Патент на изобретение №2149991

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2149991 (13) C1
(51) МПК 7
E21B43/38
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – может прекратить свое действие

(21), (22) Заявка: 99100674/03, 20.01.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

20.01.1999

(45) Опубликовано: 27.05.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
Модули насосные – газосепараторы Ляпкова МН-ГСЛ. Паспорт Лебедянский машиностроительный завод. 1990. SU 1308754 А1, 07.05.1987. SU 1629507 А1, 23.02.1991. SU 1677282 А1, 15.09.1991. SU 1714101 А1, 23.02.1982. SU 941551 А, 17.07.1982. SU 641077 А, 08.03.1979. SU 1059146 А, 07.12.1983. SU 1760099 А1, 07.09.1992. SU 1809021 А1, 15.04.1993. RU 2006574 С1, 30.01.1994. US 5314018 А, 24.05.1994.

Адрес для переписки:

626726, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, промзона, ОАО “Ноябрьскнефтегазгеофизика”, ЦГЛ

(71) Заявитель(и):

Нагиев Али Тельман оглы,
Радченко Михаил Дмитриевич,
Виноградов Сергей Викторович,
Гарифуллин Расим Миниханович

(72) Автор(ы):

Нагиев Али Тельман оглы,
Радченко М.Д.,
Виноградов С.В.,
Гарифуллин Р.М.

(73) Патентообладатель(и):

Нагиев Али Тельман оглы,
Радченко Михаил Дмитриевич,
Виноградов Сергей Викторович,
Гарифуллин Расим Миниханович

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СКВАЖИННОЙ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ


(57) Реферат:

Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано в погружных электроцентробежных насосах при добыче нефти или других полезных ископаемых в виде газожидкостной смеси (ГЖС) для очистки их от газа и механических примесей. Обеспечивает увеличение срока службы и стабильности работы насосного агрегата. Сущность изобретения: устройство содержит трубный корпус с головкой, приемным фильтром в основании и валом. Устройство имеет также жестко закрепленные на корпусе кольца и направляющие рабочие аппараты с карманами-мешками на периферии для улавливания и осаждения механических частиц. На валу выше и ниже колец установлен подшипник. Кольца и направляющие аппараты образуют между собой полости для создания и разряжения при работе устройства. Направляющие рабочие аппараты выполнены так, что газожидкостная смесь, проходя через них и вдоль вала, приходит во вращательное движение. 2 ил.


Изобретение относится к области горного дела и может быть использовано в погружных электроцентробежных насосах при добыче нефти или других полезных ископаемых в виде газожидкостной смеси (ГЖС) для очистки ее от газа и механических примесей.

Известно устройство для очистки скважинной газожидкостной смеси (ГЖС), представляющее собой газосепаратор, монтируемый на устье скважин с насосом и двигателем (1).

Недостатком данного устройства является отсутствие очистки ГЖС от механических примесей.

Наиболее близким аналогом изобретения является устройство для очистки скважинной газожидкостной смеси, содержащее трубный корпус с головкой, приемным фильтром в основании и валом (2).

Недостатком этого устройства является его непригодность для работы на скважинах с высоким коэффициентом взвешенных частиц (СКВЧ свыше 200 мг/г), т. к. приемный фильтр не производит тонкой очистки ГЖС от механических частиц, вследствие чего насосные установки быстро выходят из строя.

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа очистки скважинной газожидкостной смеси и устройства для его осуществления, устраняющих недостатки прототипов.

Техническим результатом изобретения является увеличение срока службы и стабильность работы устройства вследствие высокого качества очистки ГЖС от газа и механических примесей, а также возможность применения на скважинах с высоким КВЧ.

Необходимый технический результат достигается тем, что устройство для очистки скважинной газожидкостной смеси, содержащее трубный корпус с головкой, приемным фильтром в основании и валом, согласно изобретению, имеет жестко закрепленные на корпусе кольца, направляющие рабочие аппараты с карманами-мешками на периферии для улавливания и осаждения механических частиц и подшипники, установленные на валу выше и ниже колец, при этом кольца и направляющие аппараты образуют между собой полости для создания разрешения при работе устройства, а направляющие рабочие аппараты выполнены так, что газожидкостная смесь, проходя через них и вдоль вала, приходит во вращательное движение.

Установка на валу устройства по всей его длине чередующихся направляющих рабочих аппаратов и колец создает, во-первых, ступенчатое разрежение, которое способствует разбиванию крупных газовых пузырей и исключает их налипание на детали, во-вторых, длиной набора колец и направляющих рабочих аппаратов можно увеличить эффективность работы устройства, регулируя его емкость. Конструкция направляющих рабочих аппаратов создает дополнительное к полю центробежных сил от вращения вала центробежное вращение ГЖС, при котором частицы механических примесей отбрасываются к периферии, где в карманах-мешках происходит их осаждение и накопление. Кроме того, конструкция направляющих рабочих аппаратов создает два направления потока ГЖС (радиальное и прямоточное), и в случае заполнения карманов-мешков поступление ГЖС в насосный агрегат не прекращается. Возникающая вибрация гасится подшипниками. Немаловажным преимуществом предложенного устройства является высокая степень использования стандартных деталей: трубного корпуса, головки, колец, подшипников.

На чертежах представлены продольный разрез устройства для очистки ГЖС (фиг. 1) и схема сборки насосного агрегата (фиг.2).

Устройство-шламоотстойник (фиг. 1) состоит из трубного корпуса 1, представляющего собой стандартную секцию УЭЦИ. Головка 2 является стандартной модульной головкой. В основании устройства-шламоотстойника установлен приемный фильтр 3. На валу 4 устройства набраны кольца 5 и направляющие рабочие аппараты 6, жестко закрепленные на корпусе 1. На периферии направляющих рабочих аппаратов 6 расположены карманы-мешки 7. На валу 4 выше и ниже сборки колец 5 и направляющих рабочих аппаратов 6 установлено по одному поперечному подшипнику 8.

Согласно фиг. 2, компоновка насосного агрегата следующая: электродвигатель 1, предложенное устройство – шламоотстойник 2, газосепаратор 3, в качестве которого установлен прототип (газосепаратор Ляпкова), секция УЭЦИ 4. Электродвигатель 1 задействуется от кабеля 5.

Очистку ГЖС в предложенном устройстве осуществляют следующим образом. Всасываемая через приемный фильтр 3 ГЖС подается в трубный корпус 1. Проходя вдоль вала 4 через направляющие рабочие аппараты 6, ГЖС приходит во вращательное движение. Центробежные силы отбрасывают механические частицы к периферии, где расположены карманы- мешки 7 для их улавливания и осаждения. В полостях между кольцами 5 и направляющих рабочими аппаратами 6 создается ступенчатое разрежение, которое способствует разбиванию крупных газовых пузырей и исключает налипание газовых пузырей на деталях устройства. Очищенная от механических примесей и частично дегазированная ГЖС направляется через головку 2 далее по насосному агрегату. Для гашения возникающей в процессе работы устройства вибрации в корпусе 1 установлены два поперечных подшипника 8.

Насосный агрегат в сборе работает следующим образом. Задействованный от кабеля 5 электродвигатель 1 вызывает всасывание ГЖС из скважины в устройство-шламоотстойник 2, в котором происходит фильтрация ГЖС от механических частиц, частичная очистка ГЖС от газа и тонкая очистка ГЖС от механических примесей. Далее ГЖС поступает в газосепаратор 3 и подвергается практически полному разделению жидкости и газа. В результате очищенная и дегазированная жидкость направляется в УЭЦИ.

Внедрение на нефтяных месторождениях предложенных способа очистки ГЖС и устройства для его осуществления дало следующие результаты. Анализ демонтируемых УЭЦИ, работавших в сборке со шламоотстойниками, показал, что выход насосов из строя происходит по причинам, не связанным с зашламлением или абразивным износом рабочих деталей насосов. При этом отмечается незначительный износ последних и заполнение карманов-мешков примесями различной природы. Лабораторный анализ содержимого шламоотстойников показал, что они наполняются не только механическим примесями: частично имеют место пропант, твердые асфальтены, карбонаты и другие примеси пластового характера.

Значение аномально высокого КВЧ на различных скважинах уменьшается в значительной степени (в среднем в 1,5-8 раз).

Список литературы:
1. Модули насосные-газосепараторы МНГ и МНГК, паспорт, Лебедянский машиностроительный завод, 1990.

2. Модули насосные-газосепараторы Ляпкова МН-ГСЛ, паспорт, Лебедянский машиностроительный завод, 1990.

Формула изобретения


Устройство для очистки скважинной газожидкостной смеси, содержащее трубный корпус с головкой, приемным фильтром в основании и валом, отличающееся тем, что оно имеет жестко закрепленные на корпусе кольца, направляющие рабочие аппараты с карманами-мешками на периферии для улавливания и осаждения механических частиц и подшипники, установленные на валу выше и ниже колец, при этом кольца и направляющие аппараты образуют между собой полости для создания разрежения при работе устройства, а направляющие рабочие аппараты выполнены так, что газожидкостная смесь, проходя через них и вдоль вала, приходит во вращательное движение.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2


HE4A – Изменение адреса для переписки с обладателем патента Российской Федерации на изобретение

Новый адрес для переписки с патентообладателем:

629807, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 59/87, ОАО “Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз”, Департамент добычи нефти и газа, А.Т.Нагиеву

Извещение опубликовано: 27.01.2006 БИ: 03/2006


Categories: BD_2149000-2149999