WO2019009769A1 - Клапан обратный - Google Patents
Клапан обратный Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019009769A1 WO2019009769A1 PCT/RU2018/050106 RU2018050106W WO2019009769A1 WO 2019009769 A1 WO2019009769 A1 WO 2019009769A1 RU 2018050106 W RU2018050106 W RU 2018050106W WO 2019009769 A1 WO2019009769 A1 WO 2019009769A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- valve
- ball
- annular
- cage
- closure member
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 3
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 abstract description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
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
- E21B34/00—Valve arrangements for boreholes or wells
- E21B34/06—Valve arrangements for boreholes or wells in wells
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K15/00—Check valves
- F16K15/02—Check valves with guided rigid valve members
- F16K15/04—Check valves with guided rigid valve members shaped as balls
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K15/00—Check valves
- F16K15/02—Check valves with guided rigid valve members
- F16K15/04—Check valves with guided rigid valve members shaped as balls
- F16K15/044—Check valves with guided rigid valve members shaped as balls spring-loaded
- F16K15/046—Check valves with guided rigid valve members shaped as balls spring-loaded by a spring other than a helicoidal spring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K2200/00—Details of valves
- F16K2200/30—Spring arrangements
Definitions
- the invention relates to petroleum engineering, in particular, to the design of a check valve, which can be used with sucker rod or electrical centrifugal pumps, designed primarily for pumping fluids with a high content of mechanical impurities.
- check valves for utility model patents are RU55018 ⁇ 21 ⁇ 34 / 06, RU56940 ⁇ 21 ⁇ 34 / 06, RU70544 ⁇ 21 ⁇ 34 / 06, RU76380 ⁇ 21 ⁇ 34 / 06, RU83799 ⁇ 21 ⁇ 34 / 06, RU100579 F16K15 / 00.
- a ball check valve comprising a hollow cylindrical body with an internal annular protrusion, a valve pair installed in the body in the form of an annular seat and a ball locking element, a stroke stop in the form of a cage with through holes for fluid flow.
- the seat is installed on one side of the annular protrusion at the valve inlet, and the cage on the other side of the annular protrusion.
- a spring interacting with the ball by means of an annular support element mounted with the possibility of pressing the ball against the saddle (according to patent RU158258 F16K15 / 04 publ. 27.12.15).
- the disadvantage of this valve is that during operation of the pump, the valve is in the open position.
- the fluid flow compresses the spring, which increases the flow resistance of the valve and reduces the energy efficiency of the pump.
- the problem to which the invention is directed, is to increase the reliability and energy efficiency of the valve.
- the technical result which is achieved as a result of solving the above problem, is to increase the valve life and increase energy efficiency during operation.
- the ball check valve includes a hollow cylindrical body with an internal annular protrusion, a valve pair installed in the body in the form of an annular seat and a ball locking element, a travel stop of the locking element in the form of a cage with through holes for fluid flow
- An annular elastic element is installed between the saddle and the cage, the internal diameter of which does not exceed the diameter of the ball locking element.
- annular elastic element can be made of a polymeric material.
- the inner surface of the annular elastic element has a semicircular shape in longitudinal section.
- the inner surface of the annular elastic element has a conical shape in longitudinal section.
- a damper is installed on the ball locking element side.
- Ring elastic element performs a dual function:
- FIG. 1 is a longitudinal section of a check valve with a semicircular elastic element
- FIG. 2 elastic element of conical shape
- FIG. 3 damping element
- the check valve (figure 1) includes a housing 1, in which a valve pair is installed, consisting of a seat 2 and a ball locking element 3.
- the stroke stop of the locking element is made in the form of a cage 4 with through holes for fluid flow.
- the cage 4 is fixed in the housing with the help of a retaining ring 5.
- an annular elastic element 6 which has a semicircular shape in longitudinal section.
- FIG. 2 shows an elastic element 6 having a conical shape in longitudinal section.
- FIG. 3 shows a valve design with a damping element 7 installed in cage 4.
- the check valve operates as follows. After turning on the pump under the ball locking element 3 (Fig. 1), pressure is created, it rises from the saddle 2, overcoming the elastic forces from the annular elastic element 6, and moves up through the cage 4, opening the valve for the passage of the pumped liquid. After the pumping of the liquid is stopped by the pump, the ball locking element 3 is lowered, pushed by the pressure of the liquid column through the annular elastic element 6 and sits in the saddle 2, closing the valve. The annular elastic element 6 additionally presses the ball locking element 3 to the saddle 2.
- a damping element 7 is installed.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (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)
- Check Valves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к конструкции обратного клапана, который может быть использован со штанговыми глубинными или электроцентробежными насосами, предназначенными преимущественно для перекачивания жидкостей с высоким содержанием механических примесей. Клапан обратный шариковый содержит полый цилиндрический корпус с внутренним кольцевым выступом, установленную в корпусе клапанную пару в виде кольцевого седла и шарикового запорного элемента, ограничитель хода запорного элемента в виде клетки со сквозными отверстиями для протока жидкости. Между седлом и клеткой установлен кольцевой упругий элемент, внутренний диаметр которого не превышает диаметр шарикового запорного элемента. Кольцевой упругий элемент выполняет двойную функцию: - при закрытии клапана обеспечивает дополнительное прижатие шарикового запорного элемента к седлу благодаря возникающим упругим силам; - обеспечивает дополнительную герметизацию. Также, в отличие от прототипа, в открытом положении на шариковый запорный элемент не действуют дополнительные силы (сила упругости пружины в прототипе), что снижает гидравлическое сопротивление клапана. Таким образом, применение в конструкции обратного клапана кольцевого упругого элемента увеличивает ресурс клапана и повышает его энергоэффективность при эксплуатации.
Description
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к конструкции обратного клапана, который может быть использован со штанговыми глубинными или электроцентробежными насосами, предназначенными преимущественно для перекачивания жидкостей с высоким содержанием механических примесей.
Известны клапаны обратные по патентам на полезную модель RU55018 Е21В34/06, RU56940 Е21В34/06, RU70544 Е21В34/06, RU76380 Е21В34/06, RU83799 Е21В34/06, RU100579 F16K15/00.
Основной недостаток этих устройств заключается в том, что в процессе работы при закрытии клапана механические примеси, содержащиеся в пластовой жидкости, могут мешать герметичному закрытию запорного элемента, препятствуя плотному его прижатию к седлу.
Наиболее близким по своей технической сущности к изобретению является клапан обратный шариковый, включающий полый цилиндрический корпус с внутренним кольцевым выступом, установленную в корпусе клапанную пару в виде кольцевого седла и шарикового запорного элемента, ограничитель хода запорного элемента в виде клетки со сквозными отверстиями для протока жидкости. Седло установлено с одной стороны кольцевого выступа на входе клапана, а клетка - с другой стороны кольцевого выступа. В клетке дополнительно размещена пружина, взаимодействующая с шариком посредством кольцевого опорного элемента, установленная с возможностью прижатия шарика к седлу (по патенту RU158258 F16K15/04 опубл. 27.12.15).
Недостатком данного клапана является то, что в процессе работы насоса клапан находится в открытом положении. Поток жидкости сжимает пружину, что увеличивает гидравлическое сопротивление клапана потоку и снижает энергоэффективность насоса.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение надежности и энергоэффективности клапана.
Техническим результатом, который достигается в результате решения указанной выше задачи, является увеличение ресурса клапана и повышение энергоэффективности при эксплуатации.
Указанная техническая задача решается тем, что клапан обратный шариковый, включающий полый цилиндрический корпус с внутренним кольцевым выступом, установленную в корпусе клапанную пару в виде кольцевого седла и шарикового запорного элемента, ограничитель хода запорного элемента в виде клетки со сквозными отверстиями для протока жидкости, при этом между седлом и клеткой установлен кольцевой упругий элемент, внутренний диаметр которого не превышает диаметр шарикового запорного элемента.
Кроме того, кольцевой упругий элемент может быть выполнен из полимерного материала.
Кроме того, внутренняя поверхность кольцевого упругого элемента имеет в продольном сечении полукруглую форму.
Кроме того, внутренняя поверхность кольцевого упругого элемента имеет в продольном сечении коническую форму.
Кроме того, в верхней части клетки со стороны шарикового запорного элемента установлен демпфер.
Кольцевой упругий элемент выполняет двойную функцию:
- при закрытии клапана обеспечивает дополнительное прижатие шарикового запорного элемента к седлу благодаря возникающим упругим силам;
- обеспечивает дополнительную герметизацию.
Также, в отличие от прототипа, в открытом положении на шариковый запорный элемент не действуют дополнительные силы (сила упругости пружины в прототипе), что снижает гидравлическое сопротивление клапана.
Изобретение поясняется фигурами, на которых изображено:
фиг. 1 - продольный разрез обратного клапана с упругим элементом полукруглой формы;
фиг. 2 - упругий элемент конической формы;
фиг. 3 - демпфирующий элемент.
Клапан обратный (фиг.1) содержит корпус 1 , в котором установлена клапанная пара, состоящая из седла 2 и шарикового запорного элемента 3. Ограничитель хода запорного элемента выполнен в виде клетки 4 со сквозными отверстиями для протока жидкости. Клетка 4 закреплена в корпусе при помощи стопорного кольца 5. Между клеткой 4 и седлом 2 установлен кольцевой упругий элемент 6, имеющий в продольном сечении полукруглую форму.
На фиг. 2 показан упругий элемент 6, имеющий в продольном сечении коническую форму.
На фиг. 3 показана конструкция клапана с демпфирующим элементом 7, установленным в клетке 4.
Клапан обратный работает следующим образом. После включения насоса под шариковым запорным элементом 3 (фиг. 1) создается давление, он поднимается из седла 2, преодолевая упругие силы от кольцевого упругого элемента 6, и перемещается вверх по клетке 4, открывая клапан для прохода перекачиваемой жидкости. После прекращения подачи жидкости насосом шариковый запорный элемент 3 опускается, проталкивается давлением столба жидкости через кольцевой упругий элемент 6 и садится в седло 2, закрывая клапан. Кольцевой упругий элемент 6 дополнительно прижимает шариковый запорный элемент 3 к седлу 2.
Для защиты клетки 4 (фиг. 3) от динамического воздействия шарикового запорного элемента 3 при открытии клапана установлен демпфирующий элемент 7.
Таким образом, применение в конструкции обратного клапана кольцевого упругого элемента увеличивает ресурс клапана и повышает его энергоэффективность при эксплуатации.
Claims
1. Клапан обратный шариковый, включающий полый цилиндрический корпус с внутренним кольцевым выступом, установленную в корпусе клапанную пару в виде кольцевого седла и шарикового запорного элемента, ограничитель хода запорного элемента в виде клетки со сквозными отверстиями для протока жидкости, отличающийся тем, что между седлом и клеткой установлен кольцевой упругий элемент, внутренний диаметр которого не превышает диаметр шарикового запорного элемента.
2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что кольцевой упругий элемент может быть выполнен из полимерного материала.
3. Клапан по п.1, отличающийся тем, что поверхность кольцевого упругого элемента имеет в продольном сечении полукруглую форму.
4. Клапан по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность кольцевого упругого элемента имеет в продольном сечении коническую форму.
5. Клапан по п.1 , отличающийся тем, что в верхней части клетки со стороны шарикового запорного элемента установлен демпфер.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US16/612,427 US11162598B2 (en) | 2017-07-06 | 2018-09-06 | Check valve |
EA201991949A EA036549B1 (ru) | 2017-07-06 | 2018-09-06 | Клапан обратный |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017123948 | 2017-07-06 | ||
RU2017123948A RU2653142C1 (ru) | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Клапан обратный |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2019009769A1 true WO2019009769A1 (ru) | 2019-01-10 |
Family
ID=62105490
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/RU2018/050106 WO2019009769A1 (ru) | 2017-07-06 | 2018-09-06 | Клапан обратный |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11162598B2 (ru) |
EA (1) | EA036549B1 (ru) |
RU (1) | RU2653142C1 (ru) |
WO (1) | WO2019009769A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112145759A (zh) * | 2019-10-11 | 2020-12-29 | 乐清市钜派企业管理咨询有限公司 | 一种止回方向可调的机械联动式逆止阀 |
US11339688B2 (en) | 2020-01-29 | 2022-05-24 | Borgwarner, Inc. | Variable camshaft timing valve assembly |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2752503C1 (ru) * | 2021-01-27 | 2021-07-28 | ООО "Оклэс Технолоджиз" | Клапан обратный шариковый |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5593292A (en) * | 1994-05-04 | 1997-01-14 | Ivey; Ray K. | Valve cage for a rod drawn positive displacement pump |
RU2233996C2 (ru) * | 2001-06-13 | 2004-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Акселсон-Кубань" | Клапанный узел насоса |
RU123482U1 (ru) * | 2012-07-04 | 2012-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро Нефтепромыслового Оборудования" | Клапан обратный |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1214400A (en) * | 1916-03-15 | 1917-01-30 | Wilson B Wigle | Pump-valve. |
US1621889A (en) * | 1925-04-18 | 1927-03-22 | James F Larkin | Ball and seat valve |
US1658424A (en) * | 1926-09-20 | 1928-02-07 | John A Yerkes | Valve abutment |
US2081462A (en) * | 1936-03-21 | 1937-05-25 | Westinghouse Air Brake Co | Check valve device |
US2252924A (en) * | 1939-04-24 | 1941-08-19 | Byford C Hale | Valve |
US3009476A (en) * | 1958-08-08 | 1961-11-21 | Cons Thermoplastics Company | Check valve having high and low pressure seals |
US3346008A (en) * | 1964-03-16 | 1967-10-10 | Scaramucci Domer | Ball check valve |
US3561822A (en) * | 1968-04-25 | 1971-02-09 | Gulf Research Development Co | Solid particle injector |
US3906986A (en) * | 1974-02-04 | 1975-09-23 | Vending Components Inc | Check valve for beer distributing system |
US4286622A (en) * | 1980-01-21 | 1981-09-01 | Youichi Ninomiya | Check valve assembly |
US4781213A (en) * | 1987-11-16 | 1988-11-01 | Kilayko Enrique L | Ball check valve |
RU2005940C1 (ru) * | 1992-10-13 | 1994-01-15 | Борис Семенович Захаров | Клапан скважинного штангового насоса |
US5797426A (en) * | 1997-04-10 | 1998-08-25 | Powell; Edwin O. | Check valve and trap assembly |
RU100579U1 (ru) | 2010-07-12 | 2010-12-20 | Александр Володарович Макаров | Клапан обратный |
RU158258U1 (ru) * | 2015-07-31 | 2015-12-27 | Алексей Валерьевич Антоневич | Клапан обратный шариковый пружинный |
-
2017
- 2017-07-06 RU RU2017123948A patent/RU2653142C1/ru active
-
2018
- 2018-09-06 US US16/612,427 patent/US11162598B2/en active Active
- 2018-09-06 WO PCT/RU2018/050106 patent/WO2019009769A1/ru active Application Filing
- 2018-09-06 EA EA201991949A patent/EA036549B1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5593292A (en) * | 1994-05-04 | 1997-01-14 | Ivey; Ray K. | Valve cage for a rod drawn positive displacement pump |
RU2233996C2 (ru) * | 2001-06-13 | 2004-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Акселсон-Кубань" | Клапанный узел насоса |
RU123482U1 (ru) * | 2012-07-04 | 2012-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро Нефтепромыслового Оборудования" | Клапан обратный |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112145759A (zh) * | 2019-10-11 | 2020-12-29 | 乐清市钜派企业管理咨询有限公司 | 一种止回方向可调的机械联动式逆止阀 |
CN112145759B (zh) * | 2019-10-11 | 2022-05-17 | 潍坊山特液压机械有限公司 | 一种止回方向可调的机械联动式逆止阀 |
US11339688B2 (en) | 2020-01-29 | 2022-05-24 | Borgwarner, Inc. | Variable camshaft timing valve assembly |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2653142C1 (ru) | 2018-05-07 |
EA036549B1 (ru) | 2020-11-23 |
EA201991949A1 (ru) | 2020-04-27 |
US20200063878A1 (en) | 2020-02-27 |
US11162598B2 (en) | 2021-11-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2019009769A1 (ru) | Клапан обратный | |
US10161395B2 (en) | Mechanically actuated traveling valve | |
RU158258U1 (ru) | Клапан обратный шариковый пружинный | |
RU143420U1 (ru) | Обратный клапан двухстороннего потока | |
RU168008U1 (ru) | Клапан обратный глубинного штангового насоса | |
CA2864569C (en) | Mechanically actuated traveling valve | |
RU181151U1 (ru) | Седло клапана для насоса | |
JPH0427391B2 (ru) | ||
CA3048987C (en) | Mechanically actuated traveling plug valve | |
CN210068449U (zh) | 一种防垢抽油泵 | |
RU227765U1 (ru) | Обратный клапан погружной насосной установки | |
RU92487U1 (ru) | Штанговый насос для добычи высоковязкой нефти | |
RU2788779C1 (ru) | Клапан погружного насоса | |
RU100130U1 (ru) | Клапанное устройство для погружного винтового насоса | |
RU215159U1 (ru) | Манжета динамической системы уплотнения шарикового обратного клапана с клапанной парой v11-150 | |
RU214278U1 (ru) | Манжета динамической системы уплотнения шарикового обратного клапана с клапанной парой v11-175 | |
RU176369U1 (ru) | Гидравлический амортизатор | |
RU214251U1 (ru) | Манжета динамической системы уплотнения шарикового обратного клапана с клапанной парой v11-250 | |
RU189441U1 (ru) | Клапанное устройство насосного модуля | |
RU214279U1 (ru) | Манжета динамической системы уплотнения шарикового обратного клапана с клапанной парой v11-225 | |
RU2783311C1 (ru) | Клапанный узел штангового насоса | |
RU2771831C1 (ru) | Всасывающий клапан штангового насоса | |
RU2812544C1 (ru) | Клапан золотниковый | |
RU209913U1 (ru) | Регулирующее клапанно-штуцерное устройство | |
BG2088U1 (bg) | Плунжерен клапан |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18828233 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
32PN | Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established |
Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 06/05/2020) |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 18828233 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |