×
20.04.2023
223.018.4c39

Результат интеллектуальной деятельности: СДВОЕННЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к газосепараторам, и может быть использована для добычи нефти, осложненной высоким газовым фактором. Сдвоенный газосепаратор содержит нижний и верхний центробежные газосепараторы с выкидными отверстиями для удаления газа в затрубное пространство и входной модуль. Верхний газосепаратор выполнен с меньшим диаметром, чем нижний газосепаратор. Выкидные отверстия газосепараторов развернуты на 180 градусов относительно друг друга. Каждое выкидное отверстие снабжено отводом, ориентированным вдоль газосепаратора и выполняющим роль байпаса. В другом варианте выкидные отверстия нижнего и верхнего газосепараторов расположены внутри соосно установленного кожуха и отделены друг от друга продольными перегородками. Кожух снизу ограничен глухой поперечной перегородкой. Технический результат - обеспечение эффективной, надежной работы газосепаратора при добыче скважинной жидкости с высоким содержанием газа. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Группа изобретений относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к газосепараторам, и может быть использована для добычи нефти, осложненной высоким газовым фактором.

Известно, что при добыче нефти с высоким газовым фактором используют газосепараторы, которые размещают перед входом в электроцентробежный насос над электродвигателем [RU 2232301, RU2504691, RU 159811 U1].

Известные газосепараторы производят отделение газа от жидкости с последующим выводом его в затрубное пространство и подачей жидкости на прием насоса.

Недостатком известных газосепараторов является ограниченные возможности из-за неспособности работать с высоким газосодержанием на приеме.

Известен секционный дифференциальный газосепаратор с боковыми обводными каналами [RU 172117, Е21В 43/38, опубл. 29.06.2017], включающий корпус, вал, установленные одна над другой нижнюю, среднюю и верхнюю секции, каждая из которых содержит вихревую ступень, пропеллерное колесо, завихритель, колокол, стакан, ступени рабочих колес и имеет приемные каналы, причем нижняя и средняя секции соединены между собой обводным каналом с выкидными отверстиями для дегазированной водонефтяной смеси, при этом газосепаратор дополнительно снабжен дифференциальной приставкой-диспергатором с приемными каналами, имеющим также в каждой секции отверстия в корпусе для обводного канала отделившегося свободного газа.

Недостатком данного газосепаратора является излишняя сложность конструкции. Кроме того, под воздействием перепада давления между выкидными отверстиями обводного канала и входным отверстием средней секции - возникает переток отсепарированного газа, который из выкидного отверстия вновь попадает внутрь газосепаратора, что снижает его эффективность.

Наиболее близким к заявляемому является сдвоенный газосепаратор центробежного насоса, состоящий из нижнего и верхнего центробежных газосепараторов, каждый из которых снабжен входным модулем для подачи водонефтегазовой смеси из затрубного пространства скважины и выкидным отверстием для удаления газа в затрубное пространство [RU 67627, Е04В 43/00, опубл. 27.10.2007]. Для исключения отложения механических примесей, неорганических солей, асфальто-смолистых и парафиновых отложений на рабочих органах газосепараторов и насоса центробежные газосепараторы обеспечены акустическими преобразователями, состоящими из статоров и роторов. При работе насосной установки скважинная жидкость поднимается по колонне НКТ.

Недостатком данного газосепаратора является то, что под воздействием перепада давления между выкидными отверстиями и входным модулем возникает переток отсепарированного газа. За счет более высокого давления на верхнем газосепараторе часть отсепарированного газа из верхнего выкидного отверстия попадает через входной модуль и выкидное отверстие в нижний газосепаратор. Переток понижает эффективности сдвоенных газосепараторов, вследствие чего коэффициент сепарации мало отличается от использования единичного сепаратора.

Задачей настоящей группы изобретений является разработка эффективного сдвоенного газосепаратора для добычи скважинной жидкости с высоким содержанием газа.

Указанный технический результат достигается тем, что в сдвоенном газосепараторе, состоящим из верхнего и нижнего центробежных газосепараторов с выкидными отверстиями для удаления газа в затрубное пространство и входного модуля, согласно изобретению, верхний газосепаратор выполнен с меньшим диаметром, чем нижний газосепаратор, выкидные отверстия газосепараторов развернуты на 180 градусов относительно друг друга, при этом каждое выкидное отверстие снабжено отводом, ориентированным вдоль газосепараторов и выполняющим роль байпаса.

Кроме того, отводы закреплены на газосепараторах с помощью хомутов и сформированы из металлического основания и П-образной направляющей, выполненной из упругого материала с прямоугольным сечением, с образованием прямоугольного поперечного сечения, заглушенного снизу.

Использование верхнего газосепаратора с меньшим диаметром, по сравнению с нижним газосепаратором, обусловлено тем, что при работе нижнего газосепаратора часть потока скважинной жидкости сбрасывается вместе с отсепарированным газом в межтрубное пространство, и на вход верхнего газосепаратора поступает меньший объем смеси, с меньшим содержанием растворенного в скважинной жидкости газа.

Применение отводов, закрепленных на корпусах газосепараторов и играющих роль байпасов, по которым отсепарированный газ поднимается вверх и выводится в межтрубное пространство, исключает переток отсепарированного газа. Наличие упругих П-образных направляющих, формирующих отводы с внешней стороны, исключает «застревание» сдвоенного газосепаратора при спуске в искривленную скважину.

В другом варианте исполнения сдвоенный газосепаратор, состоящий из верхнего и нижнего центробежных газосепараторов с выкидными отверстиями, развернутыми на 180 градусов относительно друг друга, верхний газосепаратор выполнен с меньшим диаметром, чем нижний газосепаратор, выкидные отверстия нижнего и верхнего газосепараторов расположены внутри соосно установленного кожуха, при этом кожух снизу ограничен глухой поперечной перегородкой, а внутри кожуха установлены продольные перегородки, отделяющие выкидные отверстия нижнего и верхнего газосепараторов друг от друга.

Кожух служит для разделения и отвода отсепарированного газа в затрубное пространство. При этом предпочтительна установка двух диаметрально расположенных перегородок.

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен заявляемый сдвоенный газосепаратор с отводами; на фиг.2 - поперечное сечение А-А, фиг.1; на фиг.3 - сдвоенный газосепаратор по второму варианту с кожухом; на фиг.4 - сдвоенный газосепаратор с кожухом, поперечный разрез А-А, фиг.3; на фиг.5 - распределение давления скважинной жидкости в различных сечениях сдвоенного газосепаратора.

Сдвоенный газосепаратор содержит нижний газосепаратор 1 с выкидным отверстием 4, верхний газосепаратор 2 с выкидным отверстием 5 и входной модуль 3, установленный на нижнем газосепараторе 1 (фиг.1, 3).

Верхний и нижний газосепараторы расположены таким образом, что выкидное отверстие 4 нижнего газосепаратора 1 развернуто на 180 градусов относительно выкидного отверстия 5 верхнего газосепаратора 2, при этом каждое из выкидных отверстий расположено внутри объема, образованного соответствующим отводом 9, который, формируя направленный поток, исключает переток отсепарированного газа.

Для повышения КПД насосной установки верхний газосепаратор 2 подбирают меньшего диаметра, чем нижний газосепаратор 1.

Верхний газосепаратор 2 присоединен к входу погружного насоса 6, на корпусах газосепараторов с помощью хомутов 8 закреплены отводы 9, которые ориентированы вдоль газосепаратора и играют роль байпасов для отвода отсепарированного газа в межтрубное пространство (фиг.1).

Отводы 9 (фиг.2) состоят из металлического основания 10, придающего жесткость конструкции, которое расположено со стороны корпусов газосепараторов 1, 2, и трех упругих наружных стенок 11, образованных П-образной направляющей, закрепленной на основании 10. П-образная направляющая выполнена из упругого материала, например, маслобензостойкой резины. Снизу каждого отвода 9 установлена поперечная стенка, с помощью которой исключается переток отсепарированного газа вниз на входной модуль 3. Сверху отводы 9, имеющие прямоугольное поперечное сечение, открыты для выхода отсепарированного газа в межтрубное пространство.

Внутри корпусов центробежных газосепараторов 1 и 2 последовательно расположены геликоидальные шнеки 12 с переменным шагом и вихревые камеры 13 с разделителями 14 (фиг.3).

Установка работает следующим образом.

После спуска сдвоенного газосепаратора в колонну 7, входной модуль 3 оказывается расположенным в объеме скважинной жидкости.

При включении электродвигателя, скважинная жидкость проходит через входной модуль 3 и попадает в нижний центробежный газосепаратор 1, где закручивается геликоидальным шнеком 12 с переменным шагом. В поле центробежных сил происходит первичная сепарация газа, продолжающаяся в вихревой камере 13 с переносом жидкой фазы к периферии и вытеснением газовой фазы к центру. Из вихревой камеры 13 с помощью разделителя 14 отсепарированный газ из центра нижнего газосепаратора 1 выводится через выкидные отверстия 4, а частично отсепарированная скважинная жидкость, направляется в верхний газосепаратор 2 на дополнительную сепарацию. По завершению вторичной сепарации отделенный газ удаляется через выкидные отверстия 5 верхнего газосепаратора 2. Удаленный из отверстий 4 и 5 газ проходит через отводы 9, расположенные по разные стороны газосепараторов 1 и 2, и попадает в межтрубное пространство, а нефтесодержащая жидкость поступает в насос 6, пройдя который, поднимается на поверхность.

Таким образом, использование сдвоенного газосепаратора, установленного совместно с П-образными направляющими, повышает надежность работы электроцентробежного насоса благодаря двойной сепарации растворенного в скважинной жидкости газа.

Во втором варианте исполнения сдвоенный газосепаратор снабжен внешним кожухом (фиг.3). Кожух выполнен в виде цилиндрического наружного корпуса 15, расположенного концентрично оси газосепаратора, снизу корпуса 15 установлена глухая поперечная перегородка 16, перекрывающая кольцевое пространство. Внешний кожух устанавливается на корпус газосепаратора, таким образом, чтобы его поперечная перегородка 16 была ниже выкидного отверстия 4 нижнего газосепаратора 1, а верхний торец корпуса 15 был расположен выше выкидного отверстия 5 верхнего газосепаратора 2. По всей длине кожуха между внутренней стенкой корпуса 15 и сдвоенным газосепаратором диаметрально размещены две продольные перегородки 17 (фиг.4), отделяющие выкидные отверстия 4 и 5 друг от друга. Поперечная перегородка 16 и продольные перегородки 17 разделяют кольцевое пространство между корпусом 15 и газосепараторами на два половинчатых изолированных снизу объема, предназначенных для отвода отсепарированного газа в межтрубное пространство и исключающих переток отсепарированного газа во входной модуль 3 и между выкидными отверстиями 4 и 5 верхнего и нижнего газосепараторов 1 и 2.

Длина отводов 9 в первом варианте и длина наружного корпуса 15 во втором варианте подбирается из условия, отсутствия перетока газа на входной модуль 3 сдвоенных газосепараторов. Распределение давления скважинной жидкости в различных сечениях сдвоенных газосепараторов на примере варианта с кожухом показано на фиг.5. Расстояние h3 от входного модуля 3 до верхнего конца отвода 9, или до конца наружного корпуса 15 находим по формуле

h3 ≥ (ΔP2/ςg + (ΔΡ1 + ΔP2)/ ςg ≈ 3 м,

где ΔΡ2 - разница давлений на выкидных отверстиях 4 и 5 верхнего 2 и нижнего 1 газосепараторов, в Па;

ΔР1 - разница давлений между выкидным отверстием 4 нижнего газосепаратора 1 и входным модулем 3,

ς кг/м3 - плотность скважной жидкости,

g м/с2 - ускорение свободного падения.

Установка работает следующим образом.

После спуска сдвоенного газосепаратора в скважину, входной модуль 3 оказывается расположенным в объеме скважинной жидкости. При включении электродвигателя скважинная жидкость проходит через входной модуль 3 в нижний центробежный газосепаратор 1, где закручивается геликоидальным шнеком 12 с переменным шагом. В поле центробежных сил происходит первичная сепарация газа, продолжающаяся в вихревой камере 13 с переносом жидкой фазы к периферии и вытеснением газовой фазы к центру. Из вихревой камеры 13 с помощью разделителя 14 отсепарированный газ из центра выводится через выкидные отверстия 4 нижнего газосепаратора в один половинчатый изолированный объем, а частично отсепарированная скважинная жидкость, направляется в верхний газосепаратор 2 на дополнительную сепарацию. По завершению вторичной сепарации отделенный газ через выкидные отверстия 5 верхнего газосепаратора 2 попадает во второй половинчатый изолированный объем, образованный наружным корпусом 15, нижней поперечной перегородкой 16 и боковыми продольными перегородками 17, откуда через открытый верх наружного корпуса 15, попадает в межтрубное пространство, а освобожденная от газа нефтесодержащая жидкость поступает в насос 6, пройдя который, поднимается на поверхность.

Таким образом, использование сдвоенного газосепаратора с внешним кожухом заявленной конструкции повышает надежность работы электроцентробежного насоса благодаря двойной сепарации растворенного в скважинной жидкости газа. Отсепарированный газ можно добывать через межтрубное пространство.

Размеры сдвоенного газосепаратора, установленного внизу погружной насосной установки, по любому из вариантов могут быть подобраны с возможностью применения его в скважинах любых габаритов. Причем мощность и диаметр верхнего газосепаратора меньше, чем нижнего газосепаратора.

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 70 items.
10.06.2013
№216.012.4a31

Вентильный электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники и машиностроения, в частности к модульным вентильным электродвигателям для погружных нефтедобывающих установок. Предлагаемый вентильный электродвигатель состоит из n одинаковых модулей, каждый из которых содержит корпус, статор с фазными обмотками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484573
Дата охранного документа: 10.06.2013
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
10.10.2013
№216.012.73b9

Многоступенчатый пластинчатый насос

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к многоступенчатым объемным насосам пластинчатого типа, которые могут быть использованы для подъема жидкости из нефтяных скважин. Многоступенчатый пластинчатый насос включает последовательно размещенные на общем валу ступени. Каждая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495282
Дата охранного документа: 10.10.2013
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
+ добавить свой РИД