×
10.04.2019
219.017.045b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ ШТАНГИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к технологии изготовления насосных штанг, используемых для передачи движения в составе колонны насосных штанг от наземного привода к скважинному штанговому насосу. Изготавливают полую насосную штангу. Устанавливают внутрь полой насосной штанги внутренний стержень с концевыми упорами. Используют внутренний стержень, длина которого больше длины полой насосной штанги. Осуществляют предварительное растяжение полой насосной штанги с установленным внутренним стержнем до достижения ею пластической деформации и ее взаимодействия с концевыми упорами внутреннего стержня. Обеспечивают совместное растяжение полой насосной штанги и внутреннего стержня в пределах его упругой деформации. Производят разгрузку полой насосной штанги и внутреннего стержня. В результате обеспечивается как одновременное, так и распределенное восприятие рабочей нагрузки полым и внутренним стержнями насосной штанги. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к технологии изготовления насосных штанг, используемых для передачи движения в составе колонны насосных штанг от наземного привода к скважинному штанговому насосу.

Известна конструкция глубинно-насосной штанги (а.с. №916738, Е21В 17/00, опубл. 30.03.82. Бюл. №12), которая включает изготовление полой штанги с головками на обоих концах, размещение внутри полой штанги каната с последующей его фиксацией в головках полой штанги. Головки выполнены из того же материала, что и канат. Трубчатая часть выполнена из любого материала, отвечающего эксплуатационным требованиям штанги.

При этом декларируется поставленная в изобретении цель - повышение надежности работы штанги путем создания равнопрочной конструкции.

Существенными недостатками этого изобретения являются:

- отсутствие указаний о создании предварительного натяжения каната, что не позволяет реализовать изобретение путем создания равнопрочной конструкции, так как стандартный канат представляет собой сплетенный пучок проволок и в первоначальный момент рабочего нагружения ведет себя как пружина и основную нагрузку воспринимает трубчатая часть, которая вследствие этого по сравнению с канатом имеет пониженную усталостную прочность при воздействии циклических нагрузок и воздействии агрессивных сред (минерализованная пластовая вода, растворенные в нефти коррозионно-активные газы и др.), усиливающих усталостные явления в материале насосных штанг и приводящих к их усталостно-коррозионному разрушению и, как следствие, к снижению комплексных показателей надежности штанги и штанговой колонны в целом;

- ограничение, касающееся выбора одинакового материала головки и каната, а именно сложность и дороговизна изготовления, так как канат и материал головок насосной штанги должны быть выполнены из одного материала, которые должны иметь при изготовлении различные технологические характеристики.

Наиболее близким по достигаемому результату является способ изготовления конструкции насосной штанги (патент РФ на полезную модель №66440, F04B 47/02, опубл. 10.09.2007. Бюл. №25), включающий фиксацию на концах внутри полого стержня, имеющего хотя бы с одной стороны соединительную часть с резьбовым элементом, предварительно растянутого в пределах упругой деформации внутреннего стержня.

Недостатком прототипа является то, что в силу несовершенства реализованного способа создания предварительного напряжения внутреннего стержня насосной штанги не удается обеспечить во время ее работы как одновременное, так и в разной степени распределенное восприятие рабочей нагрузки полым и внутренним стержнями насосной штанги.

Технической задачей изобретения является разработка способа изготовления насосной штанги, реализующего наиболее простой и технологичный способ регулируемого предварительного напряжения внутреннего стержня насосной штанги, обеспечивающего во время работы как одновременное, так и в разной степени распределенное восприятие рабочей нагрузки полым и внутренним стержнями насосной штанги.

Поставленная задача решается способом изготовления насосной штанги, включающим изготовление полой насосной штанги и установку внутрь полой насосной штанги внутреннего стержня с концевыми упорами.

Новым является то, что используют внутренний стержень, длина которого больше длины полой насосной штанги, осуществляют предварительное растяжение полой насосной штанги с установленным внутренним стержнем до достижения ею пластической деформации и ее взаимодействия с концевыми упорами внутреннего стержня, обеспечивают совместное растяжение полой насосной штанги и внутреннего стержня в пределах его упругой деформации и производят разгрузку полой насосной штанги и внутреннего стержня.

Новым является также то, что перед совместным растяжением полой насосной штанги и внутреннего стержня фиксируют один или два концевых упора внутреннего стержня в полой насосной штанге.

Новым является также то, что перед разгрузкой полой насосной штанги и внутреннего стержня фиксируют концевые упоры внутреннего стержня в полой насосной штанге.

Новым является также то, что материал внутреннего стержня выбирают с модулем упругости, превосходящим модуль упругости материала полой насосной штанги.

Фиг.1. Конструкция упрочненной насосной штанги по предлагаемому способу.

Фиг.2. Кривая σ-ε для 1-го этапа нагружения - полая насосная штанга 1.

Фиг.3. Кривые σ-ε для 2-го этапа нагружения - совместное деформирование: а - полая насосная штанга 1, б - внутренний стержень 2.

Фиг.4. Кривая σ-ε при растяжении: для конструкции по предлагаемому способу (кривая 3), полой насосной штанги 1 (кривая 1), внутреннего стержня 2 (кривая 2).

Фиг.5. Кривая σ-ε при растяжении и разгрузке: для конструкции по предлагаемому способу (кривая 3), полой насосной штанги 1 (кривая 1), внутреннего стержня 2 (кривая 2).

Фиг.6. Кривая σ-ε при изготовлении насосной штанги из разномодульных материалов: для конструкции по предлагаемому способу (совместное деформирование - кривая 3), полой насосной штанги 1 (кривая 1), внутреннего стержня 2 (кривая 2).

Способ изготовления насосных штанг по предлагаемому методу осуществляют следующей последовательностью технологических операций.

- В полую насосную штангу 1 (см. Фиг.1) размером, равным L (не показан), между упорными площадками 3 полой насосной штанги 1 вставляется внутренний стержень 2, длина которого больше на величину ΔL (не показан), определяемую из условия, что растяжение полой насосной штанги 1 на эту величину приводит к началу ее пластических деформаций в пределах площадки общей текучести при соблюдении того, что при этом внутренний стержень 2 не должен испытывать пластических деформаций.

- При растяжении полой насосной штанги 1 на величину ΔL ее упорные площадки 3 приходят в контакт с упорами внутреннего стержня 2, который начинает деформироваться при дальнейшем растяжении насосной штанги 1.

- Дальнейшее приложение растягивающей нагрузки приводит к деформации полой насосной штанги 1 в пределах площадки текучести. При этом одновременно с полой насосной штангой 1 внутренний стержень 2 растягивается в области упругих деформаций на длину ΔL1 (не показан), соответствующую растяжению внутреннего стержня 2 с усилием, меньшим или равным условному пределу текучести внутреннего стержня 2.

- Система разгружается.

- Для исключения выхода из головок полой насосной штанги 1 концов внутреннего стержня 2 при действии сжимающих нагрузок, возникающих при эксплуатации, может производиться фиксация концов внутреннего стержня 2 в головках полой насосной штанги 1 любым известным способом, например с помощью разъемного (резьбового) или неразъемного (запрессованного) соединений как до, так и после нагружения внутреннего стержня 2.

Рассмотрим процесс создания предварительного нагружения насосной штанги, изготовленной по предлагаемому способу, поэтапно.

Этап 1. Растягивается только полая насосная штанга 1. (Фиг.2).

По окончании этапа требуется достижение предела текучести в полой насосной штанге 1 (Фиг.1). При этом деформация в момент выхода материала полой насосной штанги 1 в пластическое состояние равна (Фиг.2)

где σS1 - предел текучести для полой насосной штанги 1 (Фиг.1),

E1 - модуль Юнга полой насосной штанги 1.

Вследствие пластического поведения материала полой насосной штанги 1 повышения уровня напряжений в ней на этом этапе далее не наблюдается.

При достижении полой насосной штангой 1 удлинения ΔL (на Фиг.1 не показан) происходит ее сцепление с внутренним стержнем 2 и в дальнейшем для изделия характерна соответствующая кинематическая связь (длины полой насосной штанги 1 и внутреннего стержня 2 совпадают).

При растяжении полой насосной штанги 1 на величину ΔL ее упорные площадки 3 приходят в контакт с упорами внутреннего стержня 2, который начинает деформироваться при дальнейшем растяжении насосной штанги 1.

В момент достижения контакта упорных площадок 3 (Фиг.1) полой насосной штанги 1 с упорами внутреннего стержня 2 деформация полой насосной штанги 1 достигает значения, равного (Фиг.2)

График нагружения полой насосной штанги 1 для 1-го этапа изображен на Фиг.2.

Этап 2. Совместное растяжение полой насосной штанги 1 и внутреннего стержня 2. (Фиг.3)

При дальнейшем нагружении полая насосная штанга 1 (Фиг.1) продолжает деформироваться пластически, при этом внутренний стержень 2 деформируется упруго до достижения напряжением значения σK (Фиг.3.б), близкого к его условному пределу текучести σKS2, где σS2 - предел текучести внутреннего стержня 2 (на Фиг.3 не показан).

Обозначим через

где σK - предельное напряжение при растяжении внутреннего стержня 2 (Фиг.1);

Е2 - модуль Юнга внутреннего стержня 2;

конечную деформацию внутреннего стержня 2.

Тогда в силу кинематической связи конечная деформация полой насосной штанги 1 равна ε*+εK (Фиг.3.а).

При совместном растяжении система представляет совокупность параллельно соединенных полой насосной штанги 1 (Фиг.1) и внутреннего стержня 2, первый из которых деформируется согласно закону для пластического материала σ1S1 (Фиг.3.а), а второй - по упругому закону

где ε2 (на Фиг.3 не показан) - деформация внутреннего стержня 2 (Фиг.1).

При этом их деформации после сцепления равны, а интегральная сила F (на Фиг.3 не показана) равна сумме сил, необходимых для соответствующего деформирования по отдельности. Получим связь интегральных (для конструкции) напряжений<т и деформаций е на втором этапе:

где ε (на Фиг.3 не показан) - совместная деформация (деформация конструкции после сцепления),

F1, F2 - силы, необходимые для соответствующего деформирования по отдельности полой насосной штанги 1 (Фиг.1) и внутреннего стержня 2, соответственно,

- площади поперечного сечения полой насосной штанги 1 и внутреннего стержня 2, соответственно,

D1, D2 - внешние диаметры полой насосной штанги 1 и внутреннего стержня 2, соответственно,

d1 - внутренний диаметр полой насосной штанги 1,

Δ=d1-D2 - зазор между полой насосной штангой 1 и внутренним стержнем 2.

Для иллюстрации первых двух этапов на Фиг.4 построены графики процесса нагружения растяжением полой насосной штанги 1 (кривая 1), внутреннего стержня 2 (кривая 2), конструкции (кривая 3) по предлагаемому способу - при известных свойствах материалов полой насосной штанги 1 (сталь 40Г2) (Фиг.1) и внутреннего стержня 2 (высокоуглеродистая сталь).

Свойства материала полой насосной штанги 1: Е1=200 ГПа, D1=22 мм, Δ=0,5 мм, σS1=333.54 МПа, ε*=0,003.

Свойства материала внутреннего стержня 2: Е2=200 ГПа, D2=6 мм, σK=500 МПа.

Этап 3. Разгрузка

При разгрузке каждый из элементов насосной штанги деформируется по собственному упругому закону. При этом для конструкции в целом связь интегральных напряжения и деформации имеет вид:

откуда:

Из (10) следует, что при одинаковых модулях упругости закон деформирования останется прежним. При независимом или одновременном увеличении Е2 и S2 жесткость возрастает при неизменном общем сечении конструкции.

В результате разгрузки деформация полой насосной штанги 1 (Фиг.1) и внутреннего стержня 2 (как совместная, так и каждого в отдельности) принимает не нулевые, а некоторые остаточные значения, при этом в них присутствуют остаточные напряжения, которые для конструкции должны быть уравновешены (нулевое интегральное по сечению составной конструкции усилие).

На Фиг.5 построены графики процесса нагружения растяжением и разгрузки полой насосной штанги 1 (кривая 1), внутреннего стержня 2 (кривая 2), конструкции (кривая 3) по предлагаемому способу.

На Фиг.6 построены графики процесса нагружения растяжением и разгрузки полой насосной штанги 1 (кривая 1), внутреннего стержня 2 (кривая 2), конструкции (кривая 3) по предлагаемому способу (при изготовлении насосной штанги из разномодульных материалов).

Таким образом, предлагаемый способ изготовления насосных штанг позволяет решить поставленную техническую задачу, заключающуюся в разработке способа изготовления насосной штанги, реализующего наиболее простой и технологичный способ регулируемого предварительного напряжения внутреннего стержня насосной штанги, обеспечивающего во время работы как одновременное, так и в разной степени распределенное восприятие рабочей нагрузки полым и внутренним стержнями насосной штанги.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 522.
10.09.2015
№216.013.76a5

Блок сепарации газа

Изобретение относится к технике тепловой обработки и сепарации газовых и газоконденсатных смесей от влаги и тяжелых углеводородов и может найти применение в установках комплексной подготовки природного газа на газовых промыслах. Блок сепарации газа включает вертикальный цилиндрический сетчатый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561962
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.76c6

Фильтр сетчатый для очистки вязких нефтепродуктов от твердого остатка нефтяных фракций и механических примесей

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности и может найти применение для очистки вязких мазутов от твердого остатка нефтяных фракций и механических примесей. Фильтр сетчатый для очистки вязких нефтепродуктов от твердого остатка нефтяных фракций и механических примесей включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561995
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.774c

Способ изготовления факельного оголовка

Изобретение относится к оголовкам факельной установки для сжигания аварийных выбросов газа и может быть использовано в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности, связанных с аварийным сжиганием газа. При изготовлении факельного оголовка при сборке фланца с трубой обеспечивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562129
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.77fd

Способ изоляции зоны поглощения при бурении скважины

Способ изоляции зоны поглощения при бурении скважины включает спуск в скважину компоновки, содержащей пакер и бурильные трубы, посадку пакера, продавливание под пакер изолирующих материалов, проведение технологической выдержки для схватывания цемента, срыв пакера, контроль изоляции, подъем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562306
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.10.2015
№216.013.89a9

Двухлифтовая установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной

Изобретение относится к добыче нефти при одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной. Установка включает основной и дополнительный приводы, пакер, установленный между верхним и нижним продуктивными пластами, основную, сообщенную с подпакерным пространством скважины, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566844
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8c86

Способ определения интервалов залегания пластов с вязкой или высоковязкой нефтью

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при определении пластов в разрезе скважины с вязкой или высоковязкой нефтью. Позволяет решить задачу определения в разрезе скважины пластов с вязкой или сверхвязкой нефтью. Способ определения интервалов залегания пластов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567581
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8de8

Способ определения интервалов залегания газоносных пластов в скважине

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к геофизическим исследованиям скважин, и может быть использовано для оценки местоположения газонасыщенных терригенных и карбонатных пород. Технический результат направлен на повышение точности определения интервалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567935
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.90b7

Отстойник гидрофобный жидкофазный для внутрипромысловой подготовки пластовой воды

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение на нефтепромысле при подготовке пластовой воды для системы поддержания пластового давления. Отстойник гидрофобный жидкофазный для внутрипромысловой подготовки пластовой воды включает корпус, узел ввода пластовой воды, узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568663
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.90b9

Отстойник для внутрипромысловой подготовки нефти к горячему обезвоживанию

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение на нефтепромысле при подготовке нефтяной эмульсии к горячему обезвоживанию. Отстойник для внутрипромысловой подготовки нефти к горячему обезвоживанию включает корпус, узел ввода нефтяной эмульсии, узел вывода нефти и узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568665
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9cbc

Конденсатор серы

Изобретение относится к химической промышленности. Конденсатор серы содержит трубчатый теплообменник (1), расположенный горизонтально, на выходе из которого расположена приемная камера (9), в верхней части которой размещен штуцер выхода газа и сетка (11), подогреваемая посредством змеевика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571749
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 51-56 из 56.
29.06.2019
№219.017.9c13

Способ ремонта насосных штанг

Изобретение относится к нефтедобыче, в частности к технологии ремонта насосных штанг, используемых для передачи движения в составе колонны насосных штанг от наземного привода к скважинному штанговому насосу и работающих в условиях износа и коррозионно-усталостного разрушения. Способ ремонта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346135
Дата охранного документа: 10.02.2009
10.07.2019
№219.017.ad46

Способ эксплуатации двухустьевой скважины

Изобретение относится к области разработки месторождений углеводородов двухустьевыми горизонтальными скважинами и может быть использовано для добычи высоковязких нефтей и битума. Обеспечивает упрощение монтажа пакера в скважине, а также возможность с помощью пакера проведения изоляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351753
Дата охранного документа: 10.04.2009
10.07.2019
№219.017.ae6f

Клапанное устройство для скважинных штанговых насосов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для эксплуатации нефтяных скважин, в том числе наклонно направленных. Клапанное устройство для скважинных штанговых насосов содержит цилиндрический корпус с осевым отверстием, в котором установлены всасывающий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366832
Дата охранного документа: 10.09.2009
10.07.2019
№219.017.ae9a

Способ разработки залежей вязких нефтей и битумов

Изобретение относится к области разработки месторождений углеводородов двухустьевыми скважинами и может быть использовано для добычи высоковязкой нефти или битума. Обеспечивает исключение возможности оседания песка и образования песчаной пробки в горизонтальной добывающей скважине, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322576
Дата охранного документа: 20.04.2008
12.07.2019
№219.017.b321

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам. Техническим результатом является создание возможности регулирования соотношения производительностей верхней и нижней частей насоса в скважинных условиях. Насосная установка содержит верхний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386794
Дата охранного документа: 20.04.2010
12.07.2019
№219.017.b322

Насосная установка для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов в скважине (варианты)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к скважинным насосным установкам для одновременной эксплуатации нескольких объектов. Обеспечивает упрощение конструкции и сборки установки. Сущность изобретения: по одному варианту установка содержит колонну лифтовых труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339798
Дата охранного документа: 27.11.2008
+ добавить свой РИД