соединена с нагнетательной полостью насоса. При расширении баллона 3 реагент, находящийся в контейнере, выпрыскивается и клапан 8 открывается,
перепуская его из полости патрубка 7 в полость Т5 над клапаном 8, Когда реагент не впрыскивается, клапан 8 остается закрытым. 1 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Скважинный дозатор реагента | 1981 |
|
SU1035199A1 |
Скважинная насосная установка для добычи нефти | 1986 |
|
SU1332072A1 |
Глубиннонасосная установка для подъема жидкости из скважины | 1987 |
|
SU1470936A1 |
ГЛУБИННЫЙ ШТАНГОВЫЙ НАСОС | 2018 |
|
RU2701665C1 |
Глубиннонасосная установка | 1983 |
|
SU1153045A1 |
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2496973C2 |
Установка штангового глубинного насоса для эксплуатации в условиях, осложненных образованием отложений | 2023 |
|
RU2810373C1 |
Скважинная насосная установка для добычи нефти | 1986 |
|
SU1395852A1 |
Погружная насосная установка | 1976 |
|
SU658313A1 |
Установка штангового глубинного насоса для работы в осложненных условиях | 2023 |
|
RU2810356C1 |
Изобретение относится к нефтедобывающей пром-ти и предназначено для добычи нефти. Цель изобретения - повышение эффективности работы дозатора за счет снижения потерь реагента. Дозатор содержит штанговый насос 1, механизм регулирования подачи реагента 2, выполненный в виде башмака 3 из эластичного материала, размещенного в контейнере 4 и образующего с ним камеру, заполненную реагентом, и обводную трубку (Т) 5 для прохода скважинной продукции. Нижняя часть 5 сообщена с полостью баллона 3. Менду контейнером 4 и веасьшаю- . щей полостью насоса 1 установлен узел 6 регулирования. Последний выполнен в виде патрубка 7, соединяющего камеру с всасываищей полостью насоса 1. Внутри его последовательно над контейнером размещены обратный клапан 8 и жиклер 9. Верхняя часть Т 5 для прохода скважинной жидкости (Л СлЭ ро со
t
Изобретение относится к нефтедобывающей промьшшенности, в частности к добыче нефти из скважин с помощью штанговых насосов.
Цель изобретения - повьшение эффективности работы дозатора за счет . снижения потерь реагента.
На чертеже представлена принципиальная схема скважинного дозатора реагента.
Скважинньй дозатор реагента содержит штанговый насос 1, механизм 2 регулирования подачи реагента, выполненный в виде баллона 3 из эластичного материала, размещенного в контейнере 4 и образующего с ним камеру, заполненную реагентом, и обводную трубку 5 для прохода скважинной продукции, нижняя часть которой сообщена с полостью баллона, а также снаб- 20 держащий штанговый насос, механизм
регулирования подачи реагента, выполненный в виде баллона из эластичного материала, размещенного в кон тейнере и образующего с ним камеру,
щей полостью штангового насоса 1 патруб- заполненную реагентом, и обводную
ка 7, внутри которого последователь- трубку для прохода скважинной продукся в контейнере 4, впрыскивается через жиклер 9 патрубка 7 во всасывающую полость насоса. Обратный клапан В в момент впрыскивания реагента от5 крывается, перепуская его из полости патрубка 7 под клапаном в полость этой трубки над клапаном. При ходе плунжера насоса вниз нагнетательная и всасывающая полости насоса сообще10 ны через его нагнетательный клапан, поэтому перепад давления между полостями не создается, реагент в насос не впрыскивается и обратный клапан 8 остается закрытым.
15
Формула изобретен. И я Скважинный дозатор реагента, сожен установленным между контейнером 4 и всасывающей полостью штангового насоса узлом 6 регулирования,вьшолненным в виде соединяющего камеру с всасываюции, нижняя часть которой сообщена с полостью баллона, отличающийся тем, что, с целью повьш1е
но над контейнером 4 установлены обратный клапан 8 и жиклер 9, причем верхняя часть обводной трубки 5 для прохода скважиниой продукции соединена с нагнетательной полостью штангового насоса.
Дозатор работает следующим образом.
При ходе плунжера насоса вверх при закрытом нагнетательном клапане между нагнетательной и всасывающей полостями насоса создается перепад, давления, под действием которого часть откачиваемой насосом жидкости по обводной трубке 5 поступает в баллон 3. В результате расширения ., баллона порция реагента, находящегоВНИИПИ Заказ 845/22
держащий штанговый насос, механизм
ся в контейнере 4, впрыскивается через жиклер 9 патрубка 7 во всасывающую полость насоса. Обратный клапан В в момент впрыскивания реагента открывается, перепуская его из полости патрубка 7 под клапаном в полость этой трубки над клапаном. При ходе плунжера насоса вниз нагнетательная и всасывающая полости насоса сообщены через его нагнетательный клапан, поэтому перепад давления между полостями не создается, реагент в насос не впрыскивается и обратный клапан 8 остается закрытым.
держащий штанговый насос, механизм
Формула изобретен. И я Скважинный дозатор реагента, сотрубку для прохода скважинной продук
ции, нижняя часть которой сообщена с полостью баллона, отличающийся тем, что, с целью повьш1ения эффективности работы дозатора за счет снижения потерь реагента, он снабжен установленным между контейнером и всасывающей полостью штангового насоса узлом регулирования, выполненным в виде соединяющего камеру с всасывающей полостью штангового насоса патрубка, внутри которого последовательно над контейнером установлены обратный клапан и жиклер, причем
верхняя часть обводной трубки для про- хода скважинной продукции соединена с нагнетательной полостью штангового насоса.
Подписное
Скважинный дозатор реагента | 1980 |
|
SU889835A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Скважинный дозатор реагента | 1981 |
|
SU1035199A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1988-02-28—Публикация
1986-04-22—Подача