RU2201533C2 - Ступень скважинного многоступенчатого насоса - Google Patents

Ступень скважинного многоступенчатого насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2201533C2
RU2201533C2 RU2001110144/06A RU2001110144A RU2201533C2 RU 2201533 C2 RU2201533 C2 RU 2201533C2 RU 2001110144/06 A RU2001110144/06 A RU 2001110144/06A RU 2001110144 A RU2001110144 A RU 2001110144A RU 2201533 C2 RU2201533 C2 RU 2201533C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
impeller
driving disk
recesses
stage
Prior art date
Application number
RU2001110144/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001110144A (ru
Inventor
Я.А. Глускин
А.Е. Киселев
А.Б. Кулигин
С.М. Мешалкин
А.В. Трулев
С.Ф. Штельмах
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Борец"
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 Открытое акционерное общество "Борец" filed Critical Открытое акционерное общество "Борец"
Priority to RU2001110144/06A priority Critical patent/RU2201533C2/ru
Publication of RU2001110144A publication Critical patent/RU2001110144A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201533C2 publication Critical patent/RU2201533C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым скважинным насосам для откачки пластовой жидкости. Ступень скважинного многоступенчатого насоса содержит направляющий аппарат с лопатками, диаметр расположения внешних кромок которых больше диаметра нижнего диска направляющего аппарата, и рабочее колесо с ведущим диском. На его верхней поверхности выполнены выемки, открытые с верхней поверхности ведущего диска. Дно каждой выемки выполнено лежащим на поверхности, пересекающей нижнюю поверхность ведущего диска по линии, расположенной от оси ведущего диска на расстоянии, меньшем, чем внешний радиус ведущего диска рабочего колеса. Использование изобретения позволяет усилить вихреобразование в выемках рабочего колеса, повысить количество участвующей в вихревом движении пластовой жидкости, снизить сопротивление внешнего края ведущего диска и улучшить плавность при сходе пластовой жидкости со дна выемок рабочего колеса, усилить ее диспергацию, повысить напор ступени. 5 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к нефтяному машиностроению и может быть использовано в многоступенчатых центробежных скважинных насосах, предназначенных для откачки пластовой жидкости.
Известен центробежный насос, в котором рабочее колесо выполнено содержащим ведущий диск с лопатками. На поверхности ведущего диска в известном устройстве выполнено утолщение, в котором сформированы трехгранные выемки [1].
Выемки на рабочем колесе в центробежном насосе известной конструкции не участвуют в процессе перекачивания жидкости, не влияют на структуру потока перекачиваемой жидкости или газожидкостной смеси и соответственно не позволяют улучшить структуру потока газожидкостной смеси при наличии в перекачиваемой смеси значительных объемов газа.
Устройством, наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению, является ступень скважинного многоступенчатого центробежного насоса [2] , содержащая рабочее колесо с ведущим диском и расположенными на нем лопастями, а также направляющий аппарат с лопатками, диаметр расположения внешних кромок которых больше диаметра нижнего диска направляющего аппарата, причем на краю верхней поверхности ведущего диска рабочего колеса выполнены выемки.
Известное устройство, при его использовании в многоступенчатых центробежных насосах, обеспечивает повышение напора при малых подачах и повышение стабильности характеристик при работе с содержащими газ жидкостными смесями.
Недостатком такого выполнения ступени скважинного центробежного многоступенчатого насоса является то, что при меньшей, чем толщина ведущего диска, глубине выемок на их внешнем краю ограничены вихреобразование в выемках рабочего колеса и количество участвующей в вихревом движении пластовой жидкости, повышено сопротивление внешнего края ведущего диска и ухудшена плавность при сходе пластовой жидкости со дна выемок рабочего колеса, ограничены диспергация в ней газовых включении и напор ступени.
Настоящее изобретение обеспечивает возможность создания ступени скважинного многоступенчатого насоса, которая позволяет устранить отмеченные выше недостатки и тем самым усилить вихреобразование в выемках рабочего колеса, повысить количество участвующей в вихревом движении пластовой жидкости, снизить сопротивление внешнего края ведущего диска и улучшить плавность при сходе пластовой жидкости со дна выемок рабочего колеса, усилить диспергацию в ней газовых включений, повысить напор ступени.
Указанный выше технический результат достигается за счет того, что в ступени скважинного многоступенчатого насоса, содержащей направляющий аппарат с лопатками, диаметр расположения внешних кромок которых больше диаметра нижнего диска направляющего аппарата, и рабочее колесо с ведущим диском, на верхней поверхности которого выполнены выемки, открытые с верхней поверхности ведущего диска, согласно изобретению дно каждой выемки выполнено лежащим на поверхности, пересекающей нижнюю поверхность ведущего диска по линии, расположенной от оси ведущего диска на расстоянии, меньшем, чем внешний радиус ведущего диска рабочего колеса.
Кроме того, поверхность дна каждой выемки рабочего колеса может быть участком цилиндрической поверхности или выполнена плоской. Боковые стенки каждой выемки рабочего колеса могут быть выполнены параллельными.
Следует отметить, что на нижней поверхности нижнего диска направляющего аппарата могут быть выполнены дополнительные выемки, открытые с нижней и внешней боковой поверхностей указанного нижнего диска. Боковые стенки каждой дополнительной выемки направляющего аппарата могут быть выполнены параллельными.
При таком выполнении заявленного устройства, по сравнению с наиболее близким техническим решением, усиливается вихреобразование в выемках рабочего колеса, повышается количество участвующей в вихревом движении пластовой жидкости, снижается сопротивление внешнего края ведущего диска и улучшается плавность при сходе пластовой жидкости со дна выемок рабочего колеса, усиливается диспергация в ней газовых включений, повышается напор ступени.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг. 1 - две установленные последовательно ступени, выполненные в соответствии с заявленным изобретением;
на фиг. 2 - вид сверху ведущего диска рабочего колеса, выполненного согласно изобретению.
Ступень скважинного многоступенчатого насоса (фиг.1) содержит рабочее колесо 1 и направляющий аппарат 2. Рабочее колесо 1 выполнено с ведомым диском 3, ведущим диском 4, лопастями 5, верхней (в рабочем положении насоса) 6 и боковой 7 поверхностями, втулкой 8, предназначенной для сопряжения через шпонку с общим валом насоса (не изображен). В рабочем колесе образованы каналы, ограниченные жестко связанными между собой ведомым диском 3, лопастями 5 и ведущим диском 4. Направляющий аппарат 2 выполнен с верхним диском 9, нижним диском 10 и лопатками 11, диаметр расположения внешних кромок 12 которых больше диаметра нижнего диска 10 направляющего аппарата 2. Выполненные в направляющем аппарате 2 каналы образованы дисками 9, 10 и лопатками 11. Верхний диск 9 жестко связан с кольцом 13, нижним диском 10 (через лопатки 11) и цапфой 14, сопряженной с втулкой 8 рабочего колеса 1. На диске 3 и 4 закреплены антифрикционные опорные шайбы 15, выполненные, например, из текстолита. На верхней поверхности 6 ведущего диска 4 (фиг.1, 2) выполнены выемки 16, открытые с верхней поверхности 6 ведущего диска 4. Дно 17 каждой выемки 16 выполнено лежащим на поверхности, пересекающей нижнюю поверхность 18 ведущего диска 4 по линии 19, расположенной от оси 20 ведущего диска 4 на расстоянии, меньшем, чем внешний радиус ведущего диска 4 рабочего колеса 1.
Поверхность дна 17 каждой выемки 16 рабочего колеса 1 может быть участком цилиндрической поверхности или выполнена плоской. Боковые стенки 21 и 22 каждой выемки 16 рабочего колеса 1 могут быть выполнены параллельными.
В дополнение к выемкам 16, расположенным на ведущем диске 4 рабочего колеса 1, на нижней поверхности 23 нижнего диска 10 направляющего аппарата 2 могут быть выполнены дополнительные выемки 24, открытые с нижней поверхности 23 и внешней боковой поверхности 25 указанного нижнего диска 10. Боковые стенки каждой дополнительной выемки 24 направляющего аппарата 2 могут быть выполнены параллельными.
При работе насоса пластовая жидкость поступает в каналы рабочего колеса 1, приводимого в движение валом насоса и, при прохождении потока жидкости через каналы рабочих колес, формируется напор жидкости как за счет центробежных сил, так и за счет действия лопастей рабочего колеса на поток жидкости. Далее жидкость поступает в каналы направляющего аппарата 2, в которых осуществляется создание дополнительного напора и обеспечивается направление потока на рабочее колесо следующей ступени. После выхода из каналов рабочего колеса 1 пластовая жидкость движется потоком, формируемым кольцом 13 направляющего аппарата 2, к каналам направляющего аппарата. В процессе движения выемки 16 вращающегося рабочего колеса 1 формируют тороидальный вихрь, между выходом из каналов рабочего колеса 1 и входом в каналы направляющего аппарата 2. За счет формирования тороидального вихря повышается напор ступени на малых расходах перекачиваемой жидкости, а также осуществляется эффективное перемешивание жидкости с газовыми включениями и диспергация газовых пузырей в перекачиваемой жидкости. Кроме того, при описанном выполнении ступени за счет уменьшения вплоть до нуля толщины дна 17 в зоне линии 19, следовательно, увеличения глубины выемки 16 при приближении к этой линии 19, усиливается вихреобразование в выемках рабочего колеса, повышается количество участвующей в вихревом движении пластовой жидкости, снижается сопротивление внешнего края ведущего диска и улучшается плавность схода пластовой жидкости с поверхности дна выемок рабочего колеса, усиливается диспергация (разбиение) газовых включений в жидкости, повышается напор ступени и стабильность работы.
При цилиндрической форме поверхности дна выемок 16 обеспечивается более плавный сход пластовой жидкости, чем при плоской, однако износ поверхности дна выемок вблизи внешнего края выемок становится более интенсивным. Выполнение боковых стенок выемок 16 рабочего колеса 1 параллельными улучшает стабильность течения пластовой жидкости в пространстве выемок.
Выемки 24, сформированные на нижнем диске 10 направляющего аппарата 2, способствуют повышению интенсивности перемещения жидкости в тороидальном вихре и соответственно диспергации газовых включений в газожидкостной смеси. Выполнение боковых стенок выемок 24 направляющего аппарата 2 параллельными и перекрытие выемками 24 линий 19 пересечения поверхностей дна 17 выемок 16 и нижней поверхности 23 рабочего колеса 1 стабилизирует этот процесс.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР 1617208, кл. F 04 D 29/08; 1990.
2. Патент РФ 2138691, кл. F 04 D 13/10, 1/06, 31/00, 1999.

Claims (6)

1. Ступень скважинного многоступенчатого насоса, содержащая направляющий аппарат с лопатками, диаметр расположения внешних кромок которых больше диаметра нижнего диска направляющего аппарата, и рабочее колесо с ведущим диском, на верхней поверхности которого выполнены выемки, открытые с верхней поверхности ведущего диска, отличающаяся тем, что дно каждой выемки выполнено лежащим на поверхности, пересекающей нижнюю поверхность ведущего диска по линии, расположенной от оси ведущего диска на расстоянии меньшем, чем внешний радиус ведущего диска рабочего колеса.
2. Ступень по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность дна каждой выемки рабочего колеса является участком цилиндрической поверхности.
3. Ступень по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность дна каждой выемки рабочего колеса выполнена плоской.
4. Ступень по п. 1, отличающаяся тем, что боковые стенки каждой выемки рабочего колеса выполнены параллельными.
5. Ступень по п. 1, отличающаяся тем, что на нижней поверхности нижнего диска направляющего аппарата выполнены дополнительные выемки, открытые с нижней и внешней боковой поверхностей указанного нижнего диска.
6. Ступень по п. 5, отличающаяся тем, что боковые стенки каждой дополнительной выемки направляющего аппарата выполнены параллельными.
RU2001110144/06A 2001-04-17 2001-04-17 Ступень скважинного многоступенчатого насоса RU2201533C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110144/06A RU2201533C2 (ru) 2001-04-17 2001-04-17 Ступень скважинного многоступенчатого насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110144/06A RU2201533C2 (ru) 2001-04-17 2001-04-17 Ступень скважинного многоступенчатого насоса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001110144A RU2001110144A (ru) 2003-02-20
RU2201533C2 true RU2201533C2 (ru) 2003-03-27

Family

ID=20248456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001110144/06A RU2201533C2 (ru) 2001-04-17 2001-04-17 Ступень скважинного многоступенчатого насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2201533C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2303169C1 (ru) * 2005-12-09 2007-07-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Погружной центробежный многоступенчатый насос

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1145895A (en) * 1966-06-18 1969-03-19 Samuel Pegg And Son Ltd Centrifugal pump
US4278399A (en) * 1979-06-21 1981-07-14 Kobe, Inc. Pumping stage for multi-stage centrifugal pump
FR2618857A3 (fr) * 1987-08-01 1989-02-03 Bosch Gmbh Robert Turbopompe a chambre de pompe realisee dans un carter de pompe, dans laquelle est dispose un rotor de pompe
SU1617208A1 (ru) * 1989-02-22 1990-12-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Горной Механики Им.М.М.Федорова Центробежный насос
RU2133878C1 (ru) * 1997-11-25 1999-07-27 Рабинович Александр Исаакович Погружной многоступенчатый насос
RU2138691C1 (ru) * 1997-11-25 1999-09-27 Рабинович Александр Исаакович Ступень погружного многоступенчатого насоса

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1145895A (en) * 1966-06-18 1969-03-19 Samuel Pegg And Son Ltd Centrifugal pump
US4278399A (en) * 1979-06-21 1981-07-14 Kobe, Inc. Pumping stage for multi-stage centrifugal pump
FR2618857A3 (fr) * 1987-08-01 1989-02-03 Bosch Gmbh Robert Turbopompe a chambre de pompe realisee dans un carter de pompe, dans laquelle est dispose un rotor de pompe
SU1617208A1 (ru) * 1989-02-22 1990-12-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Горной Механики Им.М.М.Федорова Центробежный насос
RU2133878C1 (ru) * 1997-11-25 1999-07-27 Рабинович Александр Исаакович Погружной многоступенчатый насос
RU2138691C1 (ru) * 1997-11-25 1999-09-27 Рабинович Александр Исаакович Ступень погружного многоступенчатого насоса

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2303169C1 (ru) * 2005-12-09 2007-07-20 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Погружной центробежный многоступенчатый насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2598501C2 (ru) Лопатка рабочего колеса с усовершенствованной передней кромкой
WO2016160016A1 (en) Balance chambers in electric submersible pumps
RU2201533C2 (ru) Ступень скважинного многоступенчатого насоса
RU2196252C2 (ru) Ступень скважинного многоступенчатого центробежного насоса
RU2196253C1 (ru) Ступень центробежного скважинного насоса
RU2193692C1 (ru) Ступень скважинного центробежного насоса
RU2192561C1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
US10260518B2 (en) Downhole electrical submersible pump with upthrust balance
RU2133878C1 (ru) Погружной многоступенчатый насос
CN120292117A (zh) 油气混输泵叶顶泄漏流抑制结构、设计方法及油气混输泵
RU2186251C2 (ru) Модуль-секция погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU2209347C2 (ru) Диспергирующая ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
US8221067B2 (en) Compact multiphase pump
RU2209345C2 (ru) Ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса
RU2213887C1 (ru) Ступень погружного центробежного многоступенчатого насоса
RU2196255C2 (ru) Рабочее колесо центробежного многоступенчатого насоса
RU2353814C1 (ru) Диспергирующая ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
EP4330517B1 (en) Helix hub with improved two-phase separation
RU2192560C2 (ru) Диспергатор погружной центробежной насосной установки
RU2218482C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU2281417C2 (ru) Ступень центробежного скважинного многоступенчатого насоса
RU2294458C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос (варианты)
RU57395U1 (ru) Направляющий аппарат ступени погружного центробежного насоса
RU206623U1 (ru) Направляющий аппарат погружного многоступенчатого лопастного насоса
RU2293218C2 (ru) Центробежный скважинный многоступенчатый насос

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090623