. При этом ударные нагрузки в крайних положениях полого поршня 7 сглаживаются гидромеханическими демпферами 21 и 27. В момент касания гайки 9, соединенной в своей нижней части с демфером 27 происходит касание демпфера 27 с основанием механической части привода, образованным торцом ниппеля под гидромотор 11. Масло из внутренних полостей демпфера 27 через отверстия 29 дросселирует в общий маслозаполненный объем. Возникает необходимая «оттормаживающая» сила, вызывающая переключение гидрораспределителя 12. После того, как происходит переключение, и гайка 9 меняет направление движения, демпфер 27, за счет возврата пружины 30, восполняет внутренний маслозаполненный объем через дроссельные отверстия 29 и приобретает первоначальные габариты.
При перемещении полого штока 7 в крайнее верхнее положение гайка 9 через ответную деталь достигает торца поршня 25 демпфера 21, внутренний маслозаполненный объем которого дросселируется через отверстия 23, организуется более плавный процесс появления «оттормаживающей» силы. При движении гайки 9 вниз, пружина 24 позволяет восстановить внутренний маслозаполненный объем демпфера 21.

Claims (3)

1. Погружная нефтедобывающая установка, содержащая погружной электродвигатель с гидрозащитой, плунжерный насос и гидромеханический привод, включающий маслозаполненный корпус с размещенными в нем роликово-винтовой передачей типа «винт-гайка», полым штоком, охватывающим винт ролико-винтовой передачи и соединенным со штоком плунжерного насоса, гидравлическим блоком, включающим гидромотор, связанный с винтом ролико-винтовой передачи и соединенным через гидрораспеределитель с масляным насосом, на входном валу которого установлен компенсатор объемного расширения масла, выполненный в виде эластичной мембраны, отличающаяся тем, что корпус плунжерного насоса выполнен с возможностью размещения в нем полого штока привода на всю длину его рабочего хода, причем полый шток выполнен с перфорацией, а шток плунжерного насоса уплотнен в корпусе плунжерного насоса, при этом привод снабжен гидромеханическими демпферами, один из которых жестко скреплен с нижней торцевой поверхностью гайки ролико-винтовой передачи, а другой установлен между маслозаполненным корпусом и полым штоком привода с возможностью контактирования с гайкой ролико-винтовой передачи в крайнем верхнем ее положении.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что перфорация на полом штоке выполнена со стороны зоны соединения полого штока со штоком плунжерного насоса.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что шток плунжерного насоса уплотнен в корпусе плунжерного насоса посредством уплотнительной втулки.
RU2020135000A 2020-10-26 2020-10-26 Погружная нефтедобывающая установка RU2750179C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020135000A RU2750179C1 (ru) 2020-10-26 2020-10-26 Погружная нефтедобывающая установка
PCT/RU2021/000452 WO2022093066A1 (ru) 2020-10-26 2021-10-21 Погружная нефтедобывающая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020135000A RU2750179C1 (ru) 2020-10-26 2020-10-26 Погружная нефтедобывающая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750179C1 true RU2750179C1 (ru) 2021-06-23

Family

ID=76504713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020135000A RU2750179C1 (ru) 2020-10-26 2020-10-26 Погружная нефтедобывающая установка

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2750179C1 (ru)
WO (1) WO2022093066A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766656C1 (ru) * 2021-06-18 2022-03-15 Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" Погружной гидромеханический редуктор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5404767A (en) * 1993-09-03 1995-04-11 Sutherland; James M. Oil well pump power unit
RU2347947C1 (ru) * 2007-09-04 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") Погружной насосный агрегат
RU123857U1 (ru) * 2012-03-05 2013-01-10 Али Тельман оглы Нагиев Плунжерный погружной объемный насос
RU184849U1 (ru) * 2017-07-20 2018-11-12 Али Тельман оглы Нагиев Гидромеханический привод плунжерного насоса

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5404767A (en) * 1993-09-03 1995-04-11 Sutherland; James M. Oil well pump power unit
RU2347947C1 (ru) * 2007-09-04 2009-02-27 Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания (ОАО "РИТЭК") Погружной насосный агрегат
RU123857U1 (ru) * 2012-03-05 2013-01-10 Али Тельман оглы Нагиев Плунжерный погружной объемный насос
RU184849U1 (ru) * 2017-07-20 2018-11-12 Али Тельман оглы Нагиев Гидромеханический привод плунжерного насоса

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2766656C1 (ru) * 2021-06-18 2022-03-15 Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" Погружной гидромеханический редуктор

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022093066A1 (ru) 2022-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2347947C1 (ru) Погружной насосный агрегат
US6140712A (en) Wave energy converter
CN101131152A (zh) 恒压变量径向柱塞泵
EP0254353B1 (en) Free-piston motor with hydraulic or pneumatic energy transmission
RU2750179C1 (ru) Погружная нефтедобывающая установка
CN104279020A (zh) 一种固链式发动机气门驱动装置
US4047384A (en) Pump jack device
RU184849U1 (ru) Гидромеханический привод плунжерного насоса
RU123858U1 (ru) Плунжерный погружной объемный насос с гидрокомпенсатором
RU2464691C1 (ru) Привод насосной установки
EA041130B1 (ru) Погружная нефтедобывающая установка
RU2532475C1 (ru) Скважинная насосная установка
CN101886711B (zh) 一种止回阀阻尼控制装置
RU2641762C1 (ru) Погружная нефтедобывающая установка с плунжерным насосом
RU147329U1 (ru) Гидропривод возвратно-поступательного движения
RU2532641C1 (ru) Погружной насосный агрегат
RU83106U1 (ru) Установка погружная электрогидро-механоприводная
US2098290A (en) Sucker rod impulse and impact dampener
EA037725B1 (ru) Привод скважинного насоса
RU185254U1 (ru) Скважинный насос
RU2568022C1 (ru) Погружной насосный агрегат
RU2504692C2 (ru) Установка погружная электрогидроприводная
RU2241155C1 (ru) Демпфирующая муфта
RU194568U1 (ru) Погружной привод плунжерного насоса
RU2493434C1 (ru) Гидроприводная насосная установка