гибкий тяговый орган скважинной насосной установки

Классы МПК:E21B43/00 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин
F04B47/02 с приводным устройством, расположенным на поверхности земли
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Челябинский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1996-03-12
публикация патента:

Использование: в добыче нефти плунжерным способами, преимущественно на глубоких скважинах. Обеспечивает увеличение грузоподъемности, повышение долговечности и усталостной прочности гибкого тягового органа скважинной установки. Сущность изобретения: устройство состоит по меньшей мере из одной металлической ленты. Лента выполнена с продольной постоянной кривизной радиусом Rк, лежащим в пределах гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929 где h - толщина ленты, мм; Е - модуль нормальной упругости ленты; кгс/мм2; гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 21099290,2 - предел текучести материала ленты, кгс/мм2; l - полная длина гибкого тягового органа, мм. 1 з. п. ф-лы. 3 ил. .
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

1. Гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, выполненный в виде по меньшей мере одной металлической ленты, отличающийся тем, что лента выполнена с продольной постоянной кривизной радиусом Rк, лежащим в пределах

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

где h - толщина ленты, мм;

E - модуль нормальной упругости материала ленты, кгс/мм2;

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 21099290,2 - предел текучести материала ленты, кгс/мм2;

l - полная длина гибкого тягового органа, мм.

2. Гибкий тяговый орган по п.1, отличающийся тем, что радиус продольной кривизны ленты равен

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929а

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к оборудованию для добычи нефти, в частности к скважинным насосным установкам для подъема нефти плунжерным способом.

Известен гибкий тяговый орган в виде каната, соединенного с колонной насосных штанг, связанных с плунжером скважинной насосной установки [1].

Недостатком применения гибкого тягового органа в виде каната является невозможность его введения в скважину, что приводит к необходимости присоединения к нему колонны штанг. Следствием этого являются органическая глубина скважины, частые поломки штанг и оборудования, высокие эксплуатационные затраты.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому гибкому тяговому органу является пакет металлических лент, соединенный с плунжером и наматываемый на барабан наземного привода скважинной насосной установки [2]. Ленты пакета выполнены прямоугольными.

Недостатками такого решения является низкая долговечность и усталостная прочность лент гибкого тягового органа, что объясняется большими дополнительными напряжениями, возникающими при изгибе лент на барабане со знакопеременным циклом.

Задача изобретения - увеличение грузоподъемности, повышение долговечности и усталостной прочности гибкого тягового органа скважинной насосной установки, выполненного по меньшей мере из одной ленты.

Поставленная задача достигается тем, что в гибком тяговом органе, выполненном по меньшей мере в виде одной металлической ленты, согласно изобретению лента выполнена с продольной постоянной кривизной радиусом Rк, лежащим в пределах

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

где

h - толщина ленты, мм;

E - модуль нормальной упругости материала ленты, кг/мм3;

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 21099290,2 - предел текучести материала ленты, кгс/мм3;

l - полная длина гибкого тягового органа, мм.

При этом оптимальный радиус продольной кривизны ленты равен

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Придание указанной формы металлической ленте снизит напряжение изгиба ленты на барабане, обеспечит равномерное нагружение ее как на барабане, так и после схода ленты с него, и тем самым увеличит грузоподъемность, повысит долговечность и усталостную прочность гибкого тягового органа установки.

Тяговый орган может состоять из одной ленты или пакета лент.

Заданную продольную кривизну ленты можно получить путем асимметричной прокатки, например, в валках неравного диаметра (3).

Выбор пределов и оптимальной величины радиуса продольной кривизны ленты Rк поясняется следующими положениями.

При намотке на барабан скважинной насосной установки прямолинейной ленты в ней возникают напряжения от ее изгиба, величина которых на ее поверхности равна:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

где

Ri - текущий радиус наматываемого витка ленты.

Знак плюс относится к наружной поверхности (растягивающее напряжение), а знак минус - к внутренней поверхности (снижающее напряжение).

Минимальный радиус витка ленты равен радиусу барабана, который может быть определен по формуле:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Максимальный радиус наружного витка ленты Rн будет соответствовать намотке всего гибкого тягового органа на барабан и может быть определен следующим образом.

Вес гибкого тягового органа можно определить двумя способами:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929,

где

b - ширина ленты;

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929 - объемный вес материала ленты;

l - длина всего гибкого тягового органа.

Приравнивая правые части формул (3) и (4), получим

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Расчеты показывают, что второе слагаемое подкоренного выражения в формуле (5) для скважинных насосных установок не превышает 10% от первого слагаемого. Если им пренебречь, то ошибка при определении радиуса Rн не превышает 3%. С учетом этого можно записать:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Толщина намотки всего тягового органа на барабан равна:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Таким образом, радиусы витков ленты на барабане лежат в пределах:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Для снижения напряжений изгиба по сравнению с прямолинейной лентой в два раза (как на барабане, так и после схода с него) целесообразно использовать условие:

Rк = 2Ri (9),

т.е.

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Поскольку радиус намотки Ri изменяется от Rб до Rн, примем:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

т.е.

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Тогда оптимальный радиус кривизны ленты Rк будет равен:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

При использовании условия (14) будем иметь следующий характер напряжений изгиба в поверхности ленты (фиг. 1).

На барабане:

наружная поверхность гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929;

внутренняя поверхность гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

На прямолинейном участке (после схода с барабана):

наружная поверхность гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929;

внутренняя поверхность гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Здесь гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929и определяется по формуле (1) для изгиба прямолинейной ленты.

Таким образом, использование условия (14) позволяет снизить напряжение изгиба в 2 раза и обеспечить равномерное нагружение ленты как на барабане, так и на прямолинейном участке после ее схода с барабана.

Из сказанного выше следует, что увеличение радиуса кривизны более гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929 и его уменьшение менее гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929 не позволит существенно снизить напряжение изгиба в ленте, что не дает возможности решить поставленную задачу.

На фиг. 1 показано изменение напряжений изгиба в ленте на барабане и на прямолинейном участке; на фиг. 2 - гибкий тяговый орган в составе скважинной насосной установки; на фиг. 3 - участок гибкого тягового органа в виде ленты с кривизной 1/Rк.

Гибкий тяговый орган состоит по меньшей мере из одной ленты 1, закрепленной на барабане 2, другой конец которой соединен с плунжером 3 насоса, установленным в скважине 4. Гибкий тяговый орган имеет криволинейную форму с продольной постоянной кривизной радиусом Rк, лежащим в пределах:

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Гибкий тяговый орган работает следующим образом.

При ходе плунжера 2 насоса вверх любой участок гибкого тягового органа 1 на прямолинейном участке между плунжером 3 и барабаном 2 нагружен растягивающими напряжениями гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929p, возникающими за счет веса столба нефти, собственного веса гибкого тягового органа и трения плунжера в скважине. Кроме того, в нем за счет выпрямления возникают напряжения изгиба согласно условиям (17) и (18), равные гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929. Когда этот участок гибкого тягового органа начинает наматываться на барабан, радиус витка будет меньше, чем радиус кривизны гибкого тягового органа в свободном состоянии. В результате этого за счет намотки в нем будут возникать напряжения изгиба противоположного знака по сравнению с прямолинейным участком, но равные по величине гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929 , т.е. будут соблюдаться условия (15) и (16).

При ходе плунжера 3 насоса вниз напряжения изгиба в гибком тяговом органе будут изменяться в обратном порядке.

Пример выполнения гибкого тягового органа:

длина гибкого тягового органа l = 1500 м;

толщина гибкого тягового органа h = 3 мм;

предел текучести материала гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 21099290,2 = 100 кгс/мм2.

гибкий тяговый орган скважинной насосной установки, патент № 2109929

Предлагаемый гибкий тяговый орган целесообразно применять на любых нефтяных скважинах при добыче нефти плунжерными насосами с наземным барабанным приводом. Преимущественное применение он может найти на скважинах со значительной глубиной.

Класс E21B43/00 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин

способ электромагнитного воздействия на скважинное пространство при добыче углеводородного сырья -  патент 2529689 (27.09.2014)
способ разработки углеводородных месторождений арктического шельфа и технические решения для реализации способа -  патент 2529683 (27.09.2014)
системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой -  патент 2529537 (27.09.2014)
устройство для регулирования расхода флюида -  патент 2529316 (27.09.2014)
скважинная установка -  патент 2529310 (27.09.2014)
полупогружная буровая платформа катамаранного типа -  патент 2529098 (27.09.2014)
способ воздействия на застойную зону интервалов пластов гарипова и установка для его реализации -  патент 2529072 (27.09.2014)
устройство для избирательной имплозионной обработки продуктивного пласта -  патент 2529063 (27.09.2014)
способ термошахтной разработки месторождения высоковязкой нефти по одногоризонтной системе -  патент 2529039 (27.09.2014)
способ добычи газа из газовых гидратов -  патент 2528806 (20.09.2014)

Класс F04B47/02 с приводным устройством, расположенным на поверхности земли

Наверх