RU90143U1 - Насос плунжерный для перекачивания жидкостей - Google Patents

Насос плунжерный для перекачивания жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU90143U1
RU90143U1 RU2008136947/22U RU2008136947U RU90143U1 RU 90143 U1 RU90143 U1 RU 90143U1 RU 2008136947/22 U RU2008136947/22 U RU 2008136947/22U RU 2008136947 U RU2008136947 U RU 2008136947U RU 90143 U1 RU90143 U1 RU 90143U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rings
plunger
elastic
ring
cylinder
Prior art date
Application number
RU2008136947/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Степанович Мясников
Данил Накипович Сафин
Искра Абрарович Закиров
Original Assignee
Николай Степанович Мясников
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 Николай Степанович Мясников filed Critical Николай Степанович Мясников
Priority to RU2008136947/22U priority Critical patent/RU90143U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90143U1 publication Critical patent/RU90143U1/ru

Links

Landscapes

  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Насос плунжерный для перекачки жидкостей, содержащий цилиндр, в котором размещены плунжер с нагнетательным и всасывающим клапанами, причем плунжер и клапаны выполнены с наборами внутренних неподвижных и наружных подвижных в осевом и радиальном направлениях колец, уплотненных эластичными кольцами круглого поперечного сечения, отличающийся тем, что внутренние кольца эксцентрично смещены относительно друг друга на 360º/n, где n - число колец, образующих замкнутый полный круг уплотнения пары «плунжер-цилиндр», а эластичные кольца размещены в канавке внутренних колец, эксцентрично смещенных относительно оси отверстия на 0,1-0,15d, где d - диаметр поперечного сечения эластичного кольца, при этом на штоке и отверстии внутреннего кольца выполнены n шпоночных пазов, координаты которых жестко привязаны к оси эксцентриситета внутренних колец, а на опорной поверхности бурта штока выполнен уступ, в котором размещено подвижное в осевом направлении опорное кольцо, причем между опорным кольцом и торцом имеется зазор, равный 0,1-0,15d, и выполнена кольцевая проточка, в которой установлено эластичное распорное уплотнительное кольцо круглого поперечного сечения.

Description

Предложение относится к машиностроительной промышленности, в частности к насосостроению и может быть использовано в различных отраслях, в том числе и нефтедобывающей для перекачивания жидких вязких продуктов, содержащих механические примеси.
Известны скважинные штанговые насосы (СШН), серийно выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Все эти типы насосов имеют аналогичную конструкцию и скважинная часть их состоит в основном из цилиндра, плунжера, всасывающего и нагнетательного клапанов, штока с колонной штанг, а наземная часть - из «станка-качалки».
Недостаток этих типов насосов в том, что при увеличении напора необходимо увеличивать длину плунжера и, соответственно, длину цилиндра, что при высокоточных посадках пары «плунжер-цилиндр», высокой чистоте обработки сопрягаемых поверхностей, термической обработке, покрытиях, повышающих твердость плунжера и цилиндра, применяемых высококачественных сталях существенно повышается металлоемкость, трудоемкость, а следовательно, материальные затраты и стоимость изготовления и обслуживания.
Известен «Скважинный плунжерный насос» (патент RU №2243412 от 10.07.2003 г., МПК F04B 47/00, 53/14, опубл. БИ№36 за 2004 г.), содержащий заглушенный снизу цилиндр, с расположенными сбоку всасывающим и нагнетательным клапанами, плунжер, при этом плунжер имеет кольцевые проточки, подплунжерная область сообщается с надплунжерной областью всасывающими и нагнетательными клапанами через дополнительный клапан, расположенный между всасывающим и нагнетательным клапанами, при этом дополнительный клапан образован взаимодействием кольцевых проточек плунжера с боковыми каналами цилиндра, образованными всасывающими и нагнетательными клапанами, а всасывающий и нагнетательный клапаны образованы взаимодействием боковых отверстий цилиндра с плунжером, причем всасывающие и нагнетательные каналы выполнены с возможностью перекрытия в верхней и нижней точках хода плунжера.
Насос позволяет перекачивать продукцию скважины независимо от содержания в ней газа.
Недостатками данной конструкции являются большие металлоемкость, габариты и, как следствие, высокая стоимость, так как для обеспечения нормальной работы и высокого коэффициента полезного действия (КПД) необходимо наличие длинного плунжера с большим количеством кольцевых проточек, что требует длинного корпуса, как минимум, в два раза большей длины, чем длины плунжера, а также использование длинноходного привода, обеспечивающего ход плунжера в пределах корпуса.
Известен также «Плунжерный насос» (патент RU №2202050 от 18.08.2000 г., F04B 15/02, опубл. 10.04.2003 г.), содержащий корпус с окнами для всасывания и нагнетания, поворотный затвор в виде полого цилиндра с боковым окном, расположенный в корпусе с возможностью периодического совмещения своего бокового окна с окном всасывания корпуса, и вытеснительный элемент, установленный в затворе, причем окно для всасывания в корпусе и боковое окно в затворе имеют длину, соизмеримую длине рабочего хода вытеснительного элемента, причем вытеснительный элемент выполнен в виде гидроцилиндра, шток которого соединен с корпусом, а цилиндр установлен соосно с поворотным затвором с возможностью совершать возвратно-поступательные движения, окно нагнетания выполнено в боковой поверхности корпуса под углом от окна всасывания не менее угла поворота поворотного затвора, при котором его боковое окно перекрывает окно нагнетания в корпусе, а боковая поверхность закрывает окно всасывания в корпусе, и наоборот, а в корпусе над окном для всасывания установлен ворошитель, выполненный в виде гребенки, с возможностью синхронного вращения с вращением затвора.
Недостатками данной конструкции являются низкая надежность, сложность в изготовлении и применении, так как это устройство выполнено из большого количества точно и герметично сопрягаемых деталей, при этом возвратно-поступательные перемещения привода, длина хода которого в два раза больше рабочего хода вытеснительного элемента, должны быть точно согласованы с вращательным движением поворотного затвора, которое обеспечивается отдельным приводом поворота, для чего требуется настройка и постоянный приборный или визуальный контроль.
Известен также «Клапан золотниковый» (патент RU №69186 U1 от 30.08.2007 г., F16K 15/02, опубл. 10.12.2007 г.), содержащий корпус, в котором размещен запорный орган со штоком и выполнено седло, причем запорный орган выполнен в виде золотника, образующего запорную пару с внутренней поверхностью седла за счет набора подвижных в осевом и радиальном направлении уплотнительных колец, уплотненных эластичными кольцами с круглым поперечным сечением, эксцентрично попарно смещенных относительно друг друга на угол 360%, где n - число пар колец, при этом эластичные кольца размещены на золотнике в выполненных на его поверхности кольцевых пазах, глубина которых меньше на 0,3-0,5 диаметра поперечного сечения эластичного кольца, при этом золотник выполнен с кольцевым буртом и опорным уступом, а расстояние вдоль оси золотника между кольцевым буртом и уступом превышает суммарную высоту уплотнительных колец в 1,01-1,02 раза.
Недостатком данной конструкции является сложность в изготовлении золотника с эксцентрично смещенными канавками, особенно при большом количестве канавок, что повышает трудоемкость изготовления, а следовательно, и стоимость.
Технической задачей предполагаемого изобретения является повышение надежности, за счет повышения компенсации износа стенок цилиндра и плунжера, и снижение затрат, за счет снижения трудоемкости изготовления, металлоемкости, за счет уменьшения длины плунжера и цилиндра.
Техническая задача решается насосом плунжерным для перекачки жидкостей, содержащим плунжер, всасывающий и нагнетательный клапаны, цилиндр с верхним и нижним удлинителями и шток, соединенный с приводом - «станок-качалка».
Новым является то, что плунжер и клапаны оснащены уплотнительными металлическими кольцами, повышающими надежность уплотнения и долговечность за счет компенсации износа поверхностей цилиндра и плунжера и позволяющим соответственно уменьшать их длину при увеличении напора насоса.
На чертеже 1 показана конструкция предлагаемого насоса с осевым разрезом, на чертеже 2 - конструкция плунжера, на чертеже 3 - конструкция клапанов.
Насос плунжерный для перекачивания жидкостей содержит плунжер 1, всасывающий 2 и нагнетательный 3 клапаны, цилиндр 4, верхний 5 и нижний 6 удлинители, направляющий промежуточный плунжер 7 с клеткой плунжера 8, соединяющий штангу 9.
На чертеже 2 показана конструкция плунжера, содержащая плунжер 1, на котором размещен набор внутренних колец 10, последовательно эксцентрично смещенных относительно друг друга на 3600/n, где n - число колец, образующих полный замкнутый круг уплотнения плунжера и набор наружных колец 11, подвижных в осевом и радиальном направлениях. Между кольцами 10 и 11 размещены эластичные кольца 12 круглого поперечного сечения.
Канавка кольца 10 эксцентрично смещена относительно оси отверстия на е=0,1-0,15d, где d - диаметр поперечного сечения круглого эластичного кольца 12.
На плунжере 1 и в отверстии колец 10 выполнены n шпоночных пазов, обеспечивающих эксцентричное смещение колец 10 относительно друг друга шпонками 17.
На опорной поверхности бурта плунжера 1 выполнена кольцевая проточка под эластичное распорное уплотнительное кольцо 15 и проточка под опорное подвижное кольцо 14, при этом между буртом проточки и подвижным опорным кольцом 17 имеется зазор 0,1-0,2d.
Уплотнение плунжера 1 и корпуса 13 осуществляется уплотнительным кольцом 16.
На чертеже 3 показана конструкция клапана.
Клапаны всасывающий и нагнетательный имеют одинаковую конструкцию и отличаются только корпусами с присоединительными размерами, а конструкция уплотнения клапана аналогична конструкции плунжера.
Клапан состоит из седла 18, клапана 19 со штоком, на котором размещен набор внутренних колец 20, эксцентрично смещенных относительно друг друга на 3600/n, где n - число колец, образующих полный замкнутый круг уплотнения клапана и набор наружных колец 21, подвижных в осевом и радиальном направлениях. Между кольцами 20 и 21 размещены эластичные кольца 23 круглого поперечного сечения.
Канавки кольца 19 эксцентрично смещены относительно оси отверстия на е=0,1-0,15d, где d - диаметр поперечного сечения круглого эластичного кольца 23.
На штоке клапана 19 и в отверстии колец 20 выполнены n шпоночных пазов, обеспечивающие эксцентричное смещение колец 20 относительно друг друга шпонками 27.
На опорной поверхности кольца-гайки 22 выполнена кольцевая проточка под эластичное распорное уплотнительное кольцо 24 и кольцевая проточка - уступ глубиной 0,l-0,15d.
Уплотнение места присоединения клапана обеспечивается кольцом 26, ограничение хода и увеличение массы клапана - утяжелителем 25.
Принцип работы устройства разделяется на два постоянно чередующихся во время работы цикла:
- во-первых, цикл всасывания;
- во-вторых, цикл нагнетания.
Цикл всасывания.
При начале подъема (чертеж 1) плунжера 1 вверх всасывающий клапан 2 открывается, а нагнетательный клапан 3 закрывается. При этом столб жидкости над плунжером давит на уплотнительные кольца плунжера 1, прижимая их к опорному торцу штока плунжера и за счет эксцентриситета внутренних колец, сжимает эластичные кольца, прижимая тем самым уплотнительные кольца к стенкам цилиндра. То же самое происходит с нагнетательным клапаном 3.
Всасывающий клапан 2 за счет перепада давления и за счет трения уплотнительных колец о стенки цилиндра корпуса освобождает эластичные кольца, ослабляя тем самым прижатие уплотнительных колец к цилиндру корпуса и облегчая открытие клапана.
Цикл нагнетания.
При ходе плунжера вниз всасывающий клапан 2 закрывается, а нагнетательный клапан 3 открывается, при этом за счет перепада давления и трения уплотнительных колец плунжера о стенки цилиндра внутренние эксцентричные кольца, перемещаясь относительно наружных, освобождают эластичные кольца, ослабляя тем самым прижатие уплотнительных колец к стенкам цилиндра и облегчая перемещение плунжера вниз.
Всасывающий клапан 2 под действием перепада давления при входе уплотнительных колец в цилиндр клапана и смещения внутренних колец относительно наружных, усиливает прижатие наружных колец к стенкам цилиндра клапана, тем самым герметизируя клапан.
Таким образом, при открытии клапанов происходит разгрузка уплотнительных колец, а при закрытии клапанов - максимальное уплотнение.
Возможность радиального перемещения уплотнительных колец позволяет компенсировать износ стенок цилиндра и уплотнительных колец плунжера, повышая долговечность их работы.
Использование предлагаемой конструкции насоса плунжерного для перекачки жидкостей повышает надежность за счет компенсации износа стенок цилиндра и колец плунжера, снижает материальные затраты и трудоемкость изготовления за счет уменьшения длины плунжера и цилиндра, особенно при повышении напора, что в результате снижает стоимость изготовления и обслуживания.
Настоящая конструкция насоса может быть использована в нефтяной и других отраслях промышленности, где производят откачку и распределение различных вязких, жидких сред.

Claims (1)

  1. Насос плунжерный для перекачки жидкостей, содержащий цилиндр, в котором размещены плунжер с нагнетательным и всасывающим клапанами, причем плунжер и клапаны выполнены с наборами внутренних неподвижных и наружных подвижных в осевом и радиальном направлениях колец, уплотненных эластичными кольцами круглого поперечного сечения, отличающийся тем, что внутренние кольца эксцентрично смещены относительно друг друга на 360º/n, где n - число колец, образующих замкнутый полный круг уплотнения пары «плунжер-цилиндр», а эластичные кольца размещены в канавке внутренних колец, эксцентрично смещенных относительно оси отверстия на 0,1-0,15d, где d - диаметр поперечного сечения эластичного кольца, при этом на штоке и отверстии внутреннего кольца выполнены n шпоночных пазов, координаты которых жестко привязаны к оси эксцентриситета внутренних колец, а на опорной поверхности бурта штока выполнен уступ, в котором размещено подвижное в осевом направлении опорное кольцо, причем между опорным кольцом и торцом имеется зазор, равный 0,1-0,15d, и выполнена кольцевая проточка, в которой установлено эластичное распорное уплотнительное кольцо круглого поперечного сечения.
    Figure 00000001
RU2008136947/22U 2008-09-15 2008-09-15 Насос плунжерный для перекачивания жидкостей RU90143U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008136947/22U RU90143U1 (ru) 2008-09-15 2008-09-15 Насос плунжерный для перекачивания жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008136947/22U RU90143U1 (ru) 2008-09-15 2008-09-15 Насос плунжерный для перекачивания жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90143U1 true RU90143U1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41643426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008136947/22U RU90143U1 (ru) 2008-09-15 2008-09-15 Насос плунжерный для перекачивания жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90143U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530976C2 (ru) * 2012-11-12 2014-10-20 Роберт Шакурович Муфазалов Насос тима-штанговый насос для добычи высоковязкой песчаной нефти (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2530976C2 (ru) * 2012-11-12 2014-10-20 Роберт Шакурович Муфазалов Насос тима-штанговый насос для добычи высоковязкой песчаной нефти (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9297380B2 (en) Multistage vane pump
US5145340A (en) Packing for piston and valve machine
WO2018196256A1 (zh) 一种二维活塞输油泵
JP3852756B2 (ja) 燃料噴射ポンプ
RU90143U1 (ru) Насос плунжерный для перекачивания жидкостей
RU2679291C1 (ru) Механическое уплотнение
CN104196693B (zh) 往复式四缸泥浆泵
JP5733543B2 (ja) セミプラグスタージーロータとその組立て方法
RU2674843C1 (ru) Насос
US3947157A (en) Single cylinder pump
JP2010209903A (ja) ロータリーカム式往復移動体及びこれを用いたポンプ
CN210317634U (zh) 一种液力端总成
JP2014181578A (ja) ラジアルピストン式油圧機械および風力発電装置
RU2709005C1 (ru) Механическое уплотнение
RU191263U1 (ru) Поршень гидроцилиндра
JP5288267B2 (ja) 燃料噴射ポンプ
CN106838035B (zh) 带抗扭的制动器件的径向活塞机
RU136116U1 (ru) Коробка насоса гидравлическая
US1953171A (en) Deep well pump
RU145697U1 (ru) Насос плунжерный
RU147653U1 (ru) Глубинный штанговый насос
RU2752503C1 (ru) Клапан обратный шариковый
RU2736101C1 (ru) Скважинная штанговая насосная установка (варианты)
RU2780389C1 (ru) Составной поршень диафрагменного насоса
RU120472U1 (ru) Штанговый глубинный насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100916