КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Российский патент 2018 года по МПК E21B34/08 F16K15/14 F16K1/34 

Описание патента на изобретение RU2653201C1

Изобретения относится к погружному нефтедобывающему оборудованию и может использоваться для предотвращения обратного потока жидкости и ее удержания в колонне насосно-компрессорных труб при остановке, например, электроцентробежного насоса (ЭЦН).

Известны клапаны обратные по патентам на полезную модель: RU 70544 U1, МПК Е21В 34/06; RU 72013 U1, МПК Е21В 34/06; RU 83799 U1, МПК Е21В 34/06; RU 90837 U1, МПК Е21В 34/06.

Основной недостаток этих устройств заключается в том, что запорный элемент выполнен не подпружиненным и при работе в наклонном или горизонтальном положении (особенно при попадании мех. примесей) не всегда плотно садится в седло. Тем самым не обеспечивается герметичность клапана.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является клапан обратный, известный по патенту RU 95736 U1, МПК Е21В 34/00 от 10.07.2010 г., содержащий цилиндрический корпус со ступенчатым отверстием, запорный элемент, установленный с возможностью осевого перемещения внутри корпуса, седло, резьбовую втулку для закрепления седла, обойму, выполненную в виде цилиндрической детали, упирающейся в ступеньку корпуса, ограничитель с отверстиями для потока жидкости, отличающийся тем, что между ограничителем и запорным элементом введен упругий элемент, при этом седло, резьбовая втулка, упругий элемент и ограничитель установлены в обойме последовательно.

Основной недостаток этого устройства заключается в том, что поток жидкости через клапан, вынужден в процессе всей работы ЭЦН постоянно сжимать упругий элемент. Причем запорный элемент значительно уменьшает проходное сечение клапана и при частом взаимодействии с седлом, например при вибрации, приводит его к износу. К тому же запорный элемент обладает инерцией, а это увеличивает время срабатывания клапана. Указанные недостатки снижают надежность клапана, увеличивают сопротивление потоку и снижают энергоэффективность перекачки жидкости. Если учесть, что за время эксплуатации в течение 3-х лет остановка ЭЦН осуществляется не более одного раза в месяц (т.е. поток жидкости через клапан осуществляется почти непрерывно в течение 3-х лет), то потери энергии на клапане составляют значительную величину.

Задачей изобретения является получение технического результата, выражающегося в повышении надежности и энергоэффективности погружного насосного оборудования.

Указанная задача в клапане обратном, содержащем корпус, запорный элемент и седло, решается тем, что седло выполнено в виде стакана и снабжено, по меньшей мере, одной конической проточкой под запорный элемент, причем в конической проточке выполнены радиальные отверстия для прохода жидкости, а запорный элемент выполнен в виде, по меньшей мере, одного эластичного кольца.

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 разрез клапана в открытом состоянии;

на фиг. 2 изображен увеличенный фрагмент клапана в открытом состоянии;

на фиг. 3 изображен разрез клапана в закрытом состоянии;

на фиг. 4 изображен увеличенный фрагмент клапана в закрытом состоянии;

на фиг. 5 изображен разрез клапана с внутренними проточками.

Клапан обратный, изображенный на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5 содержит корпус 1, установленное в нем седло 2, выполненное в виде стакана с коническими проточками 3 и с радиальными отверстиями 4 в них для прохода жидкости. Запорный элемент 5, выполнен в виде эластичных колец, установленных без натяга в каждую коническую проточку цилиндра 2. Конические проточки могут быть выполнены как на наружной поверхности седла 2 (см. фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4), так и на внутренней поверхности (см. фиг. 5).

Работает клапан следующим образом: жидкость (см. фиг. 1 и фиг. 2 показана стрелками) поступает из насоса (не показан) во внутрь седла 2, затем выходит из него в насосно-компрессорную трубу (не показана) через радиальные отверстия 4, обтекая эластичные кольца 5. При остановке насоса (не показан) жидкость над клапаном (см. фиг. 3 и фиг. 4) прижимает эластичные кольца 5 к коническим проточкам 3. При этом радиальные отверстия 4 закрываются, предотвращая доступ жидкости в под клапанное пространство.

Количество проточек 3 и радиальных отверстий 4 ограничено только длиной седла 2. Поэтому, увеличивая длину седла 2 и соответственно количество проточек 3 и радиальных отверстий 4 можно добиться того, что пропускная способность радиальных отверстий 4 может быть в несколько раз больше пропускной способности седла 2. Так как проходное сечение седла 2 не ограничено запорным элементом, то следует предположить, что при одинаковых габаритах пропускная способность предлагаемого клапана больше существующих аналогов. При этом не расходуется энергия жидкости на сжатие пружины при открытии запорного элемента. Это снижает сопротивление потоку клапана и потери энергии.

Дополнительным преимуществом предлагаемого клапана, является то, что не изнашивается его седло при частом взаимодействии эластичных колец 5 с коническими проточками 3, а также то, что клапан срабатывает почти мгновенно из-за отсутствия инерционности запорного элемента.

Таким образом, изобретение позволяет получить технический результат, выражающийся в повышении надежности и энергоэффективности погружного насосного оборудования.

Похожие патенты RU2653201C1

название год авторы номер документа
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 2014
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2558543C1
СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 2020
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2732650C1
РАДИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС 2015
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2610333C1
ГИДРОПРИВОДНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 2017
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2656511C1
ГАЗОСЕПАРАТОР 2017
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2653197C1
Способ промывки скважинного погружного насоса и обратный клапан для осуществления способа 2022
  • Сулейманов Ильдар Амирович
  • Габдуллин Баязит Фазитович
  • Хусаинов Альберт Раилевич
RU2786177C1
Обратный клапан установок электроцентробежных насосов для высокодебитных скважин 2021
  • Корабельников Михаил Иванович
  • Аксенова Наталья Александровна
  • Киреев Анатолий Михайлович
  • Корабельников Александр Михайлович
RU2780756C1
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕПАРАТОР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 2008
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2387884C1
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР 2013
RU2530747C1
НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 2014
  • Логинова Ольга Иосифовна
RU2553832C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 653 201 C1

Реферат патента 2018 года КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Изобретение относится к обратным клапанам. Клапан содержит корпус, запорный элемент и седло. При этом седло выполнено в виде стакана и снабжено, по меньшей мере, одной конической проточкой под запорный элемент. Причем в конической проточке выполнены радиальные отверстия для прохода жидкости. Запорный элемент выполнен в виде, по меньшей мере, одного эластичного кольца. Технический результат заключается в повышении надежности и энергоэффективности погружного насосного оборудования. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 653 201 C1

Клапан обратный, содержащий корпус, запорный элемент и седло, отличающийся тем, что седло выполнено в виде стакана и снабжено, по меньшей мере, одной конической проточкой под запорный элемент, причем в конической проточке выполнены радиальные отверстия для прохода жидкости, а запорный элемент выполнен в виде, по меньшей мере, одного эластичного кольца.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2653201C1

Прибор для испытания образцов грунта на сжатие при отсутствии бокового расширения (стабилометр) 1952
  • Строганов А.С.
SU95736A1
Клапан 1989
  • Садлаев Олег Османович
SU1721357A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДОМ-ИНСТРУМЕНТОМ И ЭЛЕКТРОДОМ-ИЗДЕЛИЕМ В УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 1947
  • Лившиц А.Л.
  • Цофин Э.Е.
  • Гуллер А.М.
SU71724A1
Способ регенерации отработанных изоляционных масел 1941
  • Динер И.С.
  • Миткалев Б.А.
  • Немцов М.С.
SU72013A1
Способ изготовления кондитерских изделий, например, формового мармелада, пастилы и других желейных конфет 1953
  • Бузина Г.В.
  • Мартынов М.И.
  • Сергеева З.И.
  • Сосновский Л.Б.
SU99814A1
МНОГОСЛОЙНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПЛЕНКА И ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ НЕЕ МУЛЬТИУПАКОВКА 2016
  • Гаррига, Хорди
  • Кийе, Николя
  • Ибанес, Карлес
RU2715208C2

RU 2 653 201 C1

Авторы

Логинова Ольга Иосифовна

Даты

2018-05-07Публикация

2017-08-29Подача