RU2629290C1 - Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации - Google Patents

Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2629290C1
RU2629290C1 RU2016125131A RU2016125131A RU2629290C1 RU 2629290 C1 RU2629290 C1 RU 2629290C1 RU 2016125131 A RU2016125131 A RU 2016125131A RU 2016125131 A RU2016125131 A RU 2016125131A RU 2629290 C1 RU2629290 C1 RU 2629290C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
valve
shaft
electric centrifugal
shut
Prior art date
Application number
RU2016125131A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Трулев
Светлана Викторовна Черняк
Original Assignee
ЗАО "Римера"
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 ЗАО "Римера" filed Critical ЗАО "Римера"
Priority to RU2016125131A priority Critical patent/RU2629290C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629290C1 publication Critical patent/RU2629290C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/06Valve arrangements for boreholes or wells in wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (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)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к нефтяному машиностроению, а именно к многоступенчатым погружным насосам для откачки пластовой жидкости из скважин и к способам эксплуатации скважин, в которых используются такие насосы. Способ эксплуатации скважин установкой электроцентробежного насоса включает ввод скважины в эксплуатацию, добычу скважинного продукта, остановки, повторные запуски установки, которая включает герметично свинченные насосно-компрессорные трубы, двигатель, электроцентробежный насос, который содержит корпус, вал, ступени, основание и ловильную головку, герметично установленный над насосом обратный клапан, отличающийся тем, что в нижней части насоса установлено запорное устройство насоса в виде по крайней мере одного клапана, состоящего из неподвижного корпуса и динамической втулки, установленной на валу, которое во время остановки насоса герметично, а во время работы насоса открывается и соединяет нижнюю часть насоса с затрубным пространством. Модуль запорного клапана электроцентробежного насоса для эксплуатации скважин включает корпус, концевые детали, вал, по крайней мере один клапан, гидравлически соединяющий вход в насос и затрубное пространство, который состоит из корпуса клапана, установленного неподвижно, и динамической втулки, установленной на валу. Электроцентробежный насос для эксплуатации скважин, корпус которого содержит в нижней части по крайней мере один клапан, гидравлически соединяющий вход в насос и затрубное пространство, который состоит из корпуса клапана, установленного неподвижно в корпусе насоса, и динамической втулки, установленной на валу. Технический результат заключается в повышении эффективности предложенной группы изобретений. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Заявляется группа изобретений, которая относится к нефтяному машиностроению, а именно к многоступенчатым погружным насосам для откачки пластовой жидкости из скважин и к способам эксплуатации скважин, в которых используются такие насосы.
Уровень техники
Известен способ эксплуатации скважин 2559999 С2 от 19.09.2014 установкой электроцентробежного насоса, включающий ввод скважины в эксплуатацию, добычу скважинного продукта, остановки, повторные запуски установки, которая включает герметично свинченные насосно-компрессорные трубы электроцентробежного насоса, двигатель, герметично установленные над насосом обратный и сбивной клапаны. Недостатком является то, что при остановке установки обратный клапан, установленный над насосом, герметично закрывается, внутри насоса образуется герметичная область (по сути, колокол), соединенная с пластовой жидкостью в нижней части через отверстия основания или входного модуля. Через эти отверстия насос может заполняться свободным газом, вследствие чего будет затруднен или невозможен повторный запуск.
Наиболее близким аналогом RU 12421602 С1 от 20.06.2011 является способ эксплуатации скважины, включающий спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб, электроцентробежного насоса с входным модулем, электродвигателя с гидрозащитой, универсальный клапан, выполняющий функции обратного и промывочного клапанов. Недостатком является то, что при останове установки обратный клапан, установленный над насосом, герметично закрывается, внутри насоса образуется герметичная область, соединенная с пластовой жидкостью в нижней части через отверстия основания или входного модуля. По сути, колокол.
Недостаток приведенных решений состоит в том, что через указанные отверстия насос может заполняться свободным газом, вследствие чего будет затруднен или невозможен повторный запуск.
В настоящий момент газозапорное устройство насоса отсутствует в используемых в промышленности изделиях. По этой причине ближайшим аналогом являются сбивной и промывочный клапаны, описанные в рассмотренных выше патентах. Их недостатком является то, что они не могут автоматически открываться при остановке насоса. Удаление лишнего газа для данных клапанов является случайной, побочной функцией, которая исполняется лишь изредка: 1) когда клапан сбивной (предназначен для слива жидкости из колонн НКТ при подъеме установки центробежного погружного насоса из скважины) сбивают при подъеме установки, либо 2) когда промывочный клапан задействуется в целях периодической промывки лифта скважин и при закачке ингибиторов для борьбы с солеотложениями, коррозией в насосно-компрессорных трубах, при глушении скважин. Такие устройства не могут обеспечить герметичность на входе в насос.
Требуется техническое решение, которое сможет при остановке насоса обеспечить герметичность находящейся внутри газожидкостной смеси, чтобы сохранить до повторного включения допустимое содержание свободного газа. Это важно, если содержание свободного газа в затрубном пространстве на момент включения установки выше допустимого, при котором насос может работать. При работе погружной установки газосепаратор сепарирует свободный газ, и в насос поступает дегазированная смесь с приемлемым содержанием свободного газа. При остановке газосепаратор не работает, через входные отверстия газосепаратора насос соединен с затрубным пространством и содержание свободного газа внутри насоса сначала становится равным содержанию свободного газа в затрубном пространстве, а затем газ начинает собираться в насосе как в стакане с дном, направленным вверх, который установлен в газожидкостной смеси.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности эксплуатации скважин с высоким содержанием свободного газа за счет устранения вероятности, что содержания свободного газа внутри насоса при его остановке превысит допустимую величину. Техническим результатом является решение указанной задачи, в частности, состоящее в герметичном клапане, установленном на входе в насос, который сможет устранить гидравлическое соединение внутренней части насоса с затрубным пространством, сохранить давление и соответственно содержание свободного газа внутри насоса, которое было при работе газосепаратора. При снижении герметичности запорного клапана, появлении утечки должен открываться газоотводящий клапан, установленный на выходе из насоса. В этом случае насос будет подобен стакану с дном, повернутым вниз, и будет заполняться дегазированной жидкостью. Поступление дегазированной жидкости сверху должно быть выше, чем утечки из запорного клапана.
Сущность изобретения
Техническая задача решается тем, что применяется способ эксплуатации скважин установкой электроцентробежного насоса, включающий ввод скважины в эксплуатацию, добычу скважинного продукта, остановки, повторные запуски установки, которая включает герметично свинченные насосно-компрессорные трубы, двигатель, электроцентробежный насос, который включает корпус, вал, ступени, основание и ловильную головку, герметично установленные над насосом обратный и сбивной клапаны, при этом в соответствии с предлагаемым изобретением в нижней части насоса установлено запорное устройство насоса в виде, по крайней мере, одного клапана, состоящего из неподвижного корпуса и динамической втулки, установленной на валу, которое во время остановки насоса герметично, а во время работы насоса открывается и соединяет нижнюю часть насоса с затрубным пространством.
Для целей настоящей заявки понятия «до» и «после» чего-либо определяются по направлению хода жидкости при работе насоса.
Под работой насоса и временем работы насоса понимается состояние насоса, когда его ротор вращается и пластовая жидкость перекачивается.
Приведенная совокупность действий приводит к достижению технического результата и к эффективной эксплуатации скважины за счет устранения возможности собирания газа в насосе до концентрации, при которой невозможна его работа.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, запорное устройство насоса изготовлено в виде отдельного модуля запорного клапана, который установлен непосредственно на входе в насос.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, в верхней части насоса и до обратного клапана устанавливается газоотводящее устройство насоса, которое во время работы насоса герметично, а во время остановки работы насоса открывается и соединяет верхнюю часть насоса с затрубным пространством.
Предложенный вышеописанный способ реализуется с помощью модуля запорного клапана электроцентробежного насоса для эксплуатации скважин, включающего корпус, концевые детали, вал, по крайней мере, один клапан, гидравлически соединяющий вход в насос и затрубное пространство, который состоит из корпуса клапана, установленного неподвижно, и динамической втулки, установленной на валу.
Запорное устройство, установленное в нижней части насоса или в отдельном модуле, во время работы насоса должно быть открыто и соединять нижнюю часть насоса с затрубным пространством, во время остановки герметично закрыто. Это позволяет сохранить допустимое для работы насоса содержание свободного газа.
Если газозапорное устройство насоса изготовлено в отдельном модуле, например во входном модуле, это позволяет сохранить унификацию.
Также конструктивно в нижней части корпуса насоса может быть установлен клапан, гидравлически соединяющий вход в насос и затрубное пространство, который состоит из корпуса клапана, установленного неподвижно в корпусе насоса, и динамической втулки, установленной на валу.
Это позволяет снизить стоимость изделия.
Под нижней частью насоса для целей настоящей заявки понимается часть насоса, расположенная ниже ступени (ступеней) центробежного скважинного насоса.
Для целей настоящей заявки словосочетания «модуль запорный насоса» и «входной модуль с запорным клапаном» понимаются как равнозначные.
Приведенная конструкция устройства приводит к достижению технического результата и к эффективной эксплуатации скважины за счет устранения вероятности собирания газа внутри насоса с образованием воздушной пробки.
Дополнительным техническим результатом выполнения запорного клапана в отдельном модуле насоса является возможность снабжения уже выпущенных насосов дополнительной секцией такого модуля, что, соответственно, не потребует замены всего насоса или его нижней части.
Краткое описание графических материалов, поясняющих сущность изобретения
На фиг. 1 схематично показана компоновка скважинного оборудования для осуществления предложенного способа эксплуатации скважин.
На фиг. 2 - запорный клапан насоса, установленный во входном модуле, в закрытом положении.
На фиг. 3 - запорный клапан насоса, установленный во входном модуле, в открытом положении.
На фиг. 4 - запорный клапан насоса, установленный на входе в насос, в закрытом положении.
На фиг. 5 - запорный клапан, установленный на входе в насос, в открытом положении.
На фиг. 6 - модуль газоотводящего клапана насоса в разрезе.
Установка электроцентробежного насоса включает герметично свинченные насосно-компрессорные трубы (не показаны), двигатель, газосепаратор (не показаны), электроцентробежного насос 1.
Насос включает корпус 2, вал 3, ступени 4, основание 5, которое может иметь входные отверстия 6, головку 7, герметично установленный над насосом обратный клапан 8.
В верхней части насоса, до обратного клапана, установлено газоотводящее устройство насоса, которое во время работы насоса герметично, во время остановки открывается и соединяет верхнюю часть насоса с затрубным пространством.
Конструктивно газоотводящее устройство насоса может быть изготовлено в головке насоса или в виде отдельного модуля газоотводящего клапана 9, который устанавливается непосредственно над ловильной головкой 7 верхней секции насоса.
Модуль газоотводящего клапана насоса 8 включает корпус модуля 10, установленный внутри корпуса нормально открытый обратный клапан 11, гидравлически соединяющий внутреннюю область установки 12 и затрубное пространство, на входе и выходе которого установлены фильтры 13 и 14.
Запорный клапан состоит из корпуса клапана 15, который может быть изготовлен в виде опоры колеса или направляющего аппарата, и динамической втулки 16, установленной на валу 17. На динамической втулке 16 установлены опорные шайбы 18, которые могут быть изготовлены из композитного материала или эластомера. Между ступицей динамической втулки и валом может быть установлено уплотнение 19. В верхней части динамической втулки установлена верхняя опорная шайба 20 или осевая опора с твердосплавными шайбами. Осевая сила, направленная вверх, может восприниматься короткими шпонками, установленными на валу, в этом случае шпоночный паз в ступице рабочего колеса должен быть не сквозной, см. Фиг 3.
Динамическая втулка 16 может иметь лопаточный венец 21 на периферии, а на внутренней части корпуса клапана 15 может быть нарезана винтовая канавка 22.
Конструктивно запорный клапан может быть установлен на входе в насос или в отдельном модуле.
Сама установка, используемая указанным способом и имеющая названные конструктивные особенности, работает следующим образом. При вращении двигателем вала 3 погружного многоступенчатого центробежного насоса 1 рабочая жидкость с уменьшенным благодаря работе газосепаратора содержанием свободного газа поступает через входные отверстия 6, основание 5.
Проходит через ступени 4, установленные в корпусе 2, при этом повышается давление. Свободный газ, который присутствует в пластовой жидкости, растворяется. При работе насоса 1 обратный клапан 11, установленный в корпусе 9 закрыт, обратный клапан 8 открыт. Динамические втулки 16 за счет динамического напора потока жидкости подняты и установлены в верхнем положении, см. Фиг. 3 и 5.
Лопаточный венец 21 и винтовая канавка 22 диспергируют, измельчают газожидкостную смесь, за счет этого увеличивается допустимое содержание свободного газа на входе в насос.
При остановке насоса 1 обратный клапан 8 герметично закрывается, на него давит столб пластовой жидкости из насосно-компрессорных труб. Внутри насоса образуется герметичная область, по сути, колокол (стакан повернутый дном вниз), соединенная с пластовой жидкостью в нижней части через отверстия 6 основания 5, входного модуля или газосепаратора. После остановки насоса 1 давление во внутренней области 12 снижается, выделяется газ. Газожидкостная смесь пытается выйти в затрубное пространство через отверстия 5, проходя через динамические втулки 16, воздействует на них динамическим напором и устанавливает в нижнем положении, см. Фиг. 2 и 4. Опорные шайбы 18 играют роль торцевых уплотнений, кольца 19 - радиальных. Запорный клапан закрывается и сохраняет высокое давление внутри насоса. Содержание свободного газа остается приемлемым для повторного включения насоса. Если не удается обеспечить полную герметичность, например уплотнения 19 износились, механические примеси, проходя через узкие каналы, забивают их, снижают утечки.
Если время остановки двигателя длительное, давление внутри насоса за счет утечек может сравняться с давлением в затрубном пространстве. В этом случае открывается газоотводящий клапан 5. Ширина каналов в нем больше, чем в запорном клапане. И насос уподобляется стакану, установленному в газожидкостной смеси дном вниз. Постепенно насос заполняется дегазированной жидкостью. Это позволяет успешно вывести насос на рабочий режим. После включения установки давление в насосе повышается, газоотводящий клапан 11 закрывается, запорный открывается и насос 1 начинает работать в штатном режиме.
Использование предлагаемого способа эксплуатации скважин и устройства для его осуществления позволит обеспечить надежность эксплуатации и ресурс работы установки.

Claims (5)

1. Способ эксплуатации скважин установкой электроцентробежного насоса, включающий ввод скважины в эксплуатацию, добычу скважинного продукта, остановки, повторные запуски установки, которая включает герметично свинченные насосно-компрессорные трубы, двигатель, электроцентробежный насос, который содержит корпус, вал, ступени, основание и ловильную головку, герметично установленный над насосом обратный клапан, отличающийся тем, что в нижней части насоса установлено запорное устройство насоса в виде по крайней мере одного клапана, состоящего из неподвижного корпуса и динамической втулки, установленной на валу, которое во время остановки насоса герметично, а во время работы насоса открывается и соединяет нижнюю часть насоса с затрубным пространством.
2. Способ эксплуатации скважин установкой электроцентробежного насоса по п. 1, который отличается тем, что запорное устройство насоса изготовлено в виде отдельного модуля запорного клапана, который установлен на входе в насос.
3. Способ эксплуатации скважин установкой электроцентробежного насоса по п. 1, который отличается тем, что в верхней части насоса до обратного клапана установлено газоотводящее устройство насоса, которое во время работы насоса герметично, а во время остановки открывается и соединяет верхнюю часть насоса с затрубным пространством.
4. Модуль запорного клапана электроцентробежного насоса для эксплуатации скважин, включающий корпус, концевые детали, вал, по крайней мере один клапан, гидравлически соединяющий вход в насос и затрубное пространство, который состоит из корпуса клапана, установленного неподвижно, и динамической втулки, установленной на валу.
5. Электроцентробежный насос для эксплуатации скважин, корпус которого содержит в нижней части по крайней мере один клапан, гидравлически соединяющий вход в насос и затрубное пространство, который состоит из корпуса клапана, установленного неподвижно в корпусе насоса, и динамической втулки, установленной на валу.
RU2016125131A 2016-06-23 2016-06-23 Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации RU2629290C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125131A RU2629290C1 (ru) 2016-06-23 2016-06-23 Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125131A RU2629290C1 (ru) 2016-06-23 2016-06-23 Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629290C1 true RU2629290C1 (ru) 2017-08-28

Family

ID=59797779

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125131A RU2629290C1 (ru) 2016-06-23 2016-06-23 Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629290C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733345C1 (ru) * 2020-04-14 2020-10-01 Общество С Ограниченной Ответственностью "Оклэс Технолоджиз" Скважинное устройство для сброса газа

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2054916A (en) * 1933-12-11 1936-09-22 James W Taylor Automatic control valve
RU97778U1 (ru) * 2010-04-19 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью ООО "ТехНО-Ойл" Входной модуль погружного центробежного насоса
RU2421602C1 (ru) * 2010-02-09 2011-06-20 Александр Владимирович Яшин Способ эксплуатации скважины
RU105938U1 (ru) * 2011-02-11 2011-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Устройство для закачки жидкости в скважину
RU2480630C1 (ru) * 2011-09-29 2013-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" ("РУСЭЛКОМ") Клапан перепускной для погружного центробежного электронасоса
RU2544930C1 (ru) * 2013-09-17 2015-03-20 Мурад Давлетович Валеев Клапан обратный электроцентробежной установки и способ очистки фильтра на приеме насоса
RU2559999C2 (ru) * 2014-09-19 2015-08-20 Олег Сергеевич Николаев Способ освоения и эксплуатации скважин и компоновка внутрискважинного оборудования для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2054916A (en) * 1933-12-11 1936-09-22 James W Taylor Automatic control valve
RU2421602C1 (ru) * 2010-02-09 2011-06-20 Александр Владимирович Яшин Способ эксплуатации скважины
RU97778U1 (ru) * 2010-04-19 2010-09-20 Общество с ограниченной ответственностью ООО "ТехНО-Ойл" Входной модуль погружного центробежного насоса
RU105938U1 (ru) * 2011-02-11 2011-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Устройство для закачки жидкости в скважину
RU2480630C1 (ru) * 2011-09-29 2013-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Русская электротехническая компания" ("РУСЭЛКОМ") Клапан перепускной для погружного центробежного электронасоса
RU2544930C1 (ru) * 2013-09-17 2015-03-20 Мурад Давлетович Валеев Клапан обратный электроцентробежной установки и способ очистки фильтра на приеме насоса
RU2559999C2 (ru) * 2014-09-19 2015-08-20 Олег Сергеевич Николаев Способ освоения и эксплуатации скважин и компоновка внутрискважинного оборудования для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2733345C1 (ru) * 2020-04-14 2020-10-01 Общество С Ограниченной Ответственностью "Оклэс Технолоджиз" Скважинное устройство для сброса газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO336574B1 (no) Undervannsbrønn-pumpesammenstilling for produsering av brønnfluid fra en undervannsbrønn, undervannsbrønn-pumpesammenstilling med brønnhode ved en havbunn samt en fremgangsmåte til produksjon av brønnfluid fra en undervannsbrønn.
RU2629290C1 (ru) Способ для эксплуатации скважин и устройства для его реализации
CN107747545B (zh) 水陆两用管道泵
CN105604952A (zh) 立式离心油泵
US8282365B2 (en) Pump for pumping fluid in a wellbore using a fluid displacer means
RU184655U1 (ru) Установка для закачки жидкости в пласт
US20200309135A1 (en) High Flow and Low NPSHr Horizontal Pump with Priming Module
RU2552472C2 (ru) Компрессорный блок и способ выполнения технологических операций над рабочей текучей средой
RU84074U1 (ru) Герметичная насосная установка
CN204877971U (zh) 一种新型多级自控自吸泵
US11162490B2 (en) Borehole pump
RU2619574C1 (ru) Способ эксплуатации скважин (варианты) и устройства для его осуществления
RU169177U1 (ru) Вертикальная дожимная насосная установка
RU175262U1 (ru) Модуль-обратный клапан
CN216518696U (zh) 一种防止杂质进入的潜水泵
CN105570102A (zh) 一种油井井下油气混抽泵
RU143834U1 (ru) Шурфный насосный агрегат для нагнетания воды в пласт
KR101796437B1 (ko) 유체 누설 차단 기능이 구비된 원심펌프.
RU2300022C1 (ru) Погружной центробежный высоконапорный электронасос для подъема жидкости из скважины
CN201144827Y (zh) 立式无密封自吸油泵
RU2350784C1 (ru) Штанговый глубинный насос с боковым отверстием в цилиндре, заглушенным гидравлическим сливным клапаном
RU155750U1 (ru) Комплексная погружная бесштанговая электронасосная установка
RU163687U1 (ru) Ступенчатая погружная бесштанговая электронасосная установка
RU223482U1 (ru) Шурфовая насосная установка
RU2747138C1 (ru) Способ снижения давления газа в затрубном пространстве добывающих нефтяных скважин от системы поддержания пластового давления