RU2788797C1 - Гидравлический привод скважинного насоса - Google Patents

Гидравлический привод скважинного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2788797C1
RU2788797C1 RU2022116319A RU2022116319A RU2788797C1 RU 2788797 C1 RU2788797 C1 RU 2788797C1 RU 2022116319 A RU2022116319 A RU 2022116319A RU 2022116319 A RU2022116319 A RU 2022116319A RU 2788797 C1 RU2788797 C1 RU 2788797C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydraulic
hydraulic cylinder
power
pump
reverse
Prior art date
Application number
RU2022116319A
Other languages
English (en)
Inventor
Ришат Рафаэлович Ганиев
Равиль Ришатович Ганиев
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технический Центр "Промгидравлика"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технический Центр "Промгидравлика" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Технический Центр "Промгидравлика"
Application granted granted Critical
Publication of RU2788797C1 publication Critical patent/RU2788797C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к приводным устройствам, и может быть использовано для подъема жидкостей с больших глубин. Гидравлический привод скважинного насоса содержит соединенные трубопроводами скважинный модуль с силовым гидроцилиндром и модуль реверса с гидробаком, устройством реверса, двигателем и насосом. В устройстве реверса установлен гидрозамок, обеспечивающий возвратно-поступательное движение силового гидроцилиндра, дополнительный трубопровод, по которому подаётся управляющий гидравлический сигнал с напорного трубопровода силового гидроцилиндра, гидрораспределитель, обеспечивающий реверс силового гидроцилиндра, и дополнительный дроссель, установленный на входе в поршневую полость гидрозамка, обеспечивающий подачу рабочей жидкости для обеспечения минимальной скорости движения толкателя гидрозамка, что обеспечивает силовому гидроцилиндру плавный реверс, при подвисании колонны штанг и отсутствии движения силового гидроцилиндра вниз. Гидрозамок закрывается в связи с потерей давления управления, тем самым исключая несанкционированное движение силового гидроцилиндра вниз. Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности создания гидравлического привода скважинного насоса с устройством реверса с обеспечением его управления без дополнительного источника энергии при условии разгрузки насоса с работающим электродвигателем в холостом режиме или в его выключенном положении. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к приводным устройствам, и может быть использована для подъема жидкостей с больших глубин [F04B47/04].
Из уровня техники известен ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СКВАЖИННОГО НАСОСА [RU 9902 U1, опубл.: 16.05.1999], содержащий приводной цилиндр, пневмогидроаккумулятор, газовая полость которого соединена с ресивером, выполненным в виде двух труб, образующих раму, и установленные на раме гидробак, электродвигатель и насос, отличающийся тем, что гидробак, электродвигатель и насос расположены по одну сторону от рамы, а рама наклонена к оси приводного цилиндра в другую сторону.
Недостатком аналога является сложная конструкция привода и трудоемкость его монтажа привода, а также необходимость его полного демонтажа при проведении ремонтных работ на скважине.
Наиболее близким по технической сущности является ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СКВАЖИННОГО НАСОСА "ТМС POWER MAN" [RU 125273 U1, опубл.: 27.02.2013], содержащий два модуля, соединенных трубопроводами, один из которых содержит раму с установленным на ней рабочим цилиндром, второй - дополнительную раму с установленным на ней пневмогидроаккумулятором, ресивером, гидробаком, электродвигателем и насосом, отличающийся тем, что ресивер выполнен в виде газовых баллонов, последовательно соединенных трубопроводом с пневмогидроаккумулятором, установленных в кассете, которая неподвижно закреплена на дополнительной раме.
Основной технической проблемой прототипа является низкая надежность его работы, обусловленная сбоями в работе при уменьшении минимальной нагрузки на устьевой шток колонны штанг из-за попадания песка в глубинный насос или асфальтомолотопарафиновых отложениях в скважине, соответственно, приводящие к падению давления в штоковой полости силового гидроцилиндра до критических значений (менее 1 МПа), и как следствие, потери управления на гидрораспределителе с электрогидравлическим управлением при разгрузке насоса или при выключенном электродвигателе. Потеря управления приводит к остановке привода. В случае применения гидрораспределителя с электрическим управлением происходит гидроудар из-за резкого переключения золотника в пределах 0,05 с и отсутствует защита от несанкционированного опускания колонны штанг при сливе масла из штоковой полости через гидрораспределитель при вынужденном останове во время подвисания.
Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа.
Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности создания гидравлического привода скважинного насоса с устройством реверса с обеспечением его управления без дополнительного источника энергии при условии разгрузки насоса с работающим электродвигателем в холостом режиме или в его выключенном положении.
Указанный технический результат достигается за счет того, что гидравлический привод скважинного насоса, содержащий соединенные трубопроводами скважинный модуль с силовым гидроцилиндром и модуль реверса с гидробаком, устройством реверса, двигателем и насосом, отличающийся тем, что в устройстве реверса установлен гидрозамок, обеспечивающий возвратно-поступательное движение силового гидроцилиндра, дополнительный трубопровод, по которому подаётся управляющий гидравлический сигнал с напорного трубопровода силового гидроцилиндра, гидрораспределитель, обеспечивающий реверс силового гидроцилиндра и дополнительный дроссель, установленный на входе в поршневую полость гидрозамка, обеспечивающий подачу рабочей жидкости для обеспечения минимальной скорости движения толкателя гидрозамка, что обеспечивает силовому гидроцилиндру плавный реверс, при подвисании колонны штанг и отсутствии движения силового гидроцилиндра вниз, гидрозамок закрывается в связи с потерей давления управления, тем самым исключая несанкционированное движение силового гидроцилиндра вниз.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана схема гидравлического привода скважинного насоса;
на фиг.2 показана схема гидравлическая принципиальная.
На фигурах обозначено: 1 - скважинный модуль, 2 - модуль реверса, 3 - рама скважинного модуля, 4 - планшайба эксплуатационной колонны, 5 - силовой гидроцилиндр, 6 - шток гидроцилиндра, 7 - муфта, 8 - полированный шток, 9 - рама гидробака, 10 - гидробак, 11 - двигатель, 12 - насос, 13 - устройство реверса, 14 - дроссель (ДР1), 15 - трубопровод штоковой полости, 16 - трубопровод поршневой полости, 17 - фильтр, 18 - обратный клапан (КО1), 19 - электромагнитный клапан, 20 - кран (КР1), 21 - кран (КР2), 22 - обратный клапан (КО2), 23 - гидрозамок, 24 - дроссель (ДР2), 25 - электромагнитный распределитель.
Осуществление изобретения
Гидравлический привод скважинного насоса, содержит скважинный модуль 1 (см. Фиг.1) и модуль реверса 2.
Скважинный модуль 1 содержит раму скважинного модуля 3, выполненную в виде горизонтальных опорных оснований, размещенных соосно по высоте и соединенных между собой вертикальными стойками. Скважинный модуль 1 вертикально вверх смонтирован на планшайбе эксплуатационной колонны 4.
В верхней части скважинного модуля 1 на раме скважинного модуля 3 смонтирован силовой гидроцилиндр 5, ось которого расположена вертикально, а шток гидроцилиндра 6 соединен муфтой 7 с полированным штоком 8. Полированный шток 8 в свою очередь соединен с колонной штанг скважинного насоса (на фигурах не обозначено).
Модуль реверса 2 содержит раму гидробака 9 с установленным на ней гидробаком 10, двигателем 11, насосом 12, устройством реверса 13, дросселем (ДР1) 14 (см. Фиг.2). Модуль реверса 2 соединен со штоковой и поршневой полостями силового гидроцилиндра 5 трубопроводами штоковой полости 15 и поршневой полости 16, соответственно с возможностью поддержания упомянутого модуля 2 в положении, обеспечивающем разгрузку насоса 12 при подвисании колонны штанг и силового гидроцилиндра 5 в разгруженном состоянии с целью обеспечения преодоления возникшего сопротивления на скважине.
Вал двигателя 11 соединен с валом насоса 12, который сообщен входным патрубком с гибробаком 10. Выход насоса 12 соединен со штоковой полостью силового гидроцилиндра 5 трубопроводом штоковой полости 15, при этом в магистрали упомянутого трубопровода 15 последовательно от насоса 12 смонтирован фильтр 17, обратный клапан (КО1) 18 и дроссель (ДР1) 14. В магистраль трубопровода штоковой полости 15 между фильтром 17 и обратным клапаном (КО1) 18 смонтирован электромагнитный клапан 19. Упомянутый электромагнитный клапан 19, соединен с гибробаком 10.
В магистрали трубопровода штоковой полости 15 между обратным клапаном (КО1) 18 и дросселем (ДР1) 14 смонтирован отвод, соединенный через кран (КР1) 20 с трубопроводом поршневой полости 16. Трубопровод поршневой полости 16 соединяет поршневую полость силового гидроцилиндра 5 с гидробаком 10 и снабжен последовательно установленными в магистраль упомянутого трубопровода 16 кран (КР2) 21 и обратный клапан (КО2) 22.
Устройство реверса 13 содержит гидрозамок 23, подключенный своей штоковой полостью дополнительным трубопроводом к поршневой полости силового гидроцилиндра 5. Поршневая полость гидрозамка 23 соединена через дроссель (ДР2) 24 и гидрораспределитель, выполненный в виде электромагнитного распределителя 25 со штоковой полостью силового гидроцилиндра 5. Гидролиния А гидрозамка 23 соединена с гидробаком 10, гидролиния В гидрозамка 23 соединена с электромагнитным распределителем 25 и с трубопроводом поршневой полости 16 на участке между обратным клапаном (КО2) 22 и гибробаком 10.
Гидравлический привод скважинного насоса работает следующим образом.
При включении двигателя 11 насос 12 всасывает масло из гидробака 10 и через фильтр 17 и электромагнитный клапан 19 прогоняет его по малому кругу обратно в гидробак 10. При подаче напряжения на электромагнитный клапан 19 масло через обратный клапан (КО1) 18 и дроссель (ДР1) 14 подаётся в штоковую полость силового гидроцилиндра 5, при этом кран (КР1) 20 закрыт, а кран (КР2) 21 открыт, и силовой гидроцилиндр 5 совершает движение вверх. При подаче напряжения на электромагнитный распределитель 25, поступает гидравлический сигнал с напорной магистрали штоковой полости силового гидроцилиндра 5 на открытие гидрозамка 23 устройства реверса 13. Гидрозамок 23 открывается, масло от насоса 12 и силового гидроцилиндра 5 сливается в бак через гидролинию А, при этом силовой гидроцилиндр 5 совершает ход вниз. Плавность открытия клапана гидрозамка 23 обеспечивается дросселем (ДР2) 24, что позволяет осуществить плавный реверс движения силового гидроцилиндра 5, соответственно и колонны штанг.
Технический результат - обеспечение возможности создания гидравлического привода скважинного насоса с устройством реверса с обеспечением его управления без дополнительного источника энергии при условии разгрузки насоса с работающим электродвигателем в холостом режиме или в его выключенном положении достигается за счет того, что в предлагаемой схеме управление устройством реверса 13 обеспечивается за счёт создания сопротивления в напорной магистрали трубопровода штоковой полости гидроцилиндра 15 силового гидроцилиндра 5 установкой дросселя (ДР1) 14 и выводом управления из напорной магистрали силового гидроцилиндра 5 в модуль реверса 2 и при подклинивании колонны штанг силовой гидроцилиндр 5 остаётся неподвижным или двигается с минимальной скоростью, позволяющей преодолеть возникшее сопротивление в глубинном оборудовании. Поток рабочей жидкости от насоса 12 сливается в гидробак 10 через устройство реверса 13, а при выключенном двигателе 11 поток жидкости от насоса 12 отсутствует. При этом управление устройства реверса 13 обеспечивается за счёт давления в штоковой полости силового гидроцилиндра 5, через дополнительный дроссель ДР1 (14), обеспечивающий плавность реверса без гидроударов.

Claims (1)

  1. Гидравлический привод скважинного насоса, содержащий соединенные трубопроводами скважинный модуль с силовым гидроцилиндром и модуль реверса с гидробаком, устройством реверса, двигателем и насосом, отличающийся тем, что в устройстве реверса установлен гидрозамок, обеспечивающий возвратно-поступательное движение силового гидроцилиндра, дополнительный трубопровод, по которому подаётся управляющий гидравлический сигнал с напорного трубопровода силового гидроцилиндра, гидрораспределитель, обеспечивающий реверс силового гидроцилиндра, и дополнительный дроссель, установленный на входе в поршневую полость гидрозамка, обеспечивающий подачу рабочей жидкости для обеспечения минимальной скорости движения толкателя гидрозамка, что обеспечивает силовому гидроцилиндру плавный реверс, при подвисании колонны штанг и отсутствии движения силового гидроцилиндра вниз, гидрозамок закрывается в связи с потерей давления управления, тем самым исключая несанкционированное движение силового гидроцилиндра вниз.
RU2022116319A 2022-06-17 Гидравлический привод скважинного насоса RU2788797C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788797C1 true RU2788797C1 (ru) 2023-01-24

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2199331Y (zh) * 1994-07-18 1995-05-31 青岛市通用机械厂 机械增程液压式抽油机
US5996688A (en) * 1998-04-28 1999-12-07 Ecoquip Artificial Lift, Ltd. Hydraulic pump jack drive system for reciprocating an oil well pump rod
RU44359U1 (ru) * 2004-11-09 2005-03-10 Бескровный Сергей Климович Гидропривод глубинного штангового насоса
RU125273U1 (ru) * 2012-07-27 2013-02-27 Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "ТМС групп" Гидравлический привод скважинного насоса "тмс power man"
RU191256U1 (ru) * 2019-04-26 2019-07-31 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Привод гидравлический для восстановления работоспособности клапанов штангового глубинного насоса
RU202121U1 (ru) * 2020-10-08 2021-02-03 Сергей Ильич Шатоба Гидропривод штангового скважинного насоса

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2199331Y (zh) * 1994-07-18 1995-05-31 青岛市通用机械厂 机械增程液压式抽油机
US5996688A (en) * 1998-04-28 1999-12-07 Ecoquip Artificial Lift, Ltd. Hydraulic pump jack drive system for reciprocating an oil well pump rod
RU44359U1 (ru) * 2004-11-09 2005-03-10 Бескровный Сергей Климович Гидропривод глубинного штангового насоса
RU125273U1 (ru) * 2012-07-27 2013-02-27 Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью "ТМС групп" Гидравлический привод скважинного насоса "тмс power man"
RU191256U1 (ru) * 2019-04-26 2019-07-31 Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина Привод гидравлический для восстановления работоспособности клапанов штангового глубинного насоса
RU202121U1 (ru) * 2020-10-08 2021-02-03 Сергей Ильич Шатоба Гидропривод штангового скважинного насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4490095A (en) Oilwell pump system and method
US5806598A (en) Apparatus and method for removing fluids from underground wells
US7413009B2 (en) System and method for pumping fluids
US5996688A (en) Hydraulic pump jack drive system for reciprocating an oil well pump rod
US10364658B2 (en) Downhole pump with controlled traveling valve
KR102450732B1 (ko) 빗나간 유정 구멍으로부터 유체를 생산하기 위한 유압식으로 구동되는 복동식 용적형 펌프 시스템
CA2676847A1 (en) Coaxial pumping apparatus with internal power fluid column
US5873411A (en) Double acting reciprocating piston pump
CA2898758A1 (en) Rod-pumping system
US4781543A (en) Artificial lift system for oil wells
RU2788797C1 (ru) Гидравлический привод скважинного насоса
CN204961255U (zh) 换向阀及应用该换向阀的新型防偏磨液力采油装置
US4565496A (en) Oil well pump system and method
RU147329U1 (ru) Гидропривод возвратно-поступательного движения
RU2274737C1 (ru) Система закачки воды в нагнетательную скважину для поддержания пластового давления
RU2440514C1 (ru) Скважинная насосная установка
SU1035281A1 (ru) Групповой гидропривод штанговых глубинных насосов
WO2020168395A1 (ru) Автоматическая штанговая глубиннонасосная установка с гидравлической системой типа агн
SU661144A1 (ru) Гидропривод штанговой глубиннонасосной установки
RU2754247C1 (ru) Способ добычи высоковязкой нефти на малых глубинах и устройство для его осуществления
RU191035U1 (ru) Гидравлический привод штангового скважинного насоса
RU2194879C1 (ru) Гидравлический привод скважинного насоса
CN113944451B (zh) 气驱生产井气动无杆排液举升管柱及方法
SU1642069A1 (ru) Гидравлический привод скважинной штанговой насосной установки
US4098340A (en) Method of and apparatus for cleaning down well valves of well pumps in situ