RU2743265C1 - Установка электроцентробежного насоса - Google Patents

Установка электроцентробежного насоса 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
English (en)
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/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743265C1 publication Critical patent/RU2743265C1/ru

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

Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности к погружным электроцентробежным насосам для добычи нефти из скважин с высоким содержанием минеральных солей и асфальтосмолопарафинистых отложений в пластовой жидкости. Установка электроцентробежного насоса состоит из электродвигателя, гидрозащиты и центробежного насоса. На корпуса, головки, основания, ниппели, рабочие колеса, направляющие аппараты, радиальные опоры, элементы проточной части, фильтроэлементы нанесено гидро-, олеофобное покрытие на основе фторорганических соединений. Изобретение направлено на повышение надежности и ресурса установки при работе в скважинах с высоким содержанием минеральных солей и асфальтосмолопарафинистых отложений за счет гидрофобного покрытия деталей. 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

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.
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.
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).
Недостатком данного решения является то, что при эксплуатации УЭЦН солеотложение возможно не только на описанных в известной полезной модели деталях.
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).
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.
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.
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.
Кроме того, покрытие может содержать связующее, например, кремнийорганическое.
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.
Кроме того, предвключенными устройствами могут быть газосепаратор, входной модуль, фильтрующий модуль.
Кроме того, рабочие колеса и направляющие аппараты могут быть выполнены из нирезиста.
Кроме того, рабочие колеса и направляющие аппараты могут быть выполнены методом порошковой металлургии.
Кроме того, рабочие колеса и направляющие аппараты могут быть выполнены из полимерного материала.
Кроме того, корпуса, головки, основания и ниппели могут быть выполнены из стали.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами, на которых показан частный случай его реализации:
Фиг. 1 – установка электроцентробежного насоса;
Фиг. 2 – центробежный насос;
Фиг. 3 – гидрозащита;
Фиг. 4 – электродвигатель;
Фиг. 5 – газосепаратор;
Фиг. 6 – фильтрующий модуль;
Фиг. 7 – входной модуль.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Применение
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.
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.
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.
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).
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.
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.

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.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что покрытие содержит связующее.
3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что связующее представляет собой кремнийорганическое соединение.
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.
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.
6. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что покрытие представляет собой фторполимер С6.
7. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве предвключенного устройства используется газосепаратор.
8. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве предвключенного устройства используется входной модуль.
9. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве предвключенного устройства используется фильтрующий модуль.
10. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рабочие колеса и направляющие аппараты выполнены из нирезиста.
11. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рабочие колеса и направляющие аппараты выполнены методом порошковой металлургии.
12. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рабочие колеса и направляющие аппараты выполнены из полимерного материала.
13. Установка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что корпуса, головки, основания и ниппели выполнены из стали.
RU2020123843A 2020-07-17 2020-07-17 Установка электроцентробежного насоса RU2743265C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123843A RU2743265C1 (ru) 2020-07-17 2020-07-17 Установка электроцентробежного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123843A RU2743265C1 (ru) 2020-07-17 2020-07-17 Установка электроцентробежного насоса

Publications (1)

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

Family

ID=74666253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020123843A RU2743265C1 (ru) 2020-07-17 2020-07-17 Установка электроцентробежного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743265C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211895U1 (ru) * 2021-06-03 2022-06-28 "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") Входной модуль погружного насосного агрегата с щелевым фильтром

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 (ru) * 2000-08-25 2001-12-20 Производственный комплекс "Альметьевский насосный завод" АО "АЛНАС" Погружной центробежный высоконапорный электрический насос
RU2370476C1 (ru) * 2008-07-17 2009-10-20 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) Гидро- и олеофобное средство для защиты строительных материалов и конструкций от вредного воздействия окружающей среды и водоэмульсионная композиция на его основе
RU2394956C1 (ru) * 2008-12-09 2010-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН) Способ получения защитного гидрофобного и олеофобного покрытия на текстильном материале
RU117538U1 (ru) * 2012-03-02 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" Входной модуль тонкой фильтрации погружного центробежного насоса
CN205001252U (zh) * 2015-09-15 2016-01-27 华帝股份有限公司 一种新型烟机风轮结构
RU159811U1 (ru) * 2015-09-21 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Погружная насосная установка с повышенным коэффициентом мощности
US20160177959A1 (en) * 2013-08-03 2016-06-23 Schlumberger Technology Corporation Fracture-resistant self-lubricating wear surfaces
CN105733383A (zh) * 2016-03-24 2016-07-06 安徽圣德建材科技有限公司 一种高韧性疏油疏水涂料
RU2717474C2 (ru) * 2018-04-10 2020-03-23 Иван Соломонович Пятов Поршневой модуль устройства для гидравлической защиты погружного электродвигателя (варианты)

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 (ru) * 2000-08-25 2001-12-20 Производственный комплекс "Альметьевский насосный завод" АО "АЛНАС" Погружной центробежный высоконапорный электрический насос
RU2370476C1 (ru) * 2008-07-17 2009-10-20 Учреждение Российской академии наук Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) Гидро- и олеофобное средство для защиты строительных материалов и конструкций от вредного воздействия окружающей среды и водоэмульсионная композиция на его основе
RU2394956C1 (ru) * 2008-12-09 2010-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН (ИСПМ РАН) Способ получения защитного гидрофобного и олеофобного покрытия на текстильном материале
RU117538U1 (ru) * 2012-03-02 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" Входной модуль тонкой фильтрации погружного центробежного насоса
US20160177959A1 (en) * 2013-08-03 2016-06-23 Schlumberger Technology Corporation Fracture-resistant self-lubricating wear surfaces
CN205001252U (zh) * 2015-09-15 2016-01-27 华帝股份有限公司 一种新型烟机风轮结构
RU159811U1 (ru) * 2015-09-21 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Погружная насосная установка с повышенным коэффициентом мощности
CN105733383A (zh) * 2016-03-24 2016-07-06 安徽圣德建材科技有限公司 一种高韧性疏油疏水涂料
RU2717474C2 (ru) * 2018-04-10 2020-03-23 Иван Соломонович Пятов Поршневой модуль устройства для гидравлической защиты погружного электродвигателя (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU211895U1 (ru) * 2021-06-03 2022-06-28 "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") Входной модуль погружного насосного агрегата с щелевым фильтром

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98498U1 (ru) Погружной цетробежный насос для перекачивания агрессивных жидкостей
US7549837B2 (en) Impeller for centrifugal pump
US10465695B2 (en) Thrust washer and diffuser for use in a downhole electrical submersible pump
EA022989B1 (ru) Винтовой насос или двигатель
RU2738696C2 (ru) Компоненты насоса для нефтегазовой скважины и способ покрытия таких компонентов
RU2743265C1 (ru) Установка электроцентробежного насоса
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
AU2004202435B2 (en) Self-lubricating ceramic downhole bearings
RU2413876C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU68615U1 (ru) Ступень (рабочий орган) погружного многоступенчатого насоса
JPWO2016185570A1 (ja) 遠心圧縮機
JP6903539B2 (ja) 圧縮機
RU205750U1 (ru) Рабочее колесо погружного многоступенчатого лопастного насоса
RU191352U1 (ru) Рабочая ступень погружного электроцентробежного насоса для добычи нефти в скважинах с повышенным содержанием растворимых солей
RU2518713C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU52128U1 (ru) Центробежный насос
RU74174U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
CN115711108A (zh) 一种人工举升***
US20240247660A1 (en) Sacrificial anode assembly for a seal section of an electric submersible pump (esp) assembly
RU2787446C1 (ru) Скважинный лопастной насос
RU2515908C1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
RU63439U1 (ru) Газосепаратор
RU2776611C1 (ru) Щелевое уплотнение ступени центробежного насоса
RU134253U1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
RU179041U1 (ru) Малогабаритный погружной насосный агрегат