stringtranslate.com

Погружной насос

Погружной насос для скважин мощностью 0,75 л.с., использовавшийся для откачки грунтовых вод.
Один тип погружного насоса для промышленного использования. Выпускная труба и электрический кабель не подключены.

Погружной насос ( или электрический погружной насос ( ЭПН ) — это устройство, которое имеет герметично закрытый двигатель , тесно соединенный с корпусом насоса. Вся сборка погружена в перекачиваемую жидкость. Основным преимуществом этого типа насоса является то, что он предотвращает кавитацию насоса — проблему, связанную с большой разницей высот между насосом и поверхностью жидкости. Погружные насосы выталкивают жидкость на поверхность, а не струйные насосы, которые создают вакуум и полагаются на атмосферное давление. Погружные насосы используют жидкость под давлением с поверхности для приведения в действие гидравлического двигателя в скважине, а не электродвигателя, и используются в приложениях с тяжелой нефтью с нагретой водой в качестве движущей жидкости.

История

В 1928 году армянский инженер и изобретатель системы подачи нефти Армаис Арутюнов успешно установил первый погружной нефтяной насос на нефтяном месторождении. [1] В 1929 году компания Pleuger Pumps (сегодня Pleuger Industries ) разработала конструкцию погружного турбинного насоса, предшественника современного многоступенчатого погружного насоса. [2]

Принцип работы

Электропогружные насосы — это многоступенчатые центробежные насосы, работающие в вертикальном положении. Жидкости, разгоняемые рабочим колесом, теряют свою кинетическую энергию в диффузоре, где происходит преобразование кинетической энергии в энергию давления. Это основной рабочий механизм радиальных и смешанных насосов. В HSP двигатель представляет собой гидравлический двигатель, а не электрический, и может быть замкнутого цикла (сохранение рабочей жидкости отдельно от добываемой жидкости) или открытого цикла (смешивание рабочей жидкости с добываемой жидкостью в скважине с поверхностным разделением).

Вал насоса соединен с газоотделителем или протектором механической муфтой в нижней части насоса. Жидкости поступают в насос через впускной экран и поднимаются ступенями насоса. Другие детали включают радиальные подшипники (втулки), распределенные по длине вала, обеспечивая радиальную поддержку вала насоса. Дополнительный упорный подшипник принимает на себя часть осевых сил, возникающих в насосе, но большая часть этих сил поглощается упорным подшипником протектора.

Существуют также винтовые погружные насосы, в них в качестве рабочего элемента используется стальной винт, который позволяет насосу работать в воде с высоким содержанием песка и других механических примесей .

Приложения

Погружные насосы используются во многих областях. Одноступенчатые насосы используются для дренажа, откачки сточных вод , общепромышленной откачки и откачки шлама. Они также популярны в фильтрах для прудов. Многоступенчатые погружные насосы обычно опускаются в скважину и чаще всего используются для забора (абстракции) воды в жилых, коммерческих, муниципальных и промышленных помещениях , в скважинах для воды и в нефтяных скважинах .

Другие области применения погружных насосов включают очистные сооружения, перекачку морской воды , пожаротушение (поскольку это огнестойкий кабель), бурение скважин на воду и глубоких скважин , морские буровые установки , искусственные подъемники , осушение шахт и ирригационные системы.

Насосы, используемые в электроопасных зонах для горючих жидкостей или для воды, которая может быть загрязнена горючими жидкостями, должны быть сконструированы таким образом, чтобы не допустить воспламенения жидкости или паров.

Использование в нефтяных скважинах

Погружные насосы используются в нефтедобыче для обеспечения относительно эффективной формы «искусственного подъема», способной работать в широком диапазоне скоростей потока и глубин. [3] [4] За счет снижения давления на дне скважины (за счет снижения давления потока на забое или увеличения просадки) из скважины можно добыть значительно больше нефти по сравнению с естественной добычей. [ необходима цитата ] Насосы, как правило, имеют электрический привод, называемый электрическими погружными насосами (ЭПН), или, если они имеют гидравлический привод, называемый гидравлическими погружными насосами (ГПН). [ необходима цитата ]

Системы ESP состоят из поверхностных компонентов (размещенных на производственном объекте, например, на нефтяной платформе), и подземных компонентов (находятся в стволе скважины ). Поверхностные компоненты включают контроллер двигателя (часто контроллер переменной скорости), поверхностные кабели и трансформаторы. Подземные компоненты развертываются путем присоединения к нижнему концу колонны насосно-компрессорных труб, когда они находятся на поверхности, а затем опускаются в ствол скважины вместе с насосно-компрессорными трубами.

Высоковольтный (от 3 до 5 кВ) источник переменного тока на поверхности приводит в действие подземный двигатель. До недавнего времени установка ЭЦН была дорогостоящей из-за необходимости прокладки электрического кабеля от источника к двигателю. Этот кабель приходилось обертывать вокруг соединенных труб и подключать к каждому соединению. Новые шлангокабели для гибких труб позволяют разворачивать как трубопровод, так и электрический кабель с помощью одного обычного блока гибких труб. Кабели для датчиков и данных управления также могут быть включены.

Подземные компоненты обычно включают насосную часть и часть двигателя, при этом двигатель находится ниже по стволу насоса. Двигатель вращает вал, который, в свою очередь, вращает рабочие колеса насоса для подъема жидкости через эксплуатационную колонну на поверхность. Эти компоненты должны надежно работать при высоких температурах до 300 °F (149 °C) и высоких давлениях до 5000 фунтов на квадратный дюйм (34 МПа) из глубоких скважин глубиной до 12 000 футов (3,7 км) с высокими требованиями к энергии до 1000 лошадиных сил (750 кВт). Сам насос представляет собой многоступенчатый агрегат, количество ступеней которого определяется эксплуатационными требованиями. Каждая ступень включает рабочее колесо и диффузор. Каждое рабочее колесо соединено с вращающимся валом и ускоряет жидкость вблизи вала радиально наружу. Затем жидкость поступает в невращающийся диффузор, который не соединен с валом и содержит лопатки, которые направляют жидкость обратно к валу. Насосы имеют диаметр от 90 мм (3,5 дюйма) до 254 мм (10 дюймов) и длину от 1 метра (3 фута) до 8,7 метра (29 футов). Двигатель, используемый для привода насоса, обычно представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, с паспортной мощностью в диапазоне от 7,5 кВт до 560 кВт (при 60 Гц). [3]

Сборки ЭЦН также могут включать: уплотнения, соединенные с валом между двигателем и насосом; сетки для отсечения песка; и сепараторы жидкости на входе насоса, которые разделяют газ, нефть и воду. [3] ЭЦН имеют значительно более низкую эффективность при значительных фракциях газа, более чем около 10% объема на входе насоса, поэтому отделение газа от нефти до насоса может быть важным. Некоторые ЭЦН включают в себя сепаратор воды/масла, который позволяет повторно закачивать воду в скважину. Поскольку некоторые скважины производят до 90% воды, а подъем жидкости является значительным расходом, повторная закачка воды перед ее подъемом на поверхность может снизить потребление энергии и улучшить экономику. Учитывая высокую скорость вращения ЭЦН до 4000 об/мин (67 Гц) и узкие зазоры, они не очень терпимы к твердым частицам, таким как песок.

В мире используется не менее 15 марок ЭЦН для нефтяных месторождений.

Кабель погружного насоса (SPC)

Кабели для погружных насосов из ПВХ и резины, как описано в тексте

Кабели для погружных насосов представляют собой электрические проводники, предназначенные для использования во влажной земле или под водой, причем их типы специально разработаны для условий окружающей среды, в которых работают насосы. [5] [6] [7]

Кабель для погружного насоса — это специализированное изделие, которое используется для погружного насоса в глубокой скважине или в аналогичных суровых условиях. Кабель, необходимый для такого типа применения, должен быть прочным и надежным, поскольку место установки и окружающая среда могут быть как крайне ограничивающими, так и враждебными. Таким образом, кабель для погружного насоса можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. Он также подходит для непосредственного закапывания в землю и в отливках скважин. Область установки кабеля для погружного насоса физически ограничена. Производители кабелей должны учитывать эти факторы, чтобы достичь максимально возможной степени надежности.

Размер и форма кабеля погружного насоса могут варьироваться в зависимости от использования, предпочтений и насосного инструмента установщика. Кабели насоса изготавливаются в одно- и многопроводном исполнении и могут быть плоскими или круглыми в поперечном сечении; некоторые типы включают в себя провода управления, а также силовые проводники для двигателя насоса. Проводники часто имеют цветовую маркировку для идентификации, и общая оболочка кабеля также может иметь цветовую маркировку.

В 3- и 4-жильных кабелях, как показано на изображении типов SPC справа , в качестве проводника используется обычная медь/луженая медь.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ «Историческая перспектива нефтепромысловой электропогружной насосной промышленности». esppump.com . ESP pump.com. 17 сентября 2012 г. Получено 16 ноября 2017 г. С тремя сотрудниками Арутюнов построил и установил первый ESP на нефтяной скважине на месторождении Эльдорадо недалеко от Бернса, штат Канзас.
  2. ^ "Краткая история насосов". worldpumps.com . Elsevier Ltd. 23 марта 2009 г. . Получено 16 ноября 2017 г. . 1929: Pleuger является пионером в области погружного турбинного насоса
  3. ^ abc Lyons (ред.), Стандартный справочник по нефтяной и газовой инженерии , стр. 662
  4. ^ Другие формы искусственной добычи включают газлифт , балансирный насос , плунжерный подъемник и винтовой насос .
  5. Пеликан, Боб (21 июня 2017 г.), «Кабель погружного насоса», The Pump Book , стр. 67–74, ISBN 978-0-615-18509-5
  6. ^ Рэй С. Маллин, Фил Симмонс (2011), «Кабель погружного насоса», Electrical Wiring Residential , стр. 423–424, ISBN 978-1-4354-9826-6
  7. ^ Роберт Дж. Алонзо (19 января 2010 г.). Электротехнические кодексы, стандарты, рекомендуемые практики и правила: рассмотрение соответствующих вопросов безопасности. Elsevier. стр. 317–. ISBN 978-0-8155-2045-0. Получено 16 ноября 2012 г.

Внешние ссылки