ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР Российский патент 2014 года по МПК E21B43/38 

Описание патента на изобретение RU2530747C1

Изобретение относится к газосепараторам и может использоваться в составе погружных центробежных насосов для добычи нефти, воды и других жидкостей из скважин.

Известны газосепараторы по патентам на изобретения и на полезную модель: RU 7445 U1, МПК6 E21B 43/38, от 16.08.98 г.; RU 2286449 C2, МПК7 E21B 43/38, от 03.02.2004 г.; RU 69564 U1, МПК7 E21B 43/38, от 27.12.2007 г.; RU 2327866 C2, МПК7 E21B 43/38, от 27.06.2008 г.; RU 2379500 С2, МПК7 Е21В 43/38, от 20.01.2010 г.; RU 101730 U1, МПК7 Е21В 43/38, от 27.01.2011 г.; US 4481020, МПК7 B01D 45/00, от 06.11.1984 г.; US 6113675, МПК7 E21B 43/38, от 05.09.2000 г.

Основной недостаток этих сепараторов заключается в том, что их сепарирующие устройства имеют недостаточную длину для более эффективной сепарации жидкости и газа. Известно, что общий объем отсепарированной жидкости складывается из отсепарированных объемов жидкости на каждом участке сепарирующего устройства. Поэтому длина сепарирующего устройства влияет на эффективность сепарации. Но увеличение длины сепарирующего устройства требует увеличение длины вала, на котором установлено сепарирующие устройство. Вал сепаратора воспринимает значительную осевую нагрузку от вала насоса, и увеличение его длины до требуемого значения приводит к потере его устойчивости. Установка промежуточных опор для увеличения устойчивости вала газосепаратора создает дополнительное сопротивление движению газожидкостной смеси и снижает пропускную способность газосепаратора. Из-за этого создаются неблагоприятные условия работы насоса, особенно рассчитанного на высокую подачу.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является газосепаратор, известный по патенту RU 2208152 C2, МПК7 E21B 43/38, B01D 19/00, от 10.07.2003, содержащий, по крайней мере, две последовательно установленные сепарирующие ступени, каждая из которых выполнена в виде последовательно установленных напорного узла, центрифуги и переводника, причем напорный узел выполнен в виде шнека, расположенного в сепарационной камере, а переводник выполнен обеспечивающим отвод внутренней части потока рабочей среды в скважинное пространство и внешней части потока рабочей среды на вход следующей ступени, отличающийся тем, что диаметр шнековой камеры первой ступени больше диаметра шнековой камеры следующей ступени, а диаметры сепарационных камер всех ступеней равны.

Основной недостаток этого газосепаратора заключается в том, что он снабжен промежуточным переводником, который ограничивает пропускную способность газосепаротора и создает неблагоприятные условия для работы насососа, способствующие срыву подачи. При отсутствии переводника вал двухступенчатого газосепаратора становится неприемлемо длинным. Это приводит к потере его устойчивости от осевой нагрузки насоса.

Указанная задача в центробежном газосепараторе, содержащем корпус, основание с входными отверстиями, головку с каналами для подачи отсепарированной жидкости в насос и вывода отсепарированного газа в затрубное пространство и сепарирующее устройство, установленное на валу, решается тем, что газосепаратор снабжен механизмом натяжения вала.

Проведенный научно-технический анализ предложения и уровня техники свидетельствует о том, что предлагаемое техническое решение для специалиста не следует явным образом из уровня техники, при этом признаки изложенной совокупности взаимосвязаны, находятся в причинно-следственной связи с ожидаемым результатом и являются необходимыми и достаточными для его получения.

Изобретение поясняется чертежами, где

на фиг.1 изображен центробежный газосепаратор (в разрезе);

на фиг.2 изображен поперечный разрез механизма натяжения вала газосепаратора;

на фиг.3 изображен продольный разрез механизма натяжения вала газосепаратора.

Центробежный газосепаратор (см. фиг.1) содержит корпус 1 и установленное в нем на валу 2 сепарирующее устройство. Сепарирующее устройство может содержать, например, сепарирующий барабан 3, шнек 4, дистанционные втулки 5 и 6, втулки подшипников 7 и 8. Входные каналы для газожидкостной смеси 9 расположены в основании 10, а выходные каналы для газа 11 и жидкости 12 расположены в головке 13.

Сепарирующее устройство стянуто в осевом направлении механизмом натяжения вала, содержащим втулку 14 с резьбой и шпоночным пазом и гайку 15, навинченную на втулку 14. Сепарирующее устройство зафиксировано на валу 2 от радиального вращения шпонкой 16, а от осевого перемещения, например, стопорными кольцами 17 и 18, установленными в кольцевые проточки вала 2. При раскручивании гайки 15 втулка 14 упирается в стопорное кольцо 18, а гайка 15 упирается в стопорное кольцо 17 посредством сепарирующего устройства. При этом в валу 2 создается напряженно растянутое состояние, равное не менее осевой нагрузки от насоса, сжимающей вал 2. Так как усилие сжатия меньше, чем усилие растяжения, то вал 2 не потеряет устойчивость ни при какой длине сепарирующего устройства.

Работает газосепаратор следующим образом: газожидкостная смесь закачивается шнеком 4 через отверстия 9 (см. фиг.1) в основании 10 в сепарирующий барабан 3. Газожидкостная смесь, проходя через сепарирующий барабан, за счет центробежной силы разделяется на жидкость и газ. Сепарирующий барабан 3, обладая длиной порядка 1000-3000 мм, эффективнее отделяет жидкость от газа, чем любой существующий барабан меньшей длины. Так как вал сепаратора находится в напряженно растянутом состоянии, созданном механизмом натяжения (втулка 14 и гайка 15), то он не теряет устойчивость от сжимающей осевой нагрузки насоса. При этом из-за отсутствия промежуточных опор не снижается пропускная способность газосепаратора. Отделенная от газа жидкость поступает в насос (не показан) через каналы 12 в головке 13, а газ выходит в затрубное пространство через каналы 11.

Таким образом, изобретение позволяет получить технический результат, выражающийся в повышении эффективности сепарации жидкости и газа за счет механизма натяжения вала.

Похожие патенты RU2530747C1

название год авторы номер документа
ГАЗОСЕПАРАТОР СКВАЖИННОГО ПОГРУЖНОГО НАСОСА 2011
  • Трулев Алексей Владимирович
  • Трулев Юрий Владимирович
RU2503808C2
Газовый сепаратор 1982
  • Ляпков Петр Дмитриевич
  • Игревский Виталий Иванович
  • Сальманов Рашит Гилемович
  • Дунюшкин Иван Игнатьевич
  • Филиппов Виктор Николаевич
  • Уряшзон Илья Хаимович
SU1161694A1
Способ добычи пластовой жидкости с содержанием газа и абразивных частиц и погружная установка с насосом и газосепаратором для его осуществления 2021
  • Трулев Алексей Владимирович
  • Клипов Александр Валерьевич
  • Макарова Наталья Анатольевна
RU2774343C1
ГАЗОСЕПАРАТОР ПОГРУЖНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 2004
  • Ямлиханов Рамиль Гайнутдинович
RU2286449C2
ГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР СКВАЖИННОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 2005
  • Иванов Александр Александрович
  • Черемисинов Евгений Модестович
  • Девликанов Валентин Мустафьевич
  • Оводков Олег Александрович
RU2313666C2
Способ откачивания пластовой жидкости с повышенным содержанием газа и абразивных частиц и погружная установка с лопастным насосом и газосепаратором для его осуществления 2020
  • Трулев Алексей Владимирович
RU2749586C1
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОДШИПНИКА ГАЗОСЕПАРАТОРА 2020
  • Виденеев Антон Валерьевич
  • Фархутдинов Андрей Ирекович
  • Халитова Айсылу Адиповна
  • Виденеев Иван Валерьевич
RU2737042C1
СКВАЖИННЫЙ ВИХРЕВОЙ ГАЗОСЕПАРАТОР (ВАРИАНТЫ) 2014
  • Пещеренко Марина Петровна
  • Пещеренко Сергей Николаевич
  • Мусинский Артем Николаевич
RU2547854C1
СКВАЖИННЫЙ ГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР С ПОДШИПНИКОВОЙ ОПОРОЙ 2005
  • Иванов Александр Александрович
  • Черемисинов Евгений Модестович
  • Девликанов Валентин Мустафьевич
  • Баталов Вадим Юрьевич
RU2292454C1
Центробежный абразивостойкий газосепаратор 2021
  • Башкиров Андрей Сергеевич
  • Пещеренко Марина Петровна
  • Пещеренко Сергей Николаевич
  • Островский Виктор Георгиевич
  • Перельман Максим Олегович
  • Пошвин Евгений Вячеславович
RU2775246C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 530 747 C1

Реферат патента 2014 года ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР

Изобретение относится к газосепараторам и может использоваться в составе погружных центробежных насосов для добычи нефти, воды и других жидкостей из скважин. Технический результат заключается в повышении эффективности сепарации жидкости и газа. Центробежный газосепаратор содержит корпус, основание с входными отверстиями, головку с каналами для подачи отсепарированной жидкости в насос и вывода отсепарированного газа в затрубное пространство и сепарирующее устройство, установленное на валу, при этом газосепаратор снабжен механизмом натяжения вала. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 530 747 C1

Центробежный газосепаратор, содержащий корпус, основание с входными отверстиями, головку с каналами для подачи отсепарированной жидкости в насос и вывода отсепарированного газа в затрубное пространство и сепарирующее устройство, установленное на валу, отличающийся тем, что газосепаратор снабжен механизмом натяжения вала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2530747C1

ГАЗОСЕПАРАТОР 2001
  • Глускин Я.А.
  • Ермолаева Т.А.
  • Кулигин А.Б.
  • Мешалкин С.М.
  • Трулев А.В.
  • Шерстюк А.Н.
  • Штельмах С.Ф.
RU2208152C2
СВОБОДНОПОТОЧНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 1992
  • Новиков Ю.М.
RU2049929C1
ПОЛИВОЧНО-МОЕЧНАЯ МАШИНА 1991
  • Ермилов А.Б.
  • Серегин К.Н.
RU2025557C1
ГАЗОСЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИЗ СКВАЖИН 2001
  • Говберг А.С.
RU2193653C2
Способ мокрого прядения волокон из ацетонового раствора сополимера хлористого винила с винилацетатом 1952
  • Роскин Е.С.
SU95760A1
US 5516360 A, 14.05.1996
ИВАНОВСКИЙ В.Н
и др
Нефтегазопромысловое оборудование
М.: "ЦентрЛитНефтеГаз", 2006, всего 720 с., С.197, рис.4.11, 4.15

RU 2 530 747 C1

Даты

2014-10-10Публикация

2013-08-21Подача