RU2743265C1 - Electric centrifugal pump assembly - Google Patents

Electric centrifugal pump assembly Download PDF

Info

Publication number
RU2743265C1
RU2743265C1 RU2020123843A RU2020123843A RU2743265C1 RU 2743265 C1 RU2743265 C1 RU 2743265C1 RU 2020123843 A RU2020123843 A RU 2020123843A RU 2020123843 A RU2020123843 A RU 2020123843A RU 2743265 C1 RU2743265 C1 RU 2743265C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
installation according
centrifugal pump
coating
impellers
guide vanes
Prior art date
Application number
RU2020123843A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Иван Соломонович Пятов
Сергей Викторович Ладанов
Юрий Владимирович Кирпичев
Лариса Владимировна Воробьева
Андрей Вадимович РАДЛЕВИЧ
Виктор Геннадьевич Тимошенко
Original Assignee
Иван Соломонович Пятов
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 Иван Соломонович Пятов filed Critical Иван Соломонович Пятов
Priority to RU2020123843A priority Critical patent/RU2743265C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2743265C1 publication Critical patent/RU2743265C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/08Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use
    • F04D13/10Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use adapted for use in mining bore holes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/026Selection of particular materials especially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D7/00Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04D7/02Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
    • F04D7/04Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous

Landscapes

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

Abstract

FIELD: hydraulic engineering.
SUBSTANCE: invention relates to hydraulic engineering, in particular to submersible electric centrifugal pumps for oil production from wells with a high content of mineral salts and asphalt-resin-paraffin deposits in the stratum fluid. The electric centrifugal pump assembly consists of an electric motor, hydraulic protection and a centrifugal pump. Housings, heads, bases, nipples, impellers, guide apparata, radial bearings, flow path elements, filter elements are coated with a hydro-, oleophobic coating based on organofluorine compounds.
EFFECT: invention is aimed at increasing reliability and service life of the assembly in operating in wells with a high content of mineral salts and asphalt-resin-paraffin deposits due to the hydrophobic coating of parts.
13 cl, 7 dwg

Description

Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности к погружным электроцентробежным насосам для добычи нефти из скважин с высоким содержанием минеральных солей и асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО) в пластовой жидкости.The invention relates to hydraulic engineering, in particular to submersible electric centrifugal pumps for oil production from wells with a high content of mineral salts and asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD) in the formation fluid.

В настоящее время при добыче пластовых жидкостей, например, при добыче нефти, одной из наиболее распространенных причин отказа нефтепогружного оборудования является солеотложение на погружном электродвигателе, рабочих органах центробежных насосов, в фильтрующих системах и других узлах. Доля отказов установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) по причине солеобразования в некоторых компаниях достигает 30% от общего числа отказов глубинно-насосного оборудования.Currently, in the production of reservoir fluids, for example, in the production of oil, one of the most common reasons for the failure of oil submersible equipment is scale deposition on a submersible electric motor, working bodies of centrifugal pumps, in filter systems and other units. The share of failures of electric centrifugal pump (ESP) installations due to salt formation in some companies reaches 30% of the total number of failures of downhole pumping equipment.

Известна деталь погружного центробежного насоса для добычи нефти, например, рабочее колесо, направляющий аппарат или корпус, которая имеет полимерное, антисолевое покрытие, в состав которого ведена упрочняющая добавка в количестве 0,1-20,0 об.%, в виде частиц карбидной или оксидной керамики с твердостью по Моосу>7 баллов и размером 0,15÷20,0 мкм (по патенту RU106689, кл. F04D 29/02, опубл. 20.07.11).A part of a submersible centrifugal pump for oil production is known, for example, an impeller, a guide vane or a housing, which has a polymer, anti-salt coating, which contains a hardening additive in an amount of 0.1-20.0 vol.%, In the form of carbide or oxide ceramics with Mohs hardness> 7 points and a size of 0.15 ÷ 20.0 μm (according to patent RU106689, class F04D 29/02, publ. 20.07.11).

Недостатком данного решения является то, что при эксплуатации УЭЦН солеотложение возможно не только на описанных в известной полезной модели деталях. The disadvantage of this solution is that during the operation of the ESP, salt deposition is possible not only on the details described in the known utility model.

В качестве прототипа взят центробежный насос для добычи нефти или воды из нефтяных и водяных скважин и ее перекачки. Насос содержит стальной корпус, направляющий аппарат и рабочее колесо, выполненные из металла, сплавов, например, чугуна нирезиста, или изготовленные методами порошковой металлургии, и втулку, выполненную из композитного материала. Согласно полезной модели внутренняя поверхность корпуса, поверхности направляющих аппаратов и рабочих колес покрываются полимерным гидрофобным составом, а втулка выполняется из металлоорганического композитного материала. По варианту исполнения в качестве покрытия использован эпоксидный грунт, например, типа GV 35-9575, причем эпоксидный грунт модифицирован фторопластом (по патенту RU52128, кл. F04D 1/00, опубл. 10.03.06).A centrifugal pump for the extraction of oil or water from oil and water wells and its pumping is taken as a prototype. The pump contains a steel casing, a guide vane and an impeller made of metal, alloys, for example, ni-resist cast iron, or made by powder metallurgy methods, and a sleeve made of a composite material. According to the utility model, the inner surface of the body, the surfaces of the guide vanes and the impellers are coated with a polymer hydrophobic composition, and the sleeve is made of an organometallic composite material. According to an embodiment, an epoxy primer, for example, type GV 35-9575, is used as a coating, and the epoxy primer is modified with fluoroplastic (according to patent RU52128, class F04D 1/00, publ. 10.03.06).

Недостатком данного решения является то, что покрытие используется только для защиты насоса, тогда как солеотложение может происходить и на деталях других узлов, входящих в УЭЦН. Также следует отметить недостаточно высокие гидрофобные свойства фторопласта и низкая адгезия при нанесении такого покрытия.The disadvantage of this solution is that the coating is used only to protect the pump, while salt deposition can also occur on parts of other units included in the ESP. Also noteworthy is the insufficiently high hydrophobic properties of fluoroplastic and low adhesion when applying such a coating.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении надежности и ресурса УЭЦН при работе в скважинах с высоким содержанием минеральных солей и АСПО за счет гидрофобного покрытия деталей.The technical result, which the present invention is aimed at, is to increase the reliability and resource of the ESP when operating in wells with a high content of mineral salts and ARPD due to the hydrophobic coating of parts.

Указанный технический результат достигается тем, что установка электроцентробежного насоса состоит из электродвигателя, гидрозащиты, центробежного насоса и, по меньшей мере, одного предвключенного устройства и отличается тем, что на корпуса, головки, основания, ниппели, рабочие колеса, направляющие аппараты, радиальные опоры, элементы проточной части, фильтроэлементы нанесено гидро-, олеофобное покрытие на основе фторорганических соединений.The specified technical result is achieved in that the installation of an electric centrifugal pump consists of an electric motor, a hydraulic protection, a centrifugal pump and at least one upstream device and differs in that on the bodies, heads, bases, nipples, impellers, guide vanes, radial supports, elements of the flow path, filter elements applied hydro-, oleophobic coating based on organofluorine compounds.

Кроме того, покрытие может содержать связующее, например, кремнийорганическое.In addition, the coating can contain a binder, for example, organosilicon.

Кроме того, покрытие может представлять собой фторсиланы состава — CF3-(CF2)5-C(O)-HN-(CH2)3-Si(OC2H5)3; фторорганические соединения — сополимер 1,1 - дигидроперфторгептилакрилата, N-метилолметакриламида и метилсульфата N-триметиламмонийэтилметакрилата; фторполимер С6.In addition, the coating can be fluorosilanes of the composition - CF 3 - (CF 2 ) 5 -C (O) -HN- (CH 2 ) 3 -Si (OC 2 H 5 ) 3 ; fluoroorganic compounds - copolymer of 1,1 - dihydroperfluoroheptyl acrylate, N-methylol methacrylamide and N-trimethylammonium ethyl methacrylate methyl sulfate; fluoropolymer C 6 .

Кроме того, предвключенными устройствами могут быть газосепаратор, входной модуль, фильтрующий модуль.In addition, upstream devices can be a gas separator, an input module, a filter module.

Кроме того, рабочие колеса и направляющие аппараты могут быть выполнены из нирезиста. In addition, impellers and guide vanes can be made of ni-resist.

Кроме того, рабочие колеса и направляющие аппараты могут быть выполнены методом порошковой металлургии.In addition, the impellers and guide vanes can be made by powder metallurgy.

Кроме того, рабочие колеса и направляющие аппараты могут быть выполнены из полимерного материала.Besides, impellers and guide vanes can be made of polymer material.

Кроме того, корпуса, головки, основания и ниппели могут быть выполнены из стали.In addition, the bodies, heads, bases and nipples can be made of steel.

Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами, на которых показан частный случай его реализации:The proposed invention is illustrated by the following drawings, which show a particular case of its implementation:

Фиг. 1 – установка электроцентробежного насоса;FIG. 1 - installation of an electric centrifugal pump;

Фиг. 2 – центробежный насос;FIG. 2 - centrifugal pump;

Фиг. 3 – гидрозащита;FIG. 3 - water protection;

Фиг. 4 – электродвигатель;FIG. 4 - electric motor;

Фиг. 5 – газосепаратор;FIG. 5 - gas separator;

Фиг. 6 – фильтрующий модуль;FIG. 6 - filter module;

Фиг. 7 – входной модуль.FIG. 7 - input module.

Установка электроцентробежного насоса (фиг. 1) состоит из электродвигателя 1, гидрозащиты 2 центробежного насоса 3 и предвключенных устройств: газосепаратора 4 и фильтрующего модуля 5. Установка спускается в скважину на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) 6. Питание электродвигателя осуществляется по кабелю 7.The installation of an electric centrifugal pump (Fig. 1) consists of an electric motor 1, a hydraulic protection 2 of a centrifugal pump 3 and upstream devices: a gas separator 4 and a filter module 5. The installation is lowered into the well on a tubing string (tubing) 6. The electric motor is powered via cable 7 ...

Центробежный насос 3 (фиг. 2) состоит из головки 8 и основания 9, соединенных корпусом 10, внутри которого установлены радиальные опоры 11 и насосные ступени 12, состоящие из рабочего колеса 13 и направляющего аппарата 14. Рабочие колеса 13 установлены на валу 15, который вращается в подшипниках 16 расположенных в головке 8, основании 9 и радиальных опорах 11.The centrifugal pump 3 (Fig. 2) consists of a head 8 and a base 9, connected by a housing 10, inside which there are radial supports 11 and pump stages 12, consisting of an impeller 13 and a guide vane 14. Impellers 13 are mounted on a shaft 15, which rotates in bearings 16 located in the head 8, base 9 and radial bearings 11.

Гидрозащита 2 (фиг. 3) состоит из головки 17, основания 18, ниппелей 19, соединенных корпусом 20. Внутри на радиальных подшипниках 21 и осевой опоре 22 установлен вал 23. На валу 23 установлено торцевое уплотнение 24. Внутри установлены диафрагмы 25.Hydraulic protection 2 (Fig. 3) consists of head 17, base 18, nipples 19, connected by housing 20. Shaft 23 is installed inside radial bearings 21 and axial support 22. Mechanical seal 24 is installed on shaft 23. Diaphragms 25 are installed inside.

Электродвигатель 1 (фиг. 4) состоит из головки 26 и основания 27, соединенных корпусом 28, внутри которого установлены пакет статора 29, пакет ротора 30 и вал 31 в подшипниках 32.The electric motor 1 (Fig. 4) consists of a head 26 and a base 27, connected by a housing 28, inside which a stator package 29, a rotor package 30 and a shaft 31 in bearings 32 are installed.

Газосепаратор 4 (фиг. 5) состоит из головки 33 и основания 34, соединенных корпусом 35, внутри которого установлен вал 36 в подшипниках 37 и элементы проточной части: шнек 38, сепарационный барабан 39, гильза 40.Gas separator 4 (Fig. 5) consists of a head 33 and a base 34, connected by a housing 35, inside which a shaft 36 is installed in bearings 37 and elements of the flow path: auger 38, a separation drum 39, a sleeve 40.

Фильтрующий модуль 5 (фиг. 6) состоит из головки 41 и основания 42, соединенных корпусом 43, внутри которого установлен вал 44 в подшипниках 45 и фильтроэлемент 46.The filter module 5 (Fig. 6) consists of a head 41 and a base 42, connected by a housing 43, inside which a shaft 44 is installed in bearings 45 and a filter element 46.

Если количество мехпримесей в добываемой жидкости невелико, то в качестве предвключенного устройства вместо фильтрующего модуля используется входной модуль (фиг. 7), состоящий из корпуса 47, вала 48 и подшипников 49.If the amount of solids in the produced fluid is small, then an input module (Fig. 7), consisting of a housing 47, a shaft 48 and bearings 49, is used as an upstream device instead of a filter module.

ПрименениеApplication

УЭЦН спускается в скважину на колонне НКТ. По кабелю 7 на электродвигатель 1 подается энергия. Вал 31 электродвигателя 1 вращается, крутящий момент через вал 23 гидрозащиты 2, вал 44 фильтрующего модуля 5, вал 36 газосепаратора 4 передается на вал 15 центробежного насоса 3. Рабочие колеса 13 вращаются и создают избыточное давление, перекачивая пластовую жидкость на поверхность. Пластовая жидкость поступает в центробежный насос 3 через фильтрующий модуль 5, где она фильтруется от мехпримесей, и через газосепаратор 4, где жидкость сепарируется от газа. Гидрозащита 2 служит для защиты электродвигателя 1 от попадания внутрь пластовой жидкости, для компенсации объема изменения масла и для восприятия осевых нагрузок вала.The ESP is run into the well on a tubing string. Power is supplied to the electric motor 1 via cable 7. The shaft 31 of the electric motor 1 rotates, the torque through the shaft 23 of the hydraulic protection 2, the shaft 44 of the filter module 5, the shaft 36 of the gas separator 4 is transmitted to the shaft 15 of the centrifugal pump 3. The impellers 13 rotate and create excess pressure, pumping the formation fluid to the surface. The formation fluid enters the centrifugal pump 3 through the filter module 5, where it is filtered from solids, and through the gas separator 4, where the liquid is separated from the gas. Hydraulic protection 2 serves to protect the electric motor 1 from getting inside the formation fluid, to compensate for the volume of oil changes and to perceive the axial loads of the shaft.

Для предотвращения солеотложения на узлах УЭЦН на детали, контактирующие с пластовой жидкостью, согласно изобретению наносят покрытие на основе фторорганических соединений, например, фторсиланы состава — CF3-(CF2)5-C(O)-HN-(CH2)3-Si(OC2H5)3; фторорганические соединения — сополимер 1,1-дигидроперфторгептилакрилата, N-метилолметакриламида и метилсульфата N-триметиламмонийэтилметакрилата; фторполимер С6. Также возможно использование и других покрытий на основе фторорганических соединений. To prevent salt deposition at the ESP units, the parts in contact with the formation fluid are coated according to the invention with a coating based on organofluorine compounds, for example, fluorosilanes of the composition - CF 3 - (CF 2 ) 5 -C (O) -HN- (CH 2 ) 3 - Si (OC 2 H 5 ) 3 ; organofluorine compounds - copolymer of 1,1-dihydroperfluoroheptyl acrylate, N-methylol methacrylamide and N-trimethylammonium ethyl methacrylate methyl sulfate; fluoropolymer C 6 . It is also possible to use other coatings based on organofluorine compounds.

Так как соли являются водорастворимыми, то для оценки солеотложения (низкой адгезии поверхности к солям) можно использовать характеристику гидрофобности, чем выше гидрофобность, тем хуже соли закрепляются на поверхности изделия. Экспресс методом оценки низкой адгезии поверхности к солям является краевой угол смачивания, угол, который образуется между касательной, проведённой к поверхности фазы жидкость-газ и твёрдой поверхностью с вершиной, располагающейся в точке контакта трёх фаз. Гидрофобные покрытия должны обеспечивать краевой угол смачивания не менее 90°. Покрытие на основе фторорганических соединений позволяет получить краевой угол смачивания 118°, что говорит о его высоких гидрофобных свойствах, а, следовательно, низкой способности солей откладываться на поверхностях, на которые нанесено предложенное покрытие.Since salts are water-soluble, then to assess salt deposition (low surface adhesion to salts), you can use the characteristic of hydrophobicity, the higher the hydrophobicity, the worse the salts are fixed on the surface of the product. The express method for assessing low surface adhesion to salts is the contact angle, the angle that forms between the tangent drawn to the surface of the liquid-gas phase and a solid surface with the vertex located at the point of contact of the three phases. Hydrophobic coatings must provide a contact angle of at least 90 °. The coating based on organofluorine compounds makes it possible to obtain a contact angle of 118 °, which indicates its high hydrophobic properties, and, consequently, the low ability of salts to be deposited on surfaces on which the proposed coating is applied.

Также был отмечен тот факт, что обработанная поверхность была проверена на олеофобность, краевой угол смачивания в этом случае составил 84°, но смачивания поверхности маслом не происходило. В этом случае можно говорить о том, что покрытие может быть применимо и для предотвращения асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО).It was also noted that the treated surface was tested for oleophobicity, the contact angle in this case was 84 °, but the surface was not wetted with oil. In this case, we can say that the coating can also be used to prevent asphalt-resin-wax deposits (ARPD).

Технология нанесения покрытия содержит следующие этапы: подготовка поверхности делали, например, пескоструйной обработкой, нанесение покрытия окунанием, сушка и закрепление в печи. Сами по себе покрытия на основе фторорганических соединений обладают не очень хорошей адгезией к металлам, поэтому для устранения этого недостатка и обеспечения стойкости покрытия применяется связующее, например, кремнийорганическое.The coating technology contains the following steps: surface preparation was done, for example, by sandblasting, dip coating, drying and curing in an oven. By themselves, coatings based on organofluorine compounds do not have very good adhesion to metals, therefore, to eliminate this drawback and ensure the durability of the coating, a binder, for example, organosilicon, is used.

Таким образом, решения, используемые в изобретении, позволяют повысить надежность и ресурс УЭЦН при работе в скважинах с высоким содержанием минеральных солей и АСПО за счет гидрофобного покрытия деталей и тем самым способствуют достижению технического результата.Thus, the solutions used in the invention make it possible to increase the reliability and service life of the ESP when operating in wells with a high content of mineral salts and ARPD due to the hydrophobic coating of parts and thereby contribute to the achievement of the technical result.

Claims (13)

1. Установка электроцентробежного насоса, состоящая из электродвигателя, гидрозащиты, центробежного насоса и, по меньшей мере, одного предвключенного устройства и отличающаяся тем, что на корпуса, головки, основания, ниппели, рабочие колеса, направляющие аппараты, радиальные опоры, элементы проточной части, фильтроэлементы нанесено гидро-, олеофобное покрытие на основе фторорганических соединений.1. Installation of an electric centrifugal pump, consisting of an electric motor, a hydraulic protection, a centrifugal pump and at least one upstream device and characterized in that the bodies, heads, bases, nipples, impellers, guide vanes, radial supports, elements of the flow path, filter elements applied hydro-, oleophobic coating based on organofluorine compounds. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что покрытие содержит связующее.2. Installation according to claim 1, characterized in that the coating contains a binder. 3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что связующее представляет собой кремнийорганическое соединение.3. Installation according to claim 2, characterized in that the binder is an organosilicon compound. 4. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что покрытие представляет собой фторсиланы состава — CF3-(CF2)5-C(O)-HN-(CH2)3-Si(OC2H5)3.4. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the coating is fluorosilanes of the composition - CF 3 - (CF 2 ) 5 -C (O) -HN- (CH 2 ) 3 -Si (OC 2 H 5 ) 3 ... 5. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что покрытие представляет собой фторорганические соединения — сополимер 1,1 - дигидроперфторгептилакрилата, N-метилолметакриламида и метилсульфата N-триметиламмонийэтилметакрилата.5. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the coating is an organofluorine compound - copolymer of 1,1 - dihydroperfluoroheptyl acrylate, N-methylol methacrylamide and N-trimethylammonium ethyl methacrylate methyl sulfate. 6. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что покрытие представляет собой фторполимер С6.6. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the coating is a C 6 fluoropolymer. 7. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве предвключенного устройства используется газосепаратор.7. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that a gas separator is used as the upstream device. 8. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве предвключенного устройства используется входной модуль.8. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that an input module is used as the upstream device. 9. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве предвключенного устройства используется фильтрующий модуль.9. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that a filter module is used as the upstream device. 10. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рабочие колеса и направляющие аппараты выполнены из нирезиста. 10. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the impellers and guide vanes are made of ni-resist. 11. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рабочие колеса и направляющие аппараты выполнены методом порошковой металлургии.11. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the impellers and guide vanes are made by powder metallurgy. 12. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рабочие колеса и направляющие аппараты выполнены из полимерного материала.12. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the impellers and guide vanes are made of polymer material. 13. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что корпуса, головки, основания и ниппели выполнены из стали.13. Installation according to claim 1 or 2, characterized in that the bodies, heads, bases and nipples are made of steel.
RU2020123843A 2020-07-17 2020-07-17 Electric centrifugal pump assembly RU2743265C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123843A RU2743265C1 (en) 2020-07-17 2020-07-17 Electric centrifugal pump assembly

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123843A RU2743265C1 (en) 2020-07-17 2020-07-17 Electric centrifugal pump assembly

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743265C1 true RU2743265C1 (en) 2021-02-16

Family

ID=74666253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020123843A RU2743265C1 (en) 2020-07-17 2020-07-17 Electric centrifugal pump assembly

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743265C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211895U1 (en) * 2021-06-03 2022-06-28 "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") Submersible pump input module with slotted filter

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6251989B1 (en) * 1998-05-26 2001-06-26 Degussa-Huels Aktiengesellschaft Oligomerized organopolysiloxane cocondensate, its production and its use for treatment of surfaces
RU2177088C1 (en) * 2000-08-25 2001-12-20 Производственный комплекс "Альметьевский насосный завод" АО "АЛНАС" Submersible centrifugal high-pressure electric pump
RU2370476C1 (en) * 2008-07-17 2009-10-20 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) Hydro- and oleophobic agent for protecting construction materials and structures from damaging environmental effects and water-emulsion composition based on said agent
RU2394956C1 (en) * 2008-12-09 2010-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН) Method for production of protective hydrophobic and oleophobic coating on textile material
RU117538U1 (en) * 2012-03-02 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" THIN FILTERING SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMP INPUT MODULE
CN205001252U (en) * 2015-09-15 2016-01-27 华帝股份有限公司 Novel cigarette machine wind wheel structure
RU159811U1 (en) * 2015-09-21 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) SUBMERSIBLE PUMP UNIT WITH INCREASED POWER FACTOR
US20160177959A1 (en) * 2013-08-03 2016-06-23 Schlumberger Technology Corporation Fracture-resistant self-lubricating wear surfaces
CN105733383A (en) * 2016-03-24 2016-07-06 安徽圣德建材科技有限公司 High-toughness oleophobic and hydrophobic coating
RU2717474C2 (en) * 2018-04-10 2020-03-23 Иван Соломонович Пятов Piston module of device for hydraulic protection of submersible electric motor (embodiments)

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6251989B1 (en) * 1998-05-26 2001-06-26 Degussa-Huels Aktiengesellschaft Oligomerized organopolysiloxane cocondensate, its production and its use for treatment of surfaces
RU2177088C1 (en) * 2000-08-25 2001-12-20 Производственный комплекс "Альметьевский насосный завод" АО "АЛНАС" Submersible centrifugal high-pressure electric pump
RU2370476C1 (en) * 2008-07-17 2009-10-20 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) Hydro- and oleophobic agent for protecting construction materials and structures from damaging environmental effects and water-emulsion composition based on said agent
RU2394956C1 (en) * 2008-12-09 2010-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН) Method for production of protective hydrophobic and oleophobic coating on textile material
RU117538U1 (en) * 2012-03-02 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" THIN FILTERING SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMP INPUT MODULE
US20160177959A1 (en) * 2013-08-03 2016-06-23 Schlumberger Technology Corporation Fracture-resistant self-lubricating wear surfaces
CN205001252U (en) * 2015-09-15 2016-01-27 华帝股份有限公司 Novel cigarette machine wind wheel structure
RU159811U1 (en) * 2015-09-21 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) SUBMERSIBLE PUMP UNIT WITH INCREASED POWER FACTOR
CN105733383A (en) * 2016-03-24 2016-07-06 安徽圣德建材科技有限公司 High-toughness oleophobic and hydrophobic coating
RU2717474C2 (en) * 2018-04-10 2020-03-23 Иван Соломонович Пятов Piston module of device for hydraulic protection of submersible electric motor (embodiments)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211895U1 (en) * 2021-06-03 2022-06-28 "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") Submersible pump input module with slotted filter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98498U1 (en) SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMP FOR PUMPING AGGRESSIVE LIQUIDS
US7549837B2 (en) Impeller for centrifugal pump
US10465695B2 (en) Thrust washer and diffuser for use in a downhole electrical submersible pump
RU2743265C1 (en) Electric centrifugal pump assembly
Trulev et al. Electrical submersible centrifugal pump units of the new generation for the operation of marginal and inactive wells with a high content of free gas and mechanical impurities
RU2738696C2 (en) Pump components for oil and gas well and method of coating such components
AU2004202435B2 (en) Self-lubricating ceramic downhole bearings
RU2413876C1 (en) Stage of downhole multistage rotary pump
RU68615U1 (en) STEP (WORKING BODY) OF SUBMERSIBLE MULTI-STAGE PUMP
JPWO2016185570A1 (en) Centrifugal compressor
JP6903539B2 (en) Compressor
RU205750U1 (en) Impeller of submersible multistage vane pump
RU191352U1 (en) The working stage of a submersible electric centrifugal pump for oil production in wells with a high content of soluble salts
WO2008069702A2 (en) Working member of a bore hole multistage pump (variants)
RU2518713C1 (en) Stage of downhole multistage rotary pump
RU175504U1 (en) CENTRIFUGAL PUMP
RU52128U1 (en) CENTRIFUGAL PUMP
RU74174U1 (en) STEP OF SUBMERSIBLE MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP
RU2693077C2 (en) Multi-stage centrifugal pump with compression bulkheads
CN115711108A (en) Artificial lifting system
RU2787446C1 (en) Downhole vane pump
RU2515908C1 (en) Step of submersible centrifugal pump
RU63439U1 (en) GAS SEPARATOR
RU2776611C1 (en) Slotted seal of the centrifugal pump stage
RU134253U1 (en) SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMP STEP