RU209064U1 - Газосепаратор - Google Patents
Газосепаратор Download PDFInfo
- Publication number
- RU209064U1 RU209064U1 RU2021108303U RU2021108303U RU209064U1 RU 209064 U1 RU209064 U1 RU 209064U1 RU 2021108303 U RU2021108303 U RU 2021108303U RU 2021108303 U RU2021108303 U RU 2021108303U RU 209064 U1 RU209064 U1 RU 209064U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- separator
- bushing
- bushings
- hole
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 49
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 17
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000005555 metalworking Methods 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/34—Arrangements for separating materials produced by the well
- E21B43/38—Arrangements for separating materials produced by the well in the well
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения попутного газа от пластовой жидкости, и может быть использована для отбора пластовой жидкости при добыче нефти с большими значениями газового фактора. Газосепаратор содержит корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель с газоуловителем в виде имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие, при этом втулки выполнены как одно целое.Технический результат - упрощение конструкции и обеспечение технологичности изготовления, увеличение надежности и снижение трудоемкости, увеличение срока эксплуатации, а также реализация указанного назначения (расширение арсенала технических средств указанного назначения).
Description
Полезная модель относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения попутного газа от пластовой жидкости, и может быть использована для отбора пластовой жидкости при добыче нефти с большими значениями газового фактора посредством установок электроцентробежного насоса.
Работа газосепаратора основана на использовании центробежных сил, по разному воздействующих на имеющие различные плотности компоненты пластовой жидкости, а именно, нефть, воду и газ.
Известен газосепаратор, содержащий корпус с выполненными в нем отверстиями для подвода газожидкостной смеси и для вывода отсепарированного газа и каналы для передачи дегазированной жидкости в рабочие ступени насоса, а также установленные внутри корпуса вал, винтовой шнек, сепарирующий узел (патент RU 2243416 С1, Е21В 43/38, опубл. 27.12.2004 Бюл. №36). Однако подобное устройство работает недостаточно надежно.
Известен газосепаратор, содержащий корпус с отверстиями для подвода газожидкостной смеси и каналами для подачи дегазированной жидкости в насос и отвода отсепарированного газа в затрубное пространство, напорную вихревую ступень и завихритель, состоящий из лопастного колеса и направляющего аппарата (А.А. Богданов. Погружные центробежные электронасосы для добычи нефти, - М.: Недра, 1968 г., с. 80-82, рис. 64). Данному газосепаратору присуща низкая эффективность сепарации газожидкостной смеси, особенно, с высоким содержанием попутного газа.
Известен газожидкостный сепаратор, включающий корпус, сепарационное устройство с направляющими лопатками, расположенными между двумя торцовыми кольцевыми основаниями, и газовыпускную втулку (а.с. СССР №779573 А1, Е21В 43/44, опубл. 15.11.1980). Однако указанный сепаратор обладает низкой эффективностью вследствие поступления газожидкостной смеси из закорпусного пространства внутрь сепаратора через выпускные отверстия из-за пониженного (по отношению ко входу в устройство) давления на выпускных отверстиях.
Известен вихревой газосепаратор, содержащий корпус, входной модуль, вращающийся вал, заключенный в защитную гильзу длинный геликоидальный шнек, головку-разделитель и вихревую камеру, сформированную между торцами шнека и головки-разделителя, причем длина геликоидального шнека значительно превышает длину вихревой камеры (патент RU 161892 U1, Е21В 43/38, опубл. 19.04.2016, Бюл. №11). Данный вихревой газосепаратор обладает низким коэффициентом полезного действия, особенно заметным при его использовании на скважинах с энергоэффективными насосными установками. Кроме того, при увеличении загазованности пластовой жидкости, а также при включении в нее посторонних механических примесей заметно снижается срок эксплуатации газосепаратора.
Известен вихревой газосепаратор, содержащий корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель, которая содержит газоуловитель в виде, как минимум, двух, имеющих общую продольную ось, жестко соединенных друг с другом, втулок разного диаметра, при этом на окружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего диаметра, выполненная со стороны втулки меньшего диаметра и соединяющая их окружные поверхности, содержит, по меньшей мере, одно отверстие (патент RU 186850 U1, Е21В 43/38, опубл. 06.02.2019, Бюл. №4). Однако газосепаратор обладает низкой надежностью, трудоемок в изготовлении, так как для достижения жесткого соединения втулок между собой с использованием соответствующих полей допусков требуется высокая точность обработки деталей с производством дополнительных контрольных операций.
Указанный газосепаратор по основным существенным признакам, назначению и достигаемому результату является наиболее близким к заявляемому техническому решению и принят за прототип.
Перед полезной моделью была поставлена задача повышения упрощения конструкции и обеспечении технологичности изготовления газосепаратора, повышения надежности и, как следствие, увеличения срока эксплуатации.
Общие существенные признаки технического решения, используемого в прототипе, и заявляемого технического решения характеризуются наличием в газосепараторе корпуса, входного модуля, вращающегося вала со шнеком, вихревой камеры и головки-разделителя с газоуловителем в виде, имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие.
Технический результат полезной модели заключается в упрощении конструкции и обеспечении технологичности изготовления газосепаратора, повышения надежности и, как следствие, увеличении срока эксплуатации.
Технический результат достигается за счет того, что в газосепараторе, содержащим корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель с газоуловителем в виде имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие, втулки выполнены как одно целое.
На фиг. 1 условно изображен газосепаратор; на фиг. 2 - газоуловитель.
Газоуловитель содержит цилиндрический корпус 1, входной модуль 2, вращающийся вал 3 со шнеком 4, вихревую камеру 5 и головку-разделитель 6.
Газоуловитель 7 включает втулки 8, 9 и 10 с наружными диаметрами D1, D2, D3, соответственно. При этом D1>D2>D3. На торцовой поверхности втулки 8 расположены отверстия 11. На окружной поверхности втулки 9 выполнены отверстия 12. На окружной поверхности втулки 10 расположены отверстия 13. Сплошными стрелками показано направление потока пластовой жидкости в газосепаратор, пунктирными - направление движения отсепарированных газов в затрубное паространство.
Газосепаратор работает следующим образом.
Газоуловитель 7 в виде втулок 8, 9 и 10, составляющих одно целое и изготовленных металлообработкой на станочном оборудовании из одной заготовки без проведения сборочных операций, закрепляют в корпусе 1 газосепаратора. Газосепаратор в составе установки электроцентробежного насоса (не показана) опускают в скважину. После запуска электродвигателя установки электроцентробежного насоса и начала вращения вала 3 со шнеком 4, предназначенным для перемещения пластовой жидкости из нефтяного пласта, к газосепаратору начинает поступать пластовая жидкость в виде газожидкостной смеси. Поток газожидкостной смеси через входной модуль 2 поступает в область вращающегося вала 3, где за счет центробежных сил нефть отбрасывается на стенки корпуса 1, а газ, как более легкий, сосредотачивается в его центральной части. Движение потока в поле центробежных сил вращающегося вала 3 способствует возникновению вблизи его пониженного давления, следствием чего является начальное разделение газовой и жидкой фаз.
За счет напора, создаваемого электроцентробежным насосом установки электроцентробежного насоса, газожидкостная смесь поступает в вихревую камеру 5, сформированную между торцами шнека 4 и головки-разделителя 6. В вихревой камере 5 закрученный поток газожидкостной смеси по инерции продолжает двигаться по спирали с переносом жидкой фазы к периферии и вытеснением газовой фазы к центру.
Далее в головке-разделителе 6 с газоуловителем 7 под действием центробежных сил газ продолжает отделяться от жидкости, которая отбрасывается к периферии.
Наличие в головке-разделителе 6 двух групп противоположно-наклонных каналов (не показаны) обеспечивает выпуск газов в затрубное пространство и отсепарированной (дегазированной) жидкости в установку электроцентробежного насоса на вход первой насосной секции (не показана).
Расположение отверстий 12, 13 на окружных поверхностях втулок 9 и 10 и отверстий 11 на торцовой поверхности втулки 8 со стороны втулки 9 при вращении газожидкостной смеси приводит к созданию в центральной части головки-разделителя 6 пониженного давления.
Снижение давления в центральной части головки-разделителя 6 создает дополнительное сопротивление для входа газа в электроцентробежный насос и уменьшает вероятность повторного смешивания отсепарированного газа с потоком жидкости за головкой-разделителем 6 (на входе в насос), что особенно важно при увеличении отбора жидкости насосом или увеличении газосодержания на входе в установку электроцентробежного насоса.
Сепарация газожидкостной смеси, когда часть ее сбрасывается в обсадную колонну, а остальная поступает в электроцентробежный насос, осуществляется традиционным способом.
Замена трех сборочных единиц в виде втулок 8, 9, 10 газоуловителя 7, входящего в состав газосепаратора 6, на одну сборочную единицу, выполненную из одной заготовки, упрощает конструкцию газосепаратора, обеспечивает технологичность его изготовления, уменьшает вероятность выхода газосепаратора из строя, повышает его надежность и увеличивает срок эксплуатации.
Заявляемая полезная модель обеспечивает технический результат, объективно проявляющий себя как при изготовлении, так и при использовании полезной модели.
Таким образом, признаки изложенной совокупности существенных признаков взаимосвязаны, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом и являются необходимыми и достаточными для его достижения.
Предлагаемое техническое решение обладает новизной, промышленно применимо.
Claims (1)
- Газосепаратор, содержащий корпус, входной модуль, вращающийся вал со шнеком, вихревую камеру и головку-разделитель с газоуловителем в виде имеющих общую продольную ось втулок разного диаметра, на наружной поверхности втулки меньшего диаметра расположено, как минимум, одно отверстие, торцовая поверхность втулки большего наружного диаметра со стороны втулки меньшего диаметра содержит, по меньшей мере, одно отверстие, отличающийся тем, что втулки выполнены как одно целое.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021108303U RU209064U1 (ru) | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Газосепаратор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021108303U RU209064U1 (ru) | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Газосепаратор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU209064U1 true RU209064U1 (ru) | 2022-01-31 |
Family
ID=80214982
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021108303U RU209064U1 (ru) | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Газосепаратор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU209064U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU109793U1 (ru) * | 2011-07-28 | 2011-10-27 | Али Тельманович Нагиев | Компрессионный газосепаратор жнш |
WO2018164962A1 (en) * | 2017-03-10 | 2018-09-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus, system and method for flow rate harmonization in electric submersible pump gas separators |
RU186850U1 (ru) * | 2018-11-26 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью ПК "Ремэлектропромнефть" | Газосепаратор |
AU2019264551A1 (en) * | 2018-11-13 | 2020-05-28 | Quidnet Energy Inc. | Hydraulic geofracture energy storage system with desalination |
RU2730062C1 (ru) * | 2020-04-02 | 2020-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "БР ИНЖИНИРИНГ" | Гидроциклонное устройство очистки жидкости |
-
2021
- 2021-03-26 RU RU2021108303U patent/RU209064U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU109793U1 (ru) * | 2011-07-28 | 2011-10-27 | Али Тельманович Нагиев | Компрессионный газосепаратор жнш |
WO2018164962A1 (en) * | 2017-03-10 | 2018-09-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Apparatus, system and method for flow rate harmonization in electric submersible pump gas separators |
AU2019264551A1 (en) * | 2018-11-13 | 2020-05-28 | Quidnet Energy Inc. | Hydraulic geofracture energy storage system with desalination |
RU186850U1 (ru) * | 2018-11-26 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью ПК "Ремэлектропромнефть" | Газосепаратор |
RU2730062C1 (ru) * | 2020-04-02 | 2020-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "БР ИНЖИНИРИНГ" | Гидроциклонное устройство очистки жидкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2639428C (en) | Gas separator within esp shroud | |
US9283497B2 (en) | Abrasion resistant gas separator | |
US6761215B2 (en) | Downhole separator and method | |
CA2146580C (en) | Abrasion resistant gas separator | |
US8424597B2 (en) | Downhole gas and liquid separation | |
CN200955384Y (zh) | 用于电潜泵的油气分离器 | |
US9388679B2 (en) | Downhole gas and liquid separation | |
RU209064U1 (ru) | Газосепаратор | |
CA2775841C (en) | Downhole gas and liquid separation | |
RU186850U1 (ru) | Газосепаратор | |
RU2691221C1 (ru) | Способ сепарации газа погружного электроцентробежного насоса с погружным электродвигателем в кожухе | |
RU2232301C1 (ru) | Погружная насосная установка | |
RU173966U1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
RU184048U1 (ru) | Устройство для сепарации газа погружного электроцентробежного насоса в кожухе | |
RU2732319C1 (ru) | Способ сепарации газа, совмещенный с охлаждением погружного электродвигателя | |
US20110073304A1 (en) | Multistage downhole separator and method | |
RU2241858C1 (ru) | Погружная насосная система | |
RU207700U1 (ru) | Газосепаратор-диспергатор погружного насоса для добычи нефти | |
WO2001061149A1 (en) | A device for and method of separating gas and liquid in a wellstream | |
RU2777436C1 (ru) | Центробежный газосепаратор | |
RU229914U1 (ru) | Вихревой газосепаратор | |
RU2326236C2 (ru) | Центробежный сепаратор газа при добыче нефти | |
RU2727999C1 (ru) | Сепаратор механических примесей | |
RU2186252C1 (ru) | Сепаратор твердых частиц и газа погружного электронасоса | |
RU2763948C1 (ru) | СДВОЕННЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР (варианты) |