×
03.03.2019
219.016.d264

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАСОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002681054
Дата охранного документа
01.03.2019
Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к конструкции стендов для моделирования процесса отложения солей и механических частиц на деталях погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН) и может быть использовано для проведения сравнительных испытаний ЭЦН, предназначенных для работы в скважинах, осложненных высоким содержанием неорганических солей в пластовой жидкости Устройство содержит узел подвода углекислого газа, емкость для приготовления смеси, имитирующей скважинную жидкость, содержащую механические примеси, электродвигатель и многоступенчатый электроцентробежный насос. Емкость для приготовления смеси снабжена устройством перемешивания, имеющим мешалку, установленную на валу электродвигателя, узел подвода углекислого газа включает газопровод, расположенный вдоль стенки емкости. В корпусе электроцентробежного насоса на входе перед ступенями размещена мембрана, при этом насос связан с емкостью Г-образной трубкой. Обеспечивается возможность изучения процесса засорения ступеней ЭЦН в условиях, максимально приближенных к реальным условиям работы в скважине, повышается степень объективности моделирования процесса. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к конструкции стендов для моделирования процесса отложения солей и механических частиц на деталях погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН) и может быть использовано для проведения сравнительных испытаний ЭЦН, предназначенных для работы в скважинах, осложненных высоким содержанием неорганических солей в пластовой жидкости.

Известен стенд для моделирования солеотложения на деталях скважинного оборудования [Патент №2286440 RU, Е21В 37/06, 27.10.2006], состоящий из узла подвода углекислого газа, емкости для приготовления смеси, узла подвода смеси, устройства сброса давления. Методика испытаний на данном стенде включает подачу модельной жидкости через узел подвода смеси и устройство сброса давления на поверхность образца, нагретую до температуры, близкой к скважинным условиям, на которой происходит выделение кристаллов соли с последующей оценкой кинетики солеотложения по приросту массы образца в единицу времени.

Также известен стенд для исследования процесса солеотложения на ступенях ЭЦН [Латыпов О.Р. Научные основы предупреждения осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти путем модифицирования технологических жидкостей и агрегаты для его осуществления: дис. канд. техн. наук. - М., 2016. С. 84], содержащий электроцентробежный насоса, который заполняют модельной смесью скважинной жидкости. Насос работает на закрытую задвижку. В процессе работы насоса происходит нагрев модельной жидкости, вследствие чего раствор становится пересыщенным и выделяются кристаллы кальцита.

Данные стенды не моделирует процесс засорения ЭЦН, который заключается в образовании в проточных каналах ЭЦН механической смеси твердых частиц, скрепленных солями. Место образования отложений определяется полями скоростей в проточных каналах, которые также не моделируется в описанном выше стенде. Кроме того, не учитывается влияние твердых частиц, практически всегда присутствующих в добываемой жидкости, на кинетику солеотложения.

В качестве прототипа выбран стенд для исследования солеотложения на ступенях ЭЦН [Многофункциональный стендовый комплекс по исследованию инновационного оборудования для добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов с применением установок погружных насосов // Бурение & Нефть. 2014, №2. С. 50-54], состоящий из узла подвода углекислого газа, емкости, электродвигателя, газосепаратора и насоса. Согласно методике испытаний углекислый газ из баллона подается в емкость, содержащую смесь кальцита и воды, где в ходе химической реакции образуется раствор гидрокарбоната кальция, полученная газожидкостная смесь из емкости по подводящим трубам, в которых сбрасывается давление, подается в газосепаратор, откуда после отделения углекислого газа жидкость подается в испытуемый насос. Поступающая в насос жидкость имеет пониженную концентрацию углекислого газа в растворе, что снижает растворимость кальцита, и он выделяется в виде кристаллов.

Снижение давления до поступления жидкости в ЭЦН также приводит к выделению кристаллов кальцита в подводящем трубопроводе и газосепараторе. Этот стенд не обеспечивает объективного моделирования процесса засорения ступеней ЭЦН, происходящего в скважине, который, в свою очередь, существенно зависит от наличия в жидкости твердых частиц, являющихся центрами кристаллизации солей.

Задачей настоящего изобретения является разработка стенда, обеспечивающего возможность изучения процесса засорения ступеней ЭЦН в условиях, максимально приближенных к реальным условиям работы в скважине, за счет получения высококонцентрированного пересыщенного раствора кальцита, присутствия механических примесей и исключения падения давления до поступления его в ЭЦН.

Указанный технический результат достигается тем, что в стенде моделирования засорения ступеней ЭЦН, содержащим узел подвода углекислого газа, емкость, электродвигатель и многоступенчатый электроцентробежный насос, согласно изобретению, емкость снабжена устройством перемешивания, а в корпусе электроцентробежного насоса на входе перед ступенями размещена мембрана.

Размещение мембраны перед ступенями позволяет сбросить давление непосредственно в самом электроцентробежном насосе. Тем самым обеспечиваются минимальные потери кальцита в системе.

Установка устройства перемешивания в емкости для приготовления смеси повышает интенсивность растворения углекислого газа. В качестве устройства перемешивания может быть использована ленточная мешалка одиночная или в сочетании с насосом, установленным с возможностью откачки смеси из нижней части емкости с последующим ее распылением через форсунку в верхней части.

В некоторых вариантах исполнения в качестве устройства перемешивания может быть использована система, включающая лопастную мешалку, центробежный насос, обеспечивающий откачку смеси из нижней части, и струйный насос, установленный в верхней части емкости.

Кроме того, в качестве устройства перемешивания может быть использована система из вертикальной и горизонтальной мешалок, в которой горизонтальная мешалка подключена к вертикальному валу с помощью зубчатой конической или червячной передачи.

Кроме того, в качестве устройства перемешивания может быть использована наклонная мешалка.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен общий вид заявляемого стенда; на фиг. 2-6 - варианты выполнения устройства перемешивания; на фиг. 7 - конструкция наклонной мешалки.

Стенд для моделирования засорения ступеней ЭЦН (фиг. 1) состоит из двух блоков: блока для приготовления смеси, имитирующей скважинную жидкость, и блока испытания ЭЦН. Блок приготовления смеси содержит емкость 1, баллон с углекислым газом 2, имеющий подводящий газовый трубопровод 3 с соплом 4, и ленточную мешалку 5, установленную на валу электродвигателя 6. На баллоне с углекислым газом 2 установлен расходомер 7.

Емкость 1 имеет цилиндрический корпус со сферическим дном. На крышке емкости 1 расположены манометр 8 для контроля давления, входы для вала электродвигателя 6 и газового трубопровода 3. Ленточная мешалка 5 представляет собой шнек, выполненный из металлических лент, расположенных на валу электродвигателя 6, и устанавливается таким образом, чтобы ее верх находился выше уровня жидкости 9. Газовый трубопровод 3 расположен вдоль цилиндрической стенки емкости 1 и заканчивается соплом 4. В средней части корпуса расположена Г-образная трубка 10 для отвода готовой смеси к испытуемому насосу 11.

Блок испытания включает последовательно установленные электродвигатель 12, испытуемый ЭЦН 11, дроссель 13 и холодильник 14 для охлаждения отработанной жидкости, который соединен с верхней частью емкости 1. В корпусе ЭЦН 11 перед первой ступенью размещена мембрана 15, по обе стороны от которой установлены манометры 16 для контроля давления. Емкость 1 через Г-образную трубку 10 и дроссель 17 подключена к входу ЭЦН 11, при этом на выходе из емкости 1 установлен пробоотбор 18 для контроля качества подготовленной смеси.

Ленточная мешалка 5 является одним из вариантов реализации устройства перемешивания. Кроме ленточной мешалки, возможно применение устройства перемешивания, содержащего лопастную мешалку 19, обеспечивающую поддержку во взвешенном состоянии частичек кальцита в объеме жидкости (см. фиг. 2) и насос 20, который посредством трубопроводов на входе соединен с нижней частью емкости 1, а на выходе - с форсункой 21, установленной в верхней части емкости 1. Насос 20 откачивает жидкость из нижней части емкости 1 и с помощью форсунки 21 распыляет ее в газовой шапке, образующейся выше уровня жидкости 9, обеспечивая тем самым растворение углекислого газа в жидкости. Вместо форсунки 21 может быть установлен струйный насос 22 (фиг. 3), в котором будет происходить насыщение откачанной насосом 20 жидкости газообразным углекислым газом, а полученная в результате смесь будет нагнетаться в среднюю часть емкости 1.

На фиг. 4 изображена система из вертикальной 23 и горизонтальной 24 мешалок, соединенных между собой зубчатой конической передачей 25. Вертикальная мешалка 23 предназначена для поддержания частичек кальцита во взвешенном состоянии, а горизонтальная мешалка 24, которая устанавливается на границе раздела фаз, обеспечивает разбрызгивание жидкости в объем газовой шапки.

Для такой системы в качестве альтернативного варианта может применяться червячный тип передачи вращения, когда на основной вал 26 устанавливается зубчатое колесо 27, которое передает вращение на цилиндрический червяк 28, тем самым обеспечивая вращение горизонтальной мешалки 24 (фиг. 5).

На фиг. 6 показан вариант размещения в емкости 1 устройства перемешивания в виде одной наклонной мешалки 29, возможная конструкция которой изображена на фиг. 7, Верхняя часть мешалки 29 находится выше границы раздела жидкой и газообразной фазы 9 и обеспечивает аэрацию жидкости в газовой шапке, а нижняя часть мешалки 29 способствует активному перемешиванию твердой и жидкой фаз.

Стенд работает следующим образом.

Емкость 1, через снятую крышку, заполняется смесью воды, измельченного кальцита и механических примесей. Углекислый газ из баллона 2 через газовый трубопровод 3, заканчивающийся соплом 4, под давлением закачивается в емкость 1. Включается электродвигатель 6, вращающий мешалку 5. Мешалка 5 обеспечивает поток жидкости вниз для перемешивания воды и измельченного кальцита, а за счет ударения ленты о границу раздела фаз создает поток пузырей газа, состоящих из диоксида углерода, в объем емкости 7, тем самым увеличивая скорость растворения газа в жидкости. Время растворения выбирается исходя из оценочных расчетов. После приготовления раствора, моделирующего скважинную жидкость, открываются дроссели 17 и 13, включается электродвигатель 12 с приводом к испытуемому насосу 11. Приготовленная модельная жидкость поступает в ЭЦН. При прохождении через мембрану 15 в жидкости снижается давление, вследствие чего выделяется углекислый газ и выпадают кристаллы кальцита как на стенках ступеней, так и в объеме жидкости. Выпадение кальцита будет происходить только на первых ступенях насоса, на которых давление жидкости будет ниже давления в емкости 1. На остальных ступенях, где давление сравняется с давлением в емкости 1 или же превысит его, пойдет обратный процесс растворения газа и кристаллов кальцита. Оценку концентрации кальцита в растворе, перед запуском ее в ЭЦН 11, проводят с помощью системы пробоотбора 18. Избыток тепла в жидкости, выходящей из ЭЦН 11, снимается в холодильнике 14, откуда охлажденная, отработанная жидкость возвращается в емкость 1. Давление в емкости 1, измеряемое манометром 8, поддерживается постоянным с помощью регулирования подачи углекислого газа из баллона 2. Контроль давления в ЭЦН 11 до и после мембраны 15 осуществляется с помощью манометров 16. Для количественной оценки солеотложения ступени взвешивают до и после испытания.


СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАСОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАСОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАСОРЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 86 items.
10.07.2015
№216.013.5f80

Муфта для многостадийного гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтегазовому оборудованию, в частности к оборудованию заканчивания скважин, и может быть применено при операциях многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). Муфта содержит корпус с внутренними трапециевидными проточками, подвижный элемент в форме трубы с ответным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555989
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.02.2016
№216.014.ce01

Скважинное фильтрующее устройство

Изобретение относится к погружному оборудованию для добычи пластовой жидкости, а именно к скважинным фильтрующим устройствам, предотвращающим попадание механических примесей на прием электроцентробежного насоса. Устройство содержит трубчатый каркас, верхний патрубок с отводящими отверстиями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575370
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.06.2016
№217.015.03ce

Стенд для испытания струйных насосов

Изобретение относится к конструкциям экспериментальных стендов для испытания струйных насосов (СН), работающих в составе погружных установок для добычи нефти, содержащих электродвигатель, гидрозащиту, электроцентробежный насос и газосепаратор. Стенд содержит гравитационный сепаратор, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587508
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0426

Погружной сепаратор механических примесей

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для защиты погружных нефтяных насосов от гидроабразивного износа. Технический результат заключается в увеличении наработки погружной насосной установки за счет предотвращения засорения скважины мелкими механическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587204
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.300f

Протектор для крепления кабельного удлинителя на насосных секциях погружной установки

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для защиты и крепления кабеля или кабельного удлинителя к секции погружного насоса. Протектор содержит цельный кожух, имеющий боковые стенки, снабженные отверстиями, и болт с конической частью, пропущенный через отверстия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580245
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3251

Устройство для сжижения природного газа

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для сжижения природного газа и утилизации попутного газа путем его сжижения. Устройство содержит линию подачи газа, три вихревых трубы с линиями отвода частично нагретого и охлажденного газа, связанные между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580250
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.33d1

Узел уплотнения пакера

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, а именно к оборудованию для разобщения и уплотнения интервалов добывающих или нагнетательных скважин. Технический результат заключается в уменьшении усилия на ограничительную втулку и повышении надежности работы. Узел уплотнения пакера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582142
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.05.2016
№216.015.3e59

Способ сравнительных стендовых испытаний гидрозащит погружных электродвигателей на отказоустойчивость

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для тестирования как серийных, так и опытных гидрозащит погружных электродвигателей. Способ сравнительных стендовых испытаний гидрозащит на отказоустойчивость включает заполнение испытываемой гидрозащиты маслом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584835
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.407a

Скважинный контейнер для дозирования реагента

Изобретение относится к скважинным контейнерам с твердым реагентом, предназначенным для предупреждения отложения солей на погружном оборудовании. Устройство включает цилиндрические секции с реагентом, соединенные муфтами и имеющие камеру смешения, отделенную от реагента проницаемой перегородкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584710
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.4137

Стенд испытаний кабельных муфт погружных электродвигателей

Изобретение относится к испытаниям металлических конструкций и может быть использовано в кабельной технике для оценки работоспособности муфт кабельных погружных электродвигателей. Стенд испытаний кабельных муфт содержит термокамеру с крышкой, в которой размещают испытываемую муфту. Термокамера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584093
Дата охранного документа: 20.05.2016
Showing 1-10 of 51 items.
27.09.2013
№216.012.7028

Способ гидроабразивных испытаний погружных насосов и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к области гидродинамики, в частности к стендовому оборудованию для моделирования гидроабразивного износа насосов. Способ гидроабразивных испытаний погружных насосов, при котором насос с электродвигателем размещают в подвешенном состоянии, абразивный материал подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494363
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.02.2014
№216.012.a716

Клапан для удаления газа из погружного насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к погружному оборудованию для добычи нефти с высоким содержанием газа. Клапан содержит корпус 1, запорный элемент 10 в виде шара, неподвижно закрепленный внутри корпуса 1 полый шток 8 с седлом 11 в верхней части и сквозными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508489
Дата охранного документа: 27.02.2014
20.04.2014
№216.012.bc4e

Система для утилизации попутного нефтяного газа

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для закачки попутного нефтяного газа в пласт. Система содержит добывающую скважину, сепаратор, насос с электродвигателем, трубопровод для подачи воды, газовый трубопровод, смесительное устройство, нагнетательную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513934
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.04.2014
№216.012.be4d

Погружной насосный агрегат

Изобретение относится к области гидромашиностроения и может быть использовано в насосных агрегатах, применяемых, например, в нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Погружной насосный агрегат содержит электродвигатель, гидрозащиту, электроцентробежный насос, кабельную линию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514457
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.be59

Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Изобретение относится к центробежным многоступенчатым насосам и может быть использовано для подъема из скважин жидкости с высоким содержанием механических примесей. Направляющий аппарат содержит цилиндрический корпус, верхний диск с выступами на наружной торцевой поверхности, примыкающими к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514469
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c732

Скважинный погружной насос для перекачки вязкой жидкости

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым осевым скважинным насосам для откачки пластовой жидкости высокой вязкости. Насос содержит множество последовательно расположенных в корпусе насосных ступеней. Рабочее колесо каждой ступени выполнено осевым в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516753
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cd02

Способ измерения расхода жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкостей, в том числе для оценки производительности погружных нефтяных насосов в процессе эксплуатации. Способ включает измерение скорости вращения чувствительного элемента и последующую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518253
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.08.2014
№216.012.e6f3

Тахометрический расходомер (варианты)

Тахометрический расходомер содержит проточный корпус с центральным осевым каналом и коаксиальным кольцевым измерительным каналом, узел контроля за вращением чувствительного элемента. Внутри измерительного канала расположены входной и выходной направляющие аппараты в виде втулок с лопастями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524916
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.eb64

Погружной сепаратор механических примесей

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для защиты погружных нефтяных насосов от гидроабразивного износа. Обеспечивает повышение надежности работы сепаратора. Погружной сепаратор механических примесей включает корпус с входными и выходными отверстиями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526068
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.10.2014
№216.012.fed2

Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытаниям гидравлических машин и предназначена для измерения рабочих характеристик погружных газосепараторов, используемых при добыче нефти. Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях включает измерение потоков жидкости и газа, формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531090
Дата охранного документа: 20.10.2014
+ добавить свой РИД