[go: up one dir, main page]

RU2538181C1 - Погружной струйный насос - Google Patents

Погружной струйный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2538181C1
RU2538181C1 RU2013140876/06A RU2013140876A RU2538181C1 RU 2538181 C1 RU2538181 C1 RU 2538181C1 RU 2013140876/06 A RU2013140876/06 A RU 2013140876/06A RU 2013140876 A RU2013140876 A RU 2013140876A RU 2538181 C1 RU2538181 C1 RU 2538181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing chamber
jet pump
check valve
nozzle
chamber
Prior art date
Application number
RU2013140876/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Анатольевна Антипина
Артем Николаевич Мусинский
Сергей Николаевич Пещеренко
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2013140876/06A priority Critical patent/RU2538181C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538181C1 publication Critical patent/RU2538181C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

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.

Description

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.

Claims (2)

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.
RU2013140876/06A 2013-09-04 2013-09-04 Погружной струйный насос RU2538181C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140876/06A RU2538181C1 (ru) 2013-09-04 2013-09-04 Погружной струйный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140876/06A RU2538181C1 (ru) 2013-09-04 2013-09-04 Погружной струйный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2538181C1 true RU2538181C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53288001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140876/06A RU2538181C1 (ru) 2013-09-04 2013-09-04 Погружной струйный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538181C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794109C1 (ru) * 2020-06-15 2023-04-11 Общество С Ограниченной Ответственностью "Марс" Способ эксплуатации скважин и струйный насос с разгрузочным каналом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3337121A (en) * 1964-07-22 1967-08-22 Huyck Corp Fluid propulsion system
RU2157926C1 (ru) * 2000-02-17 2000-10-20 Архипов Юрий Александрович Подъемник газожидкостной смеси (варианты)
US6138456A (en) * 1999-06-07 2000-10-31 The George Washington University Pressure exchanging ejector and methods of use
RU2295631C1 (ru) * 2005-06-22 2007-03-20 Александр Николаевич Дроздов Погружная насосно-эжекторная система для добычи нефти

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3337121A (en) * 1964-07-22 1967-08-22 Huyck Corp Fluid propulsion system
US6138456A (en) * 1999-06-07 2000-10-31 The George Washington University Pressure exchanging ejector and methods of use
RU2157926C1 (ru) * 2000-02-17 2000-10-20 Архипов Юрий Александрович Подъемник газожидкостной смеси (варианты)
RU2295631C1 (ru) * 2005-06-22 2007-03-20 Александр Николаевич Дроздов Погружная насосно-эжекторная система для добычи нефти

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794109C1 (ru) * 2020-06-15 2023-04-11 Общество С Ограниченной Ответственностью "Марс" Способ эксплуатации скважин и струйный насос с разгрузочным каналом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3065466C (en) Apparatus and method for treatment of hydraulic fracturing fluid during hydraulic fracturing
US9784087B2 (en) Down-hole sand and solids separator utilized in producing hydrocarbons
US7594543B2 (en) Method and apparatus for production in oil wells
RU2008140641A (ru) Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления
RU2236639C1 (ru) Система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин
RU135390U1 (ru) Система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин
RU2538181C1 (ru) Погружной струйный насос
RU2428588C1 (ru) Погружной мультифазный насос
CN105387006B (zh) 一种喷射泵
RU2406917C2 (ru) Способ сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин с высоким газовым фактором и система для его осуществления
RU2550613C2 (ru) Способ добычи флюида из двух пластов одной скважины и насосно-эжекторная установка для его осуществления
RU2698785C1 (ru) Способ снижения затрубного давления механизированных скважин и устройство для его осуществления
RU2553110C2 (ru) Способ добычи однопластового скважинного флюида и насосно-эжекторная установка для его осуществления
RU2232302C1 (ru) Способ откачки газожидкостной смеси из скважины и погружная насосная установка для его осуществления
CN102102507B (zh) 双腔砂气锚
RU165135U1 (ru) Погружная насосная установка
RU2481470C1 (ru) Внутрискважинный сепаратор для разделения водогазонефтяной смеси
RU159692U1 (ru) Погружной бесштанговый электронасос для откачки газированной жидкости из скважины
RU135524U1 (ru) Система предварительного сброса воды
RU65965U1 (ru) Устройство для сепарации газа и песка при откачке жидкости из скважины погружным электроцентробежным насосом
RU136507U1 (ru) Погружной струйный насос
RU82758U1 (ru) Газопесочный якорь
RU2651857C1 (ru) Способ добычи высоковязких эмульсий вода-нефть и установка для его осуществления (варианты)
RU157399U1 (ru) Устройство для эксплуатации продуктивного пласта, подвергнутого гидроразрыву
RU134578U1 (ru) Автоматизированная установка перекачки и сепарации продукции скважин