СКВАЖИННО-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА Российский патент 2013 года по МПК F04B47/02 

Описание патента на изобретение RU2493433C1

Изобретение относится к нефтехимической отрасли машиностроения и может быть использовано при проектировании скважинно-насосных установок.

Известна скважинно-насосная установка, содержащая станок-качалку для установки рядом со скважиной, имеющую балансир с поворотной головкой, насос для установки в скважине, включающий цилиндр со всасывающими клапанами и плунжер с нагнетательными клапанами, установленный внутри цилиндра с возможностью возвратно-поступательного движения, в верхней части плунжера образован устьевой шток, связанный посредством гибкой связи с поворотной головкой (см. рекламный лист ЦИНТИхимнефтемаш, ПМБ, 119048, г.Москва, Г-48, ул. Доватора, 12 Подп. в печать 28.03.79 г., УДК 622.276.53-83; каталог «Скважинные штанговые насосы для добычи нефти» ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, г.Москва, Г-48, ул.Доватора, 12, типография НИИМаш, г.Щербинка, Подп. в печать 14.01.80 г., УДК 622.276.054.22 (085)).

Недостатком известного устройства является то, что рабочее усилие на устьевой шток при подъеме плунжера насоса довольно значительно и достигает нескольких тонн. Это усилие обусловлено массой плунжера, устьевого штока и массой столба нефти, подаваемой в магистраль, перемещаемых в скважине по вертикали с ускорением, значение которого при качении балансира не постоянно и достигает максимальных значений при прохождении балансира крайних положений. При этом возникает динамическая нагрузка на устьевой шток и на все силовые узлы, соединенные с ним, которая может достигать двукратного значения, что требует соответствующего увеличения запаса прочности и, следовательно, утяжеления конструкции.

Наиболее близким к предложенному является устройство для приведения в движение в прямом направлении штока в насосном блоке с поршневым штоком (скважинно-насосная установка), содержащее электрический линейный двигатель, включающий якорь, статоры и основание, установленный в нужном положении относительно рабочей оси насоса с поршневым штоком, при этом якорь двигателя соединен с верхним концом штока, механизм уравновешивания, находящийся в контакте с верхним концом якоря (см. Патент US 6213722).

Недостатком известного решения является сложное схемотехническое и конструктивное исполнение линейного электродвигателя, необходимость использования сложного электронного преобразователя частоты с комплектом датчиков положения штока, осуществляющего управление линейным электродвигателем; необходимость постоянной работы элементов электродвигателя, имеющего большие габариты, что вызывает большие экономические затраты, имеет большую потребляемую мощность, возможны скачки перегрузок, что вызывает возникновение больших концентраций напряжений; сложность ремонта в случае выхода из строя линейного электродвигателя; необходимость максимально точного позиционирования электродвигателя относительно штока, строгое соблюдение соосности; в случае выхода из строя противовеса, необходимо производить полный демонтаж конструкции для его замены, наличие сложных механизмов уравновешивания, которые требуют дополнительных расчетов, выбора места установки, сложного монтажа с применением специальных технических средств, дополнительного технического обслуживания, в результате чего понижается ремонтопригодность установки в целом.

Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности демпфирования (снижение) динамических нагрузок узлов и деталей устройства в крайних положениях штока, исключение скачков перегрузок, обеспечение плавности хода устьевого штока.

Технический результат изобретения достигается за счет того, что скважинно-насосная установка содержит станок-качалку для установки рядом со скважиной, насос с плунжером для установки в скважине, в верхней части плунжера образован устьевой шток, на верхней части которого закреплена подвижная часть электромагнита, охватываемая статорной частью электромагнита с обмоткой, при этом станок-качалка имеет балансир с поворотной головкой, которая связана посредством гибкой связи с устьевым штоком, причем балансир выполнен с возможностью замыкания электрической цепи обмотки электромагнита с возможностью возбуждения электромагнитной силы, воздействующей на подвижную часть электромагнита и направленной вдоль оси устьевого штока.

Кроме того, подвижная часть электромагнита может быть выполнена в виде стального сердечника.

Кроме того, подвижная часть электромагнита и его статорная часть могут быть выполнены в виде разъемных полукольцевых блоков.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показано предлагаемое устройство; на фиг.2 показан узел электромагнита с его подвижной и статорной частями, вынос А на фиг.1; на фиг.3 показан узел электромагнита с его подвижной и статорной частями, разрез Б-Б на фиг.2; на фиг.4 показан узел электромагнита с его подвижной и статорной частями, выполненными в виде разъемных полукольцевых блоков, вариант разреза Б-Б на фиг.2; на фиг.5 показана схема включения электромагнита.

Скважинно-насосная установка содержит станок-качалку, которая включает в себя опорную раму 1, установленную на заранее подготовленном фундаменте 2 рядом со скважиной 3. На опорной раме 1 смонтированы редуктор 4 с приводным двигателем 5 и стойка 6 с качающимся балансиром 7, выполненным в виде двуплечей балки, на одном конце которой образована поворотная головка 8. На выходном валу редуктора 4 закреплен кривошип 9 с противовесом 10, при этом кривошип 9 подвижно соединен с шатуном 11, траверсой 12 и свободным концом балансира 7 (фиг.1).

Скважинно-насосная установка также содержит насос, установленный в скважине 3, включающий цилиндр 13, в нижней части которого образованы всасывающие клапаны 14, и плунжер 15 с нагнетательными клапанами 16, установленный внутри цилиндра 13 с возможностью возвратно-поступательного движения. В верхней части цилиндра 13 выполнены отверстия 17, а в верхней части плунжера 15 выполнены отверстия 18 для перепуска нефти в полость цилиндра 13 (фиг.1).

В верхней части плунжера 15 образован устьевой шток 19, связанный посредством гибкой связи 20, например тросовой, с поворотной головкой 8 балансира 7 станка-качалки. Устьевой шток 19 взаимодействует с электромагнитом, при этом на верхней части устьевого штока 19 закреплена подвижная часть электромагнита, выполненная в виде стального сердечника 21 цилиндрической формы (фиг.2). Сердечник 21 расположен внутри статорной части 22 электромагнита, выполненной в виде кольца, охватывающего с образованием кольцевого зазора 23 (фиг.3) стальной сердечник 21. Статорная часть 22 электромагнита установлена неподвижно на заранее подготовленном фундаменте 2.

Подвижная часть 21 и статорная часть 22 электромагнита могут быть выполнены с диаметральным разъемом 24, разделяющим их на составные полукольцевые блоки, соответственно 25, 26, 27 и 28 (фиг.4).

Работает установка следующим образом.

При добыче нефти скважинный насос спускают в скважину 3 на колонне насосно-компрессорных труб и насосных штанг (не показаны). Плунжер 15 имеет возможность совершать поступательные перемещения вверх-вниз, следуя качанию балансира 7 станка-качалки. При перемещении плунжера 15 из крайнего нижнего положения вверх происходит всасывание нефти из скважины 3 в полость цилиндра 13 через открытые всасывающие клапаны 14. Из верхнего положения плунжер 15 опускается вниз, при этом всасывающие клапаны 14 цилиндра запираются, а нагнетательные клапаны 16 плунжера 15 открываются, обеспечивая перетекание нефти из полости цилиндра 13 в полость плунжера 15. При очередном перемещении плунжера 15 вверх процесс повторяется, вновь происходит заполнение нефтью полости цилиндра 13 через всасывающие клапаны 14. Далее, при очередном перемещении плунжера 15 вниз всасывающие клапаны 14 цилиндра 13 запираются, а нагнетательные клапаны 16 плунжера 15 открываются, через которые нефть из полости цилиндра 13 перетекает в полость плунжера 15. Таким образом, последующим перемещением плунжера 15 вверх-вниз избыток нефти через отверстия 18, 17 в верхней части плунжера 15 и цилиндра 13 заполняет скважину 3 и через отвод 29 в ее верхней части поступает в магистраль 30.

Введение в устройство электромагнита, приводимого в действие в определенные моменты, позволяет существенным образом изменить силовую нагрузку узлов и деталей насосной установки.

Анализ движения, совершаемого плунжером 15 насоса в процессе его работы, показывает, что в короткие промежутки времени при прохождении крайней нижней точки вся масса подвески устьевого штока 19 (плунжер 15 и подаваемая в магистраль нефть, находящаяся выше плунжера 15) испытывает двукратную перегрузку, передаваемую через устьевой шток 19 на все силовые узлы и детали станка-качалки из-за максимального ускорения в этой зоне.

Введение в установку электромагнита, статорная часть 22 которого опирается на фундамент 2, а подвижная часть 21 закреплена на устьевом штоке 19, позволяет в крайней нижней зоне движения плунжера 15 своевременным включением электромагнита создать противодействующую демпфирующую силу на устьевой шток 19, снимая избыток нагрузки с узлов и деталей станка-качалки и передавая ее на фундамент 2. Включение и выключение электромагнита осуществляется, преимущественно, концевыми выключателями 31, установленными, например, на стойке 6 и замыкаемыми перемещением балансира 7. Схема включения электромагнита показана на фиг.5. При этом данная схема является не единственным вариантом замыкания цепи.

Балансир 7, перемещаясь по направлению стрелки 32, в момент повышения ускорения концевым выключателем 31 замыкает силовую цепь электромагнита, возбуждая индукционную обмотку 33, при этом возникает электромагнитная сила 34, воздействующая на подвижную часть электромагнита - стальной сердечник 21, заключенный на устьевом штоке 19.

Электромагнитная сила 34 направлена против действия массовых сил 35 устройства и существенно снижает их, а реакция от воздействия электромагнитной силы статорной частью 22 электромагнита передается на фундамент 2. Выключение электромагнита в нужный момент осуществляется аналогично включению.

Введение в устройство диаметральных разъемов подвижной части и статорной части электромагнита (фиг.5), разделяющих их на составные полукольцевые блоки 25, 26, 27, 28 не ухудшает работу устройства, но повышает его эксплуатационные характеристики, обеспечивая удобство монтажа и демонтажа электромагнита, при необходимости не демонтируя насос из скважины 3.

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет существенно сгладить скачки перегрузок, действующих на всю систему силовых узлов, соединенных с устьевым штоком при прохождении балансиром крайних положений за счет создания демпфирующей электромагнитной силы, противодействующей инерционным массовым нагрузкам - устьевого штока 19, плунжера 15 и столба подаваемой нефти, что, несомненно, повышает надежность работы устройства и увеличивает ресурс его работы.

Похожие патенты RU2493433C1

название год авторы номер документа
СКВАЖИННО-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 2012
  • Андрианов Александр Васильевич
  • Гузельбаев Яхия Зиннатович
  • Залялов Валерий Адельзянович
  • Сусликов Эдуард Вячеславович
  • Хисамеев Ибрагим Габдулхакович
RU2499158C1
Способ восстановления работоспособности скважины, эксплуатирующейся штанговым глубинным насосом, и вращающееся устройство для осуществления способа 2021
  • Показаньев Константин Владимирович
  • Шагидуллин Рамиль Рустемович
  • Пакшин Юрий Геннадьевич
RU2766170C1
Скважинная штанговая насосная установка 2019
  • Саитов Азат Атласович
RU2721068C1
Скважинная штанговая насосная установка 2019
  • Саитов Азат Атласович
RU2715120C1
НАЗЕМНЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ГЛУБИННОГО СКВАЖИННОГО НАСОСА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГИДРОПОРШНЕВОГО ИЛИ СТРУЙНОГО, ДЛЯ ПОДЪЕМА ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 2008
  • Чебунин Анатолий Прокопьевич
RU2357099C1
ДЛИННОХОДОВОЙ СТАНОК - КАЧАЛКА 2014
  • Курляндский Юрий Натанович
RU2581256C2
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН И ШТАНГОВАЯ ГЛУБИННО-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1996
  • Тимашев А.Т.
  • Шайхутдинов И.И.
RU2129652C1
СТАНОК-КАЧАЛКА 2009
  • Большаков Михаил Михайлович
RU2406874C1
СКВАЖИННАЯ ШТАНГОВАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 2015
  • Саитов Азат Атласович
  • Шамсутдинов Илгизяр Гаптнурович
  • Федосеенко Наталья Викторовна
  • Валовский Владимир Михайлович
RU2594038C1
Передвижной станок-качалка 2023
  • Белов Александр Евгеньевич
RU2803683C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 493 433 C1

Реферат патента 2013 года СКВАЖИННО-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

Изобретение относится к нефтехимической отрасли машиностроения и может быть использовано при проектировании скважинно-насосных установок. Скважинно-насосная установка содержит станок-качалку для установки рядом со скважиной, имеющую балансир с поворотной головкой, насос для установки в скважине, включающий цилиндр со всасывающими клапанами и плунжер с нагнетательными клапанами, установленный внутри цилиндра с возможностью возвратно-поступательного движения. В верхней части плунжера образован устьевой шток, связанный посредством гибкой связи с поворотной головкой. На верхней части устьевого штока закреплена подвижная часть электромагнита, охватываемая статорной частью электромагнита с обмоткой. Балансир выполнен с возможностью замыкания электрической цепи обмотки электромагнита с возможностью возбуждения электромагнитной силы, воздействующей на подвижную часть электромагнита и направленной вдоль оси устьевого штока. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы установки, увеличение срока ее службы, сокращение скачков перегрузок, действующих на систему силовых узлов, обеспечение плавности хода устьевого штока. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Формула изобретения RU 2 493 433 C1

1. Скважинно-насосная установка, содержащая станок-качалку для установки рядом со скважиной, насос с плунжером для установки в скважине, в верхней части плунжера образован устьевой шток, на верхней части которого закреплена подвижная часть электромагнита, охватываемая статорной частью электромагнита с обмоткой, отличающаяся тем, что станок-качалка имеет балансир с поворотной головкой, которая связана посредством гибкой связи с устьевым штоком, при этом балансир выполнен с возможностью замыкания электрической цепи обмотки электромагнита с возможностью замыкания электрической цепи обмотки электромагнита, с возможностью возбуждения электромагнитной силы, воздействующей на подвижную часть электромагнита и направленной вдоль оси устьевого штока.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что подвижная часть электромагнита выполнена в виде стального сердечника.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что подвижная часть электромагнита и его статорная часть выполнены в виде разъемных полукольцевых блоков.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2493433C1

US 6213722 B1, 10.04.2001
Способ запуска штанговой глубинно-насосной установки 1991
  • Сабиров Гаптенур Исхакович
  • Моисеенко Александр Борисович
  • Валеев Марат Давлетович
  • Богомольный Григорий Исаакович
  • Каменщиков Феликс Анатольевич
SU1809166A1
Скважинная штанговая насосная установка 1985
  • Поладов Алисахиб Рза Оглы
  • Мовламов Шахбала Сигбат Оглы
  • Алескерова Исмира Мамед Али Кызы
  • Рзаев Ага Рза Таги Оглы
SU1384827A1
SU 1790737 A3, 23.01.1993.

RU 2 493 433 C1

Авторы

Андрианов Александр Васильевич

Гузельбаев Яхия Зиннатович

Залялов Валерий Адельзянович

Сусликов Эдуард Вячеславович

Хисамеев Ибрагим Габдулхакович

Даты

2013-09-20Публикация

2012-02-03Подача