Замковая опора типа ОМ
Опора предназначена для
2 закрепления цилиндра сква-
3 жинных насосов исполнений
НВ1 и НВ2 в колонне насос-
но-компрессорных труб. Вы
сокая точность изготовления
4 поверхностей деталей опоры
должна обеспечивать надеж
ную герметичную фиксацию
цилиндра насоса в насосно-
компрессорных трубах на за
данной глубине скважины и
одновременно предотвращать
искривление насоса в сква
жине.
Замковая опора ОМ
6 (рис. 2.4) состоит из перевод-
ника (1), опорного кольца (2), пружинного якоря (3), опор-
___________ ной муфты (4 ), кожуха (5) и
переводников (6).
Рис. 2.4. Замковая опора ОМ: 1 - пе- Переводник (1) имеет на
реводник, 2 - опорное кольцо, 3 -пру- верхнем конце гладкую К0Ни-жинныи якорь, 4 - опорная муфта, ческуюрезьбу, при помощи ко-5 - кожух, о - переводник
торой опора соединяется с колонной насосно-компрессорных труб. Кольцо изготавливают из нержавеющей стали. Конической внутренней 15-й фаской оно сопрягается с ответной конической поверхностью конуса замка насоса и обеспечивает герметичную посадку насоса.
Якорь предотвращает срыв насоса с опоры от усилий трения движущегося вверх плунжера в период запуска в работу подземного оборудования.
Рубашка, на нижний конец которой навинчен переводник, присоединяется к нижней резьбе муфты и служит для предотвращения изгиба и поперечных перемещений цилиндра при работе насоса, а также для подвешивания труб под опору.
Рис. 2.5. Привод штангового винто- Рис. 2.6. Винтовой насос с приводом вого насоса от погружного электродвигателя |
Винтовые насосы работают по принципу ротационного вытеснения жидкости. Эта спиралевидная система состоит из ротора, который эксцентрично вращается внутри неподвижного статора (рис. 2.5). Ротор представляет собой винт небольшого диаметра с глубокой круглой нарезкой и очень большим шагом — расстоянием между соседними вершинами резьбы. Статор имеет одну дополнительную ниткурезь-
бы. Шаг резьбы на нем больше, чем у ротора, его поверхность гуммирована; в результате этого образуется полость, которая плавно передвигается к выходу из насоса в процессе вращения, в результате чего развивается почти непульсирующий линейный поток жидкости. Как и в штанговых насосах, ротор обычно приводится в движение с помощью штанг, присоединенных к двигателю на поверхности. В новых бесштанговых установках применяются погружные электродвигатели и редуктор для вращения ротора (рис. 2.6). Преимущества:
- возможность для работы с газом и вязкой жидкостью;
- относительно дешевый;
- обычно надежен при правильной эксплуатации;
- высокий объемный КПД. Недостатки:
- ограниченный диапазон дебита;
- эластомер может быть поврежден механическими примесями;
- штанговый привод бесполезен в искривленных скважинах;
- электропривод должен быть обеспечен редуктором для снижения оборотов.
Гидросистемы передают энергию к забою скважины путем повышения давления специальной рабочей жидкости (обычно легкой очищенной или добытой нефти), подаваемой по колонне насосно-комп-рессорных труб к скважинному насосу, который свою потенциальную энергию передает добываемым жидкостям (рис. 2.7). В обычных гидропоршневых насосах используются насадки, известные так же как трубки Вентури, и дросселирующие сопла, поршни, совершающие возвратно-поступательные движения, или реже - применяемые вращающиеся турбины. Гидропоршневые насосы используются на глубинах от 300 до 5500 м и позволяют добывать от 16 до 1600 м3/сут и более. Эффективна для подъема тяжелой вязкой нефти, которую легче поднимать на поверхность после смешения с легкой рабочей жидкостью. Поскольку гидропоршневой насос может быть извлечен из скважины потоком жидкости, имеется возможность модификации системы с учетом изменяющихся условий.
Преимущества:
- возможность подъема тяжелой и вязкой нефти;
- может использоваться в искривленных скважинах;
- может спускаться на обычном и гибком НКТ;
Емкость с рабочей жидкостью Насос высокого давления |
- не требует специаль
ной технической
жидкости.
Недостатки:
- крайне неэффективный метод механической добычи с точки зрения гидравлики;
- сложное наземное оборудование;
- механические примеси могут привести к износу трубки Вен-тури.
В электрических погружных системах
(рис. 2.8) используются центробежные насосы в виде ряда ступеней, которые монтируются последовательно в одном корпусе и приводятся в действие погружным маслонапол-ненным электродвига- Рис. 2.7. Схема гидравлического насоса телем. Для передачи
энергии от источника электроэнергии на поверхности и средств управления используется армированный электрический кабель.
Данные погружные системы имеют широкий диапазон рабочих характеристик и позволяют использовать один из наиболее универсальных способов подъема жидкости с забоя скважины. Стандартные электроприводы на поверхности обеспечивают дебиты от 16 до 4800 м3/сут, а приводы с регулируемой скоростью обеспечивают дополнительную гибкость в регулировании подачи насоса. Системы допускают наличие в продукции высокого газового фактора, но поступление больших объемов газа может привести к образованию газовых пробок и вызвать повреждение насоса. Проблема добычи агрессивных флюидов решается при использовании специальных материалов и покрытий.
Газовые сепараторы отделяют некоторое количество выделяющегося из пластовой жидкости газа и направляет его кольцевое пространство между обсадными трубами и НКТ до поступления газа в насос путем изменения направления движения флюида или с помощью ротационной центрифуги. |
Силовые кабели подводят электроэнергию к погружным двигателям по изолированным жилам |
В корпусе насоса установлены ступени, каждая из которых состоит из вращающегося рабочего колеса и неподвижного направляющего аппарата. Число ступеней определяет его подачу, давление и потребляемую мощность |
Протектор двигателя соединяет насос с двигателем, изолирует двигатель от скважинных флюидов, служит в качестве дополнительной емкости для масла и уравновешивает давление в стволе скважины и двигателе, а также позволяет маслу сжиматься и расширяться. |
iff
! |
Приемный модуль насоса позволяет флюидам поступать в насос и может быть частью газового сепаратора |
Погружной двухполюсный трехфазный асинхронный электродвигатель |
Электрические приводы и контроллеры защищают путем выключения электропитания, если не выдерживаются рабочие параметры. Регулируемые приводы позволяют изменять подачу насоса путем изменения вращения двигателя
Л"Л"Л"Л"^>
Электрические трансформаторы преобразуют напряжение источника питания в напряжение необходимое для двигателей насосов
ШШШШШШШШЙ11
I |
Скважинные КИП представляют собой датчики температуры и давления, которые генерируют сигналы, передаваемые по силовому кабелю на установленное на поверхности считывающее устройство
Рис. 2.8. Установка электроцентробежного погружного насоса
Преимущества
Главное преимущество ЭЦН — это гибкость системы, например, может:
- использоваться в условиях низкого забойного давления;
- надежно работать в наклонных скважинах;
- использоваться на шельфе;
- работать в экстремальных условиях, при высокой температуре на забое, добиваясь этого путем использования альтернативных материалов;
- использоваться в условиях коррозии и солеотложений при помощи альтернативных материалов.
Недостатки
Главные недостатки ЭЦН связаны с высокотемпературными режимами.
Ограничения температурных режимов кабеля должны быть определены и учтены, а именно:
- возможны ограничения по напряжению для необходимой мощности;
- использование станций управления на постоянной частоте снижает гибкость процесса добычи;
- высокое газосодержание снижает продуктивность системы;
- высокое содержание механических примесей приводит к быстрому износу и преждевременному отказу оборудования.
Установка погружного центробежного насоса включает в себя наземное и подземное оборудование
Вназемное оборудование входят: фонтанная арматура, оборудованная кабельным вводом, сборные манифольды, замерная установка, а также наземное электрооборудование, включающее в себя станцию управления, трансформатор, клеммную коробку, кабельные линии.
Наземное электрооборудование служит для электроснабжения, управления и защиты электронасосов. Фонтанная арматура позволяет контролировать, регулировать и направлять поток скважинной жидкости через манифольды в замерную установку, где производится определение объема добываемой продукции. Подземное оборудование включает в себя: погружной центробежный насос с электродвигателем, кабельную линию, колонну насосно-компрессорных труб и другое дополнительное оборудование. Колонна насосно-компрессорных труб обеспечивает подъем скважинной жидкости на поверхность. В корпусе насоса установлены ступени, каждая из которых состоит из
Рис. 2.9. Рабочие пары, собранные на валу, последовательно могут развивать проектный напор
Рабочая пара
Осевая опора Направляющий аппарат - Корпус насоса |
Вал насоса
Радиальная опора Осевая опора
Рис. 2.10. Погружной центробежный насос
вращающегося рабочего колеса и неподвижного направляющего аппарата. Число ступеней определяет его подачу, давление и потребляемую мощность (рис. 2.9).
В состав погружного электродвигателя входит ПЭД и гидрозащита, состоящая из протектора и компенсатора. Электроэнергия с поверхности передается через бронированный трехмильный кабель, который крепится к телу труб при помощи поясов.
Скважинные КИП представляют собой датчики температуры и давления, которые генерируют сигналы, передаваемые по силовому кабелю на установленное на поверхности считывающее устройство.
Погружные центробежные насосы применяются для подъема пластовой жидкости. В России они производятся 5, 5А и 6-ю габарита для скважин, соответственно, с 5- и 6-дюймовой эксплуатационной колонной. Производительность насосов (подача) — от 10 до 2000 м3 в сутки, напор -до 3000 м (рис. 2.10).
Пример условного обозначения установки:
УЭЦНМ5-125-1200, где У— установка; Э — привод от погружного электродвигателя; Ц— центробежный; Н— насос; М— модульный; 5— габарит насоса; 125— подача, м3/сут; 1200— напор, м.
Для установок коррозионно-стойкого исполнения перед обозначением группы насоса добавляется буква "К".