ПОГРУЖНОЙ СТРУЙНЫЙ НАСОС Российский патент 2015 года по МПК F04F5/02 F04F5/44 

Описание патента на изобретение RU2538181C1

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при механизированной добыче нефти в условиях повышенного газосодержания или выноса механических примесей.

Известные погружные струйные насосы состоят из сопла, приемной камеры, камеры смешения и диффузора. Для выравнивания профиля скорости потока рекомендуется, чтобы длина камеры смешения для жидких сред составляла 6-10 диаметров камеры смешения [Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. - М:. Энергоатомиздат, 1989. С.72]. При работе на многофазной смеси, чтобы улучшить гомогенизацию эжектируемого и рабочего потоков в струйных насосах, приходится удлинять камеру смешения. Это связано с тем, что образование однородной (например, газожидкостной) эмульсии требует большей длины пути перемешивания, чем выравнивание профиля скорости однофазного потока. Так, известен струйный насос с длиной цилиндрического участка камеры смешения, равной 30-32 диаметрам камеры смешения [авторское свидетельство №767405, F04F 5/04, 30.09.80].

Недостатком указанного устройства является увеличенная длина струйного насоса, что приводит к дополнительному увеличению металлоемкости конструкции, а также снижению КПД струйного насоса из-за гидравлических потерь в камере смешения.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является погружной струйный насос, спущенный в скважину на насосно-компрессорных трубах и устанавливаемый на выходе погружной насосной установки для добычи нефти, который содержит сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и обратный клапан, установленный ниже сопла, при этом через перепускные каналы пространство под обратным клапаном сообщено с затрубным пространством скважины, а пространство над обратным клапаном сообщено с приемной камерой [патент РФ №2295631, E21B 43/00, F04F 5/54, 20.03.2010]. Струйный насос входит в состав погружной насосной установки и выполнен в виде модуля, спускаемого и извлекаемого из скважины посредством канатной техники.

Недостатком известного устройства является увеличение его длины из-за дополнительной установки клапана ниже сопла, что приводит к повышению металлоемкости.

Предлагаемая конструкция позволяет увеличить степень гомогенизации смеси рабочей и эжектируемой жидкости без увеличения габаритной длины, ведущей к повышению металлоемкости конструкции.

Указанный результат достигается тем, что в погружном струйном насосе, устанавливаемом в насосно-компрессорных трубах на выходе погружной насосной установки для добычи нефти и содержащем сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и обратный клапан, связанный с приемной камерой и соединенный с затрубным пространством через перепускные каналы, согласно изобретению, обратный клапан размещен выше сопла, а камера смешения выполнена в виде по меньшей мере двух расходящихся каналов, объединенных на ее концах.

Перепускные каналы могут быть снабжены полостью для сбора механических примесей.

Размещение обратного клапана выше сопла уменьшает габаритную длину и металлоемкость струйного насоса по сравнению с прототипом.

Наличие расходящихся каналов, имеющих значительную протяженность по сравнению с прямолинейными, позволяет при сохранении осевых габаритов насоса существенно увеличить длину камеры, что способствует усилению турбулизации эжектируемой и рабочей жидкостей как внутри каналов, так и при их слиянии. В итоге увеличивается степень гомогенизации смеси рабочей и эжектируемой жидкости без увеличения габаритной длины.

Погружной струйный насос может быть спущен в скважину на насосно-компрессорных трубах либо спускаться и извлекаться из скважины посредством канатной техники.

Сущность заявленного устройства поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично представлен заявляемый струйный насос, продольный разрез; на фиг.2 - продольное сечение A-A на фиг.1; на фиг.3 - схема струйного насоса с полостью для сбора механических примесей.

Струйный насос содержит сопло 1, приемную камеру 2, камеру смешения 3, обратный клапан 4, диффузор 5. Камера смешения 3 выполнена в виде системы расходящихся каналов 6, объединенных в один на нижнем и верхнем концах камеры 3, расходящихся после приемной камеры 2 и сходящихся перед диффузором 5. Общая длина камеры смешения 3 может оставлять от 6-10 ее входного диаметра. Обратный клапан 4 расположен выше сопла 1 на выходе приемной камеры 2. Пространство над клапаном 4 гидравлически сообщено с затрубным пространством через перепускные каналы 7. Перепускные каналы 7 могут быть снабжены полостью 8 для сбора механических примесей, расположенной между затрубным пространством и обратным клапаном 4.

Струйный насос работает следующим образом.

При нагнетании рабочей жидкости (контурные стрелки) через сопло 1 в приемной камере 2 создается разрежение, обратный клапан 4 открывается, и начинается процесс эжектирования. Эжектируемая смесь (черные стрелки), поступающая из затрубного пространства через перепускные каналы 7, попадает в приемную камеру 2 струйного насоса и поднимается вместе с рабочей жидкостью (заштрихованные стрелки) в камеру смешения 3. В струйный насосе, снабженном полостью 8 для сбора механических примесей, эжектируемая смесь при прохождении через перепускные каналы 7 разворачивается на 90 градусов, при этом содержащиеся в ней твердые частицы под действием силы тяжести оседают в полости 8, что препятствует засорению клапана 4 (фиг.3). В начале камеры смешения 3 поток жидкости распределяется по системе каналов 6, а перед диффузором 5 вновь объединяется, при этом происходит дополнительное перемешивание рабочей и эжектируемой жидкостей, увеличивается степень гомогенизации смеси и, как следствие, улучшается эффективность струйного насоса. Клапан 4 препятствует перетеканию рабочей жидкости из струйного насоса в затрубное пространство даже в случае отсутствия разрежения в приемной камере 2 струйного насоса.

Похожие патенты RU2538181C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Дроздов Александр Николаевич
  • Вербицкий Владимир Сергеевич
  • Деньгаев Алексей Викторович
  • Агеев Шарифжан Рахимович
  • Маслов Владимир Николаевич
  • Берман Александр Владимирович
  • Кан Алексей Геннадьевич
  • Ламбин Дмитрий Николаевич
  • Каракулов Сергей Тимофеевич
  • Мартюшев Данила Николаевич
  • Перельман Максим Олегович
  • Хафизов Фархат Фаляхутдинович
  • Кочергин Александр Михайлович
  • Курятников Валентин Вячеславович
  • Перельман Олег Михайлович
  • Рабинович Александр Исаакович
  • Мельников Михаил Юрьевич
  • Куприн Павел Борисович
  • Дорогокупец Геннадий Леонидович
  • Иванов Олег Евгеньевич
RU2274731C2
ПОГРУЖНАЯ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2005
  • Дроздов Александр Николаевич
  • Бутаков Александр Васильевич
  • Вербицкий Владимир Сергеевич
  • Деньгаев Алексей Викторович
  • Кудряшов Василий Васильевич
  • Красильников Илья Александрович
  • Ламбин Дмитрий Николаевич
RU2295631C1
Погружная эжекционная установка 2017
  • Омельянюк Максим Витальевич
  • Пахлян Ирина Альбертовна
RU2652397C1
СПОСОБ ДОБЫЧИ ОДНОПЛАСТОВОГО СКВАЖИННОГО ФЛЮИДА И НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Николаев Олег Сергеевич
RU2553110C2
Способ снижения затрубного давления механизированных скважин и устройство для его осуществления 2018
  • Вербицкий Владимир Сергеевич
  • Пономарев Александр Иосифович
  • Гаранин Андрей Михайлович
  • Ситдиков Рустам Фадисович
  • Федоров Алексей Эдуардович
  • Ибатулин Артур Адикович
  • Горидько Кирилл Александрович
RU2698785C1
ПОДЪЕМНИК ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ (ВАРИАНТЫ) 2000
  • Архипов Ю.А.
  • Архипова В.Ю.
  • Мохов М.А.
  • Бондаренко В.В.
  • Дроздов А.Н.
  • Захаров М.Ю.
RU2157926C1
СПОСОБ ПОДЪЕМА НЕОДНОРОДНОЙ МНОГОФАЗНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2018
  • Сазонов Юрий Апполоньевич
  • Мохов Михаил Альбертович
  • Франков Михаил Александрович
  • Туманян Хорен Артурович
  • Азарин Константин Игоревич
RU2683463C1
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ СКВАЖИННОГО ФЛЮИДА И ЗАКАЧКИ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНУ И ЭЖЕКТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2016
  • Николаев Олег Сергеевич
RU2633852C2
ПОГРУЖНАЯ ЭЖЕКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАБОЯ СКВАЖИН ОТ ПЕСЧАНЫХ ПРОБОК В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО НИЗКОГО ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 2014
  • Пахлян Ирина Альбертовна
RU2563896C1
Скважинное оборудование для обработки призабойной зоны пласта 2015
  • Дмитриевский Анатолий Николаевич
  • Сазонов Юрий Апполоньевич
RU2642198C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 538 181 C1

Реферат патента 2015 года ПОГРУЖНОЙ СТРУЙНЫЙ НАСОС

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при механизированной добыче нефти в условиях повышенного газосодержания или выноса механических примесей. Насос устанавливается в насосно-компрессорных трубах на выходе погружной насосной установки для добычи нефти. Насос содержит сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и обратный клапан, связанный с приемной камерой и соединенный с затрубным пространством через перепускные каналы. Обратный клапан размещен выше сопла. Камера смешения выполнена в виде по меньшей мере двух каналов, расходящихся в начале и соединяющихся в конце камеры смешения. Изобретение позволяет увеличить степень гомогенизации смеси рабочей и эжектируемой жидкости без увеличения габаритной длины, ведущей к повышению металлоемкости конструкции. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 538 181 C1

1. Погружной струйный насос, устанавливаемый в насосно-компрессорных трубах на выходе погружной насосной установки для добычи нефти, содержащий сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и обратный клапан, связанный с приемной камерой и соединенный с затрубным пространством через перепускные каналы, отличающийся тем, что обратный клапан размещен выше сопла, а камера смешения выполнена в виде по меньшей мере двух каналов, расходящихся в начале и соединяющихся в конце камеры смешения.

2. Погружной струйный насос по п.1, отличающийся тем, что перепускные каналы снабжены полостью для сбора механических примесей, выполненной между затрубным пространством и обратным клапаном.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2538181C1

ПОГРУЖНАЯ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2005
  • Дроздов Александр Николаевич
  • Бутаков Александр Васильевич
  • Вербицкий Владимир Сергеевич
  • Деньгаев Алексей Викторович
  • Кудряшов Василий Васильевич
  • Красильников Илья Александрович
  • Ламбин Дмитрий Николаевич
RU2295631C1
ПОДЪЕМНИК ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ (ВАРИАНТЫ) 2000
  • Архипов Ю.А.
  • Архипова В.Ю.
  • Мохов М.А.
  • Бондаренко В.В.
  • Дроздов А.Н.
  • Захаров М.Ю.
RU2157926C1
Погружной струйный насос 1984
  • Абдулзаде Алибайрам Машадигусейнович
  • Садыгзаде Энвер Сеид Рагимович
  • Абдулзаде Фуад Алиевич
  • Абдулзаде Рауф Алиевич
  • Ткачук Наталия Дмитриевна
SU1206493A1
US 3337121 A, 22.08.1967
US 6138456 A, 31.10.2000

RU 2 538 181 C1

Авторы

Антипина Наталья Анатольевна

Мусинский Артем Николаевич

Пещеренко Сергей Николаевич

Даты

2015-01-10Публикация

2013-09-04Подача