модуль смещения уэцн для чего

Эксплуатация скважин установками электроцентробежных насосов габарита 4-у с дополнительным модулем смещения

А.В. Заирбеков, Н.Р. Шамсутдинов
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Ключевые слова: дополнительная колонна диаметром 114 мм, малые габариты установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), увеличение добычи, закупка нового погружного оборудования, увеличение средней наработки на отказ, безопасность, охрана окружающей среды

Operation well electric centrifugal pumps 4-U dimensions installation with additional modules BIAS

PRONEFT». Professional’no o nefti, 2017, no. 1(3), pp. 70-73

A.V. Zairbekov, N.R. Shamsutdinov
Slavneft-Megionneftegas JSC, RF, Megion

Keywords: additional column 114 mm, small pumps, to increase production, purchase of new downhole equipment, increase mean time between failures, safety, and environmental protection

Getting the economic effects of the oil increase and the use of less expensive equipment. Reducing workover approaches. Reducing the probability GNVP. Reduce the likelihood of injury. Reducing the pollution probability of the environment.

введение

По состоянию на 2016 г. в компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» фонд скважин с дополнительными колоннами диаметром 114 мм составляет более 700. Программами развития запланировано ежегодное увеличение числа скважин с допольнительными колоннами диаметром 114-120 мм. Однако малый диаметр эксплуатационной колонны не позволяет обеспечить потенциальную добычу нефти по данной группе скважин существующими стандартными установками электроцентробежынх насосов (УЭЦН) габарита 5.

Так, глубина спуска УЭЦН 5 ограничена. В настоящее время компанией используются дорогостоящие УЭЦН габарита 3, специально предназначенные для добычи нефти из скважин с дополнительными колоннами диаметром 114 и 120 мм (рис. 1).

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

Рис. 1. Конструкция УЭЦН 5 (а) и УЭЦН 3 (б)

Альтернативный вариант

Для эксплуатации скважин с дополнительными колоннами диаметром 114 и 120 мм авторы предлагают использовать УЭЦН уменьшенного габарита 4 – УЭЦН 4-У с допольнительным модулем смещения, которые в настоящее время производятся серийно и являются альтернативой более дорогостоящим УЭЦН 3 (рис. 2).

Особенность конструкции УЭЦН 4-У заключается в следующем.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

Рис. 2. Схема размещения дополнительного модуля в компоновке УЭЦН 4-У (а) и схема дополнительного модуля в разрезе (б)

Следует обратить внимание на боковое смещение оси дополнительного модуля на 4,5 мм относительно оси ПЭД. Из рис. 2, б видно, что внутреннее смещение проходит по диагонали.

Благодаря дополнительному модулю смещения УЭЦН 4-У образуется дополнительная площадь для размещения кабеля вдоль установки. При этом поперечный габарит погружного агрегата в комплектации с кабелем составляет 96,2 мм.

Сравнение УЭЦН различных производителей

В табл. 1 приведены габаритные данные стандартного УЭЦН и УЭЦН различных производителей.

Важным параметром в табл. 1 является «Поперечный габарит погружного агрегата в комплектации с кабелем». Рассмотрим такой пример. Планируется спуск УЭЦН в дополнительную колонну внешним диаметром 114 мм, внутренним – 100 мм.

Из табл. 1 видно, что УЭЦН габарита 4 производства заводов «Алнас» и «Борец» не соответствуют условиям спуска 114-мм колонны.

УЭЦН габарита 3 соответствуют условиям спуска, используются на протяжении нескольких лет, однако, как было отмечено выше, являются дорогостоящими.

УЭЦН 4-У с дополнительным модулем смещения соответствует требованиям для спуска в 114-мм колонну.

Преимуществами УЭЦН 4-У являются:

Установки УЭЦН 4-У выпускаются серийно. Типо размер подбирается для каждой скважины индивидуально. Диапазон подачи изменяется от 28 до 300 м 3 /сут.

Опыт использования УЭЦН 4-У

Немаловажным фактором для внедрения нового погружного оборудования в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» являются результаты исследований данных насосов в аналогичных скважинах.

В Нижневартовском районе в подконтрольной эксплуатации в настоящее время находится 18 установок УЭЦН 4-У, которые спущены в допольнительные колонны внешним диаметром 114 и 120 мм и внутренним – соответственно 100 и 106 мм.

Полученные результаты превзошли ожидания. Так, в скважину три раза спускали УЭЦН 3, максимальная наработка составила 480 сут. Причина отказа: снижение дебита из-за засорения насоса механическими примесями. Для опытно-промысловых исследований приняли решение спустить УЭЦН 4-У, текущая наработка на сегодняшний день составляет 560 сут, данная установка находится в работе.

Проанализировав результаты мероприятий (гидроразрыв пласта, бурение боковых стволов, ремонтно-изоляционные работы с переходом на нижележащие пласты с меньшей обводненностью, оптимизация, отказ от скважинных штанговых насосов с закупкой импортных насосов и др.), проводимых за последние 5 лет в 18 скважинах с дополнительными колоннами диаметром 114 и 120 мм, в которые спущены УЭЦН 4-У, можно сделать вывод, что при больших затратах на мероприятия, направленные на получение прироста нефти, внедрив УЭЦН 4-У, можно экономить на закупке погружного оборудования.

Оптимизация

Рассмотрим пример оптимизации одной скважины с дополнительной колонной диаметром 114 мм, в которой глубина спуска УЭЦН 5 ограничена. На данный момент УЭЦН 5 производительностью 45 м 3 /сут спущена до глубины 2060 м (табл. 2). Дополнительная колонна начинается с глубины 2132 м. Было предложено спустить УЭЦН 4-У производительностью 60 м 3 /сут. Глубина спуска увеличилась на 300 м. При этом уменьшилось забойное давление, что обеспечило увеличение депрессии на пласт. Прирост дебита составил 4 т/сут.

ПараметрыТип насоса
ЭЦН 5-45ЭЦН 4У-60
Глубина спуска, м20602360
Забойное давление, МПа

9,46,4
Дебит жидкости, м 3 /сут5066
Дебит нефти, т/сут12,216,1
Динамический уровень, м12531676

На примере скв. 1316 рассмотрим экономический эффект от прироста дебита 4 т/сут после оптимизации скважины.

С учетом темпа падения дебита на 26 % в первый год дополнительная добыча составит 1080,4 т, за три года за вычетом темпа падения – 2471,523 т.

Прибыль за первый год составит 6 668 000 руб., за второй – 5 023 000 руб. и за третий – 4 062 000 руб.

В итоге за три года дополнительная добыча будет равна 15 753 000 руб. При этом установка УЭЦН 4-У на 400 тыс. руб. дешевле УЭЦН 3.

Таким образом, за три года мы можем не только получить 15 753 0000 руб. дополнительной добычи, но и сэкономить 1 200 000 руб. на закупке более дешевого оборудования. И это только на примере одной скважины, а таких скважин в компании более 700.

Кроме того, средняя наработка на отказ у УЭЦН-4 больше, чем у УЭЦН-3, за счет увеличения проточных каналов рабочих колес.

Охрана труда, промышленная безопасность и защита окружающей среды (HSE)

При переходах на нижележащие горизонты в ходе проведения ремонтно-изоляционных работ и бурения боковых стволов скважин с дополнительными 114-мм колоннами применение УЭЦН 4-У позволяет:

Приведем пример из практики. При бурении с переходом на нижележащий горизонт спущена дополнительная колонна диаметром 114 мм. Геологи прогнозируют приток, но не всегда этот прогноз является достоверным.

Спускаем насос на глубину выше дополнительной колонны. Запускаем. Выводим на режим. Во время вывода на режим уже на второй день уровень становится критически низким. Установка начинает срывать подачу. Если бы установка находилась глубже на 300–500 м, она была бы полностью погружена в жидкость. Когда динамический уровень добываемой жидкости находится под линией приема насоса происходит обильное выделение газа, который поступает в установку, в результате чего срывается подача. Далее скважины ограничивают штуцером, снижают частоту вращения насоса, но тем не менее глубины спуска недостаточно для стабильной работы.

Если дебит скважины более 30 т/сут, то на нее направляют бригаду текущего ремонта для смены УЭЦН с целью приведения погружного оборудования в соответствие притоку скважины. Однако каждый подход ремонтной бригады связан с риском, так как скважины непредсказуемы. Выброс может быть даже в тех скважинах, где глушением занимались лучшие специалисты. Кроме того, каждый выброс приводит к загрязнению окружающей среды. Наша цель – не допускать аварийных ситуаций. В связи с этим в дополнительные колонны предлагается спускать УЭЦН 4-У, и увеличивать глубину спуска. Это уменьшит вероятность работы установок под прием насоса.

Заключение

За счет внедрения УЭЦН малого габарита появляется возможность увеличения потенциальной добычи по скважинам с дополнительными 114-мм колоннами после проведения геолого-технических мероприятий. Вследствие повышения депрессии на пласт возрастает нефтеотдача. Применение УЭЦН 4-У позволяет увеличить среднюю наработку на отказ, что является важным направлением работы технологического отдела. При закупке УЭЦН 4-У экономятся денежные средства. Кроме того, их применение позволяет уменьшить опасность травм и негативное влияние на окружающую среду.

Ссылка на статью в русскоязычных источниках:

The reference to this article in English is:

Источник

Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

Конструкция и технические характеристики модулей УЭЦН

Конструкция и технические характеристики модулей УЭЦН

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

Рисунок 1 Установка центробежного насоса

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоУстановка погружного центробежного электронасоса состоит из:

Компенсатор входит в состав гидроэащиты, предназначенной для защиты погружных маслозаполненных электродвигателей от проникновения пластовой жидкости в их внутреннюю полость, компенсации утечки масла и тепловых изменений его объема при работе электродвигателя и его остановках. Компенсатор имеет устройство для автоматического сообщения с полостью электродвигателя.

Компенсатор устанавливается в нижней части погружного электродвигателя.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего2 Погружной электродвигатель ПЭД

Погружной асинхронный электродвигатель служит для привода электроцентробежного насоса и состоит из ротора, статора, головки, основания и узла токоввода.

Внутренняя полость двигателя заполнена маслом. Фильтр для очистки масла расположен в нижней части двигателя.

Погружной электродвигатель комплектуется гидрозащитой (протектор, компенсатор) для предотвращения проникновения пластовой жидкости в двигатель и утечки масла из двигателя.

Для эффективного охлаждения двигателя необходимо постоянное наличие потока жидкости в кольцевом пространстве между его корпусом и внутренними стенками эксплуатационной колонны.

Погружные электродвигатели выпускаются различной мощности и поперечного габарита, что позволяет выбрать оптимальный двигатель для привода конкретного насоса.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего3 протектор

Протектор входит в состав гидрозащиты, предназначенной для защиты погружных мэслозаполненных электродвигателей от проникновения пластовой жидкости в их внутреннюю полость, компенсации утечки масла и тепловых изменений его объема при работе электродвигателя и его остановках.

Протектор имеет две упругие диафрагмы (верхнюю и нижнюю), за счет деформации которых компенсируются изменения объема масла в электродвигателе.

Протектор устанавливается в верхней части погружного электродвигатепя между двигателем и газосепаратором (ипи приемным модулем насоса в случае отсутствия газосепаратора).

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоЦентробежный газосепаратор

При работе газосепараюра происходит разделение потока на жидкую и газовую фазу в сепарационных барабанах под действием центробежной силы. При этом отсепарированный газ направляется в затрубное пространство, а дегазированная жидкость подается на прием насоса.

Использование эффективного газосепарзтора позволяет устойчиво эксплуатировать установки ПЭЦН в скважинах, где обьемное содержание свободного газа на входе в насос существенно превышает 30%.

В скважинах, где входное объемное газосодержание менее 30% (например, в высокообводненных скважинах) вредного влияния газа на работу насоса не отмечается и в использовании газосепаратора нет необходимости.

Газосепаратор устанавливается между протектором гидрозащиты и нижней секцией ЭЦН.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоМногосекционный многоступенчатый электроцентробежный насос

Каждая секция включает в себя большое (до 100 и более) число ступеней. Рабочая ступень насоса состоит из рабочего колеса и направляющего аппарата (см. рисунок) и рассчитана на определенную подачу.

Требуемый напор насоса получают комбинированием необходимого числа ступеней. При работе насоса давление в нем плавно возрастает по его длине.

В случае отсутствия в компоновке погружного оборудования газосепаратора насос комплектуют входным модулем. При использовании газосепаратора во входном модуле нет необходимости.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоВ зависимости от поперечного габарита насосы изготавливаются трех групп: 5. 5А и 6 (123.7; 130 и 148.3мм соответственно). Наиболее распространены насосы групп 5 и 5А.

При откачке жидкости с большим (>30%) содержание» свободного газа эффективность работы насоса резко понижается, что может привести к срыву (прекращению подачи установки.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоОбратный клапан

Обратный клапан предназначен для предотвращения обратного (турбинного] вращения рабочих колес насоса под воздействием столба жидкости в напорном трубопроводе при остановках насоса и облегчения ею последующею запуска, используется для олрессовки колонны НКТ после спуска установки в скважину.

Обратный клапан состоит из корпуса 1 обрезиненного седла 2. на которое опирается тарелка 3. Тарелка имеет возможность осевого перемещения в направляющей втулке 4.

Под воздействием потока перекачиваемой жидкости тарелка поднимается, тем самым открывая клапан. При остановке насоса тарелка опускается на седло под воздействием столба жидкости в напорном трубопроводе и клапан закрывается. Обратный клапан устанавливается между верхней секцией насоса и сливным клапаном. На период транспортировки обратный клапан закрывают крышками 5 и 6

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоСливной клапан

Сливном клапан состоит из корпуса 1 с ввернутым в него штуцером 2, который уплотнен резиновым кольцом 3.

Перед подъемом насоса из скважины конец штуцера, находящийся во внутренней полости клапана, сбивается (обламывается) сбрасыванием в скважину специального инструмента и жидкость из колонны НКТ вытекает через отверстие в штуцере в за трубное пространство.

Сливной клапан устанавливается между обратным клапаном и колонной труб НКТ.

На период транспортировки сливной клапан закрывают крышками 4 и 5.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

Кабельная пиния предназначена для подачи электрического напряжения переменного тока с поверхности к погружному двигателю установки.

Соединение основного кабеля с удлинигелем производится неразъемной соединительной муфтой (сросткой). С помощью сростки также могут быть соединены участки основного кабеля для получения необходимой длины.

Муфта кабельного ввода обеспечивает герметичное присоединение кабеля к ПЭД.

В зависимости от температуры и агрессивности откачиваемой среды выпускаются кабели с различной степенью изоляции. Современные кабели способны работать при температуре до 200 °С и напряжении до 4000 В.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чего

Станция управления обеспечивает питание, управление работой погружной установки и защиту ее от аномальных режимов работы.

Современные станции управления могут быть оборудованы тиристорными преобразователями для бесступенчатого регулирования частоты вращения вала насоса, что позволяет плавно регулировать подачу и напор установки, обеспечивать мягкий (без рывков) пуск двигателя после отключения.

Станция управления обеспечивает контроль, индикацию и запись основных рабочих параметров установки, отключение электродвигателя при перегрузке/недогрузке, понижении сопротивления изоляции и др.

модуль смещения уэцн для чего. Смотреть фото модуль смещения уэцн для чего. Смотреть картинку модуль смещения уэцн для чего. Картинка про модуль смещения уэцн для чего. Фото модуль смещения уэцн для чегоТрансформатор

Трансформатор предназначен для питания погружных электродвигателей от сети переменного тока напряжением 380 или 6000 В.

Трансформаторы выпускаются маслонаполненные и сухие (без охлаждающего масла) номинальной мощностью от 40 до 400 кВА.

Шифры установок следующие: первая буква «У» обозначает
установку, если после нее стоит цифра, то она обозначает порядковый номер модернизации, «Э» — с приводом от электродвигателя, «Ц» — центробежный насос, «Н» — нефтяной. Следующая цифра и буква«А» обозначают условную габаритную группу, последующие цифры, записанные через тире, — номинальную подачу (м3/сут), номинальный напор (м) при номинальной подаче.

Условные габаритные группы
установок следующие:

· группа 5 — для эксплуатации
скважин с внутренним диаметром эксплуатационной колонны
не менее 127,7 мм;

· группа 5А — не менее 130 мм;

· группа 6 — не менее 144,3 мм;

· группа 6А — не менее 148,3 мм.

В обозначениях установок, поставляемых с насосами повышенной износостойкости, добавляется буква И, а с насосами повышенной коррозионной стойкости — буква К.

Источник

Уэцн принцип работы

Легко ли добыть нефть. Что такое УЭЦН и как он работает

Схема УЭЦН

В составе каждой УЭЦН есть следующие узлы:

ЭЦН (электроцентробежный насос) – главный узел. Насос делает основную работу – подъем жидкости. Насос состоит из секций, а секции из ступеней. Чем больше ступеней – тем больше напор, который развивает насос. Чем больше сама ступень – тем больше дебит (количество жидкости прокачиваемой за единицу времени). Чем больше дебит и напор – тем больше он потребляет энергии. Все взаимосвязано. Насосы кроме дебита и напора отличаются еще габаритом и исполнением – стандартные, износостойкие, коррозионостойкие, износо-коррозионостойкие.

ПЭД (погружной электродвигатель) Электродвигатель второй главный узел – крутит насос. Это обычный (в электрическом плане) асинхронный электродвигатель – только он тонкий и длинный. У двигателя два главных параметра – мощность и габарит. И опять же есть разные исполнения стандартный, теплостойкий, коррозионостойкий, особо теплостойкий. Двигатель заполнен специальным маслом, которое, кроме того, что смазывает, еще и охлаждает двигатель, и компенсирует давление, оказываемое на двигатель снаружи.

Протектор (гидрозащита) – стоит между насосом и двигателем. Он делит полость двигателя, заполненную маслом, от полости насоса, заполненной пластовой жидкостью, передавая при этом вращение. Кроме этого, он уравнивает давление внутри двигателя и снаружи.

Кабель. Бывает разных сечений (диаметров жил), отличается броней (обычная оцинкованная или из нержавейки) и температурной стойкостью. Есть кабель на 90, 120, 150, 200 и даже 230 градусов.

Дополнительные устройства

Газосепаратор (или газосепаратор-диспергатор, или просто диспергатор, или сдвоенный газосепаратор, или даже сдвоенный газосепаратор-диспергатор). Он отделяет жидкость от свободного газа на входе в насос. Часто, очень часто количества свободного газа на входе в насос вполне достаточно, что бы насос не работал – тогда ставят какое либо газостабилизирующее устройство. Если нет необходимости ставить газосепаратор – ставят входной модуль.

ТМС – это своего рода тюнинг. Кто как расшифровывает – термоманометрическая система, телеметрия.

Защитные устройства

Это обратный клапан (самый распространенный – КОШ – клапан обратный шариковый) – чтобы жидкость не сливалась из труб, когда насос остановлен. Для слива жидкости перед подъемом ставят сливной клапан (сливная муфта). Обратный и сливной клапан исполнены в виде переводников и устанавливаются в колонне НКТ над УЭЦН.

ЭЦН висит на насосно-компрессорных трубах. И смонтирован в следующей последовательности:Вдоль НКТ (2-3 километра) – кабель, сверху – КС, потом КОШ, потом ЭЦН, потом газосепаратор (или входной модуль), затем протектор, дальше ПЭД, а еще ниже ТМС. Кабель проходит вдоль ЭЦНа, сепаратора и протектора до самой головы двигателяВсе части УЭЦН секционные, секции длиной не более 9-10 метров и собирается установка непосредственно на скважине.

Основные узлы установки и их назначение УЭЦН

Конструкция скважинного центробежного насоса может быть обычной и износостойкой, а также повышенной коррози­онной стойкости. Диаметры и состав узлов насоса в основном одинаковы для всех исполнений насоса.

Скважинный центробежный насос обычного исполнения предназначен для отбора из скважины жидкости с содержанием воды до 99%. Механических примесей в откачиваемой жидко­сти должно быть не более 0,01 массовых % (или 0,1 г/л), при этом твердость механических примесей не должна превышать 5 баллов по Моосу; сероводорода — не более 0,001%. По требова­ниям технических условий заводов-изготовителей, содержание свободного газа на приеме насоса не должно превышать 25%.

Центробежный насос коррозионностойкого исполнения предназначен для работы при содержании в откачиваемой пластовой жидкости сероводорода до 0,125% (до 1,25 г/л). Износостойкое исполнение позволяет откачивать жидкость с содержанием механических примесей до 0,5 г/л.

Ступени размещаются в расточке цилиндрического корпуса каждой секции. В одной секции насоса может размещаться от 39 до 200 ступеней в зависимости от их монтажной высоты. Максимальное количество ступеней в насосах достигает 550 штук.

Рис. 6.2. Схема скважинного центробежного насоса:

Модульные ЭЦН

Для создания высоконапорных скважинных центробежных насосов в насосе приходится устанавливать множество ступеней (до 550). При этом они не могут разместиться в одном корпусе, поскольку длина такого насоса (15-20 м) затрудняет транспор­тировку, монтаж на скважине и изготовление корпуса.

Высоконапорные насосы составляются из нескольких сек­ций. Длина корпуса в каждой секции не более 6 м. Корпусные детали отдельных секций соединяются фланцами с болтами или шпильками, а валы шлицевыми муфтами. Каждая секция насо­са имеет верхнюю осевую опору вала, вал, радиальные опоры вала, ступени. Приемную сетку имеет только нижняя секция. Ловильную головку — только верхняя секция насоса. Секции высоконапорных насосов могут иметь длину меньшую, чем 6 м (обычно длина корпуса насоса составляет 3,4 и 5 м), в зависи­мости от числа ступеней, которые надо в них разместить.

Насос состоит из входного модуля (рис. 6.4), модуля секции (модулей-секций) (рис. 6.3), модуля головки (рис. 6.3), обрат­ного и спускного клапанов.

Допускается уменьшить число модулей-секций в насосе, соответственно укомплектовав погружной агрегат двигателем необходимой мощности.

Соединения модулей между собой и входного модуля с двигателем фланцевые. Соединения (кроме соединения входного модуля с двигателем и входного модуля с газосепа­ратором) уплотняют резиновыми кольцами. Соединение валов модулей-секций между собой, модуля-секции с валом входного модуля, вала входного модуля с валом гидрозащиты двигателя осуществляют с помощью шлицевых муфт.

Валы модулей-секций всех групп насосов, имеющих одина­ковые длины корпусов 3,4 и 5 м, унифицированы. Для защиты кабеля от повреждений при спускоподъемных операциях на основаниях модуля-секции и модуля-головки расположены съемные стальные ребра. Конструкция насоса позволяет без дополнительной разборки использовать модуль насосный газосепаратор, который устанавливается между модулем вход­ным и модулем-секцией.

Технические характеристики некоторых типоразмеров ЭЦН для добычи нефти, изготавливаемых российскими фир­мами по техническим условиям представлены в таблице 6.1 и рис. 6.6.

Напорная характеристика ЭЦН, как видно на при­веденных выше рисунках, может быть как с западающей левой ветвью характеристики (малодебитные насосы), моно­тонно падающей (в основном для среднедебитных устано­вок), так и с переменным знаком производной. Такой характери­стикой в основном обладают высоко дебитные насосы.

Мощностные характеристики практически всех ЭЦН имеют минимум при нулевой подаче (так называемый «режим закрытой задвижки»), что обуславливает применение обратного клапана в колонне НКТ над насосом.

Погружные электродвигатели

Погружной электрический двигатель (ПЭД) — двигатель специальной конструкции и представляет собой асинхронный двухполюсный двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором. Двигатель заполнен маловязким маслом, которое выполняет функцию смазки подшипников ротора, отвода тепла к стенкам корпуса двигателя, омываемого потоком скважинной продукции.

Верхний конец вала электродвигателя подвешен на пяте скольжения. Ротор двигателя секционный; секции собраны на валу двигателя, изготовлены из пластин трансформаторного же­леза и имеют пазы, в которые вставлены алюминиевые стержни, закороченные с обеих сторон секции токопроводящими коль­цами. Между секциями вал опирается на подшипники. По всей длине вал электродвигателя имеет отверстие для циркуляции масла внутри двигателя, осуществляемой также через паз ста­тора. В нижней части двигателя имеется масляный фильтр.

Длина и диаметр двигателя определяют его мощность. Ско­рость вращения вала ПЭД зависит от частоты тока; при частоте переменного тока 50 Гц синхронная скорость составляет 3000 об/мин. Погружные электродвигатели маркируются с указани­ем мощности (в кВт) и наружного диаметра корпуса (мм), на­пример, ПЭД 65-117 — погружной электродвигатель мощностью 65 кВт и наружным диаметром 117 мм. Необходимая мощность электродвигателя зависит от подачи и напора погружного цен­тробежного насоса и может достигать сотен кВт.

Современные погружные электродвигатели комплектуются системами датчиков давления, температуры и других параме­тров, фиксируемых на глубине спуска агрегата, с передачей сигналов по электрическому кабелю на поверхность (станцию управления).

Секционные двигатели состоят из верхней и нижней секций, которые соединяются при монтаже двигателя на скважине. Каждая секция состоит из статора и ротора, устройство которых аналогично односекционному электродвигателю. Электриче­ское соединение секций между собой последовательное, вну­треннее и осуществляется с помощью 3-х наконечников. Герметизация соединения обеспечивается уплотнением при стыковке секций.

Для увеличения подачи и напора рабочей ступени цен­тробежного насоса применяют регуляторы частоты враще­ния. Регуляторы частоты вращения позволяют перекачивать среду в более широком диапазоне объемов, чем это возможно при постоянной скорости, а также осуществлять плавный контролируемый пуск погружного асинхронного двигателя с ограничением пусковых токов на заданном уровне. Это по­вышает надежность УЭЦН за счет снижения электрических нагрузок на кабель и обмотку двигателя при запуске установок, а также улучшает условия работы пласта при пуске скважины. Оборудование позволяет также в комплекте с установленной в УЭЦН системой телеметрии поддерживать заданный дина­мический уровень в скважине.

Одним из методов регулирования частоты вращения ротора УЭЦН является регулирование частоты питающего погружной двигатель электротока.

Оборудованием для обеспечения этого метода регулирова­ния оснащены станции управления российского производства СУРС-1 и ИРБИ 840.

Гидрозащита

Для увеличения работоспособности погружного электро­двигателя большое значение имеет надежная работа его гидро­защиты, предохраняющей электродвигатель от попадания в его внутреннюю полость пластовой жидкости и компенсирующей изменение объема масла в двигателе при его нагреве и охлаж­дении, а также при утечке масла через негерметичные элементы конструкции. Пластовая жидкость, попадая в электродвигатель, снижает изоляционные свойства масла, проникает через изоля­цию обмоточных проводов и приводит к короткому замыканию обмотки. Кроме того, ухудшается смазка подшипников вала двигателя.

В настоящее время на промыслах Российской Федерации широко распространена гидрозащита типа Г.

Гидрозащита типа Г состоит из двух основных сборочных единиц: протектора и компенсатора.

Основной объем узла гидрозащиты, формируемый эла­стичным мешком, заполнен жидким маслом. Через обратный клапан наружная поверхность мешка воспринимает давление продукции скважины на глубине спуска погружного агрегата. Та­ким образом, внутри эластичного мешка, заполненного жидким маслом, давление равно давлению погружения. Для создания избыточного давления внутри этого мешка на валу протектора имеется турбинка. Жидкое масло через систему каналов под избыточным давлением поступает во внутреннюю полость электродвигателя, что предотвращает попадание скважинной продукции внутрь электродвигателя.

Компенсатор предназначен для компенсации объема мас­ла внутри двигателя при изменении температурного режима электродвигателя (нагревание и охлаждение) и представляет собой эластичный мешок, заполненный жидким маслом и рас­положенный в корпусе. Корпус компенсатора имеет отверстия, сообщающие наружную поверхность мешка со скважиной. Внутренняя полость мешка связана с электродвигателем, а внешняя— со скважиной.

При охлаждении масла объем его уменьшается, и скважинная жидкость через отверстия в корпусе компенсатора входит в зазор между наружной поверхностью мешка и внутренней стенкой корпуса компенсатора, создавая тем самым условия полного заполнения внутренней полости погружного электродвигателя маслом. При нагревании масла в электродвигателе объем его увеличивается, и масло пере­текает во внутреннюю полость мешка компенсатора; при этом скважинная жидкость из зазора между наружной поверхностью мешка и внутренней поверхностью корпуса выдавливается через отверстия в скважину.

Все корпуса элементов погружного агрегата соединяются между собой фланцами со шпильками. Валы погружного насоса, узла гидрозащиты и погружного электродвигателя соединяются между собой шлицевыми муфтами. Таким образом, погружной агрегат УЭЦН представляет собой комплекс сложных электрических, механических и ги­дравлических устройств высокой надежности, что требует от персонала высокой квалификации.

Обратный и спускной клапаны

Обратный клапан служит для предотвращения обратного вращения (турбинный режим) ротора насоса под воздействием столба жидкости в колонне НКТ при остановках и облегчения повторного запуска насосного агрегата. Остановки погруж­ного агрегата происходят по многим причинам: отключение электроэнергии при аварии на силовой линии; отключение из-за срабатывания защиты ПЭД; отключение при периодической эксплуатации и т.п. При остановке (обесточивании) погружного агрегата столб жидкости из НКТ начинает стекать через насос в скважину, раскручивая вал насоса (а значит, и вал погруж­ного электродвигателя) в обратном направлении.

При этом клапаны должны располагаться ниже сростки основного кабеля с удлинителем, так как в противном случае поперечный габарит насосного агрегата будет превышать до­пустимый.

В результате жидкость перетекает в эксплуатационную колонну. Применение такого спускного клапана не рекомендуется, если в установке используют скребок для очистки труб от парафина. При обрыве проволоки, на которой спускается скребок, он па­дает и ломает штуцер, происходит самопроизвольный перепуск жидкости в скважину, что приводит к необходимости подъема агрегата. Поэтому применяют спускные клапаны и других типов, приводимые в действие за счет повышения давления в трубах, без спуска металлического стержня.

Трансформаторы

Трансформаторы предназначены для питания установок погружных центробежных насосов от сети переменного тока напряжением 380 или 6000 В частотой 50 Гц. Трансформатор повышает напряжение, чтобы двигатель на вводе в обмотку имел заданное номинальное напряжение. Рабочее напряжение двигателей составляет 470-2300 В. Кроме того, учитывается снижение напряжения в длинном кабеле (от 25 до 125 В/км).

Трансформатор состоит из магнитопровода, обмоток вы­сокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН), бака, крышки с вводами и расширителя с воздухоосушителем, пере­ключателя. Трасформаторы выполняются с естественным мас­ляным охлаждением. Они предназначены для установки на от­крытом воздухе. На высокой стороне обмоток трансформатора имеется 5-10 ответвлений, обеспечивающих подачу оптималь­ного напряжения на электродвигатель. Масло, заполняющее трансформатор, имеет пробивное напряжение 40 кВ.

Станция управления

Станция управления предназначена для управления рабо­той и защиты У ЭЦН и может работать в ручном и автоматиче­ском режимах. Станция оснащена необходимыми контрольно-измерительными системами, автоматами, всевозможными реле (максимальные, минимальные, промежуточные реле времени и т.п.). При возникновении нештатных ситуаций срабатывают соответствующие системы защиты, и установка отключается.

Станция управления выполнена в металлическом ящике, может устанавливаться на открытом воздухе, но часто разме­щается в специальной будке.

Кабельные линии

Кабельные линии предназначены для подачи электроэнер­гии с поверхности земли (от комплектных устройств и станций управления) к погружному электродвигателю.

К ним предъявляются достаточно жесткие требования — малые электрические потери, малые диаметральные габариты, хорошие диэлектрические свойства изоляции, термостойкость к низким и высоким температурам, хорошая сопротивляемость воздействию пластовой жидкости и газа и т.д.

Кабельная линия состоит из основного питающего кабеля (круглого или плоского) и соединенного с ним плоского кабеля-удлинителя с муфтой кабельного ввода.

Соединение основного кабеля с кабелем-удлинителем обе­спечивается неразъемной соединительной муфтой (сросткой). С помощью сростки могут быть соединены также участки основного кабеля для получения требуемой длины.

Кабельная линия на основной длине чаще всего имеет се­чение круглое или близкое к треугольному.

Для сокращения диаметра погружного агрегата (кабель+центробежный насос) нижняя часть кабеля имеет плоское сечение.

Кабель выпускается с полимерной изоляцией, которая на­кладывается на жилы кабеля в два слоя. Три изолированные жилы кабеля соединяются вместе, накрываются предохраняю­щей подложкой под броню и металлической броней. Металличе­ская лента брони предохраняет изоляцию жил от механических повреждений при хранении и работе, в первую очередь — при спуске и подъеме оборудования.

В прошлом бронированный кабель выпускался с резиновой изоляцией и защитным резиновым шлангом. Однако в скважине резина насыщалась газом и при подъеме кабеля на поверхность газ разрывал резину и броню кабеля. Применение пластмас­совой изоляции кабеля позволило существенно снизить этот недостаток.

У погружного двигателя кабельная линия заканчивается штепсельной муфтой, которая обеспечивает герметичное соеди­нение с обмоткой статора двигателя.

Верхний конец кабельной линии проходит через специаль­ное устройство в оборудовании устья скважины, которым обе­спечивается герметичность затрубного пространства, и соединя­ется через клеммную коробку с электрической линией станции управления или комплектного устройства. Клеммная коробка предназначена для предупреждения попадания нефтяного газа из полости кабельной линии в трансформаторные подстанции, комплектные устройства и шкафы станций управления.

Кабельная линия в состоянии транспортирования и хра­нения располагается на специальном барабане, используемом также при спусках и подъемах установок на скважинах, про­филактических и ремонтных работах с кабельной линией.

Выбор конструкций кабельных линий зависит от условий эксплуатации установок ЭЦН, в первую очередь, от температу­ры скважинной продукции. Часто кроме пластовой температуры используется расчетная величина снижения этой температуры за счет температурного градиента, а также повышение темпера­туры окружающей среды и самого скважинного агрегата за счет нагрева погружного электродвигателя и центробежного насоса. Повышение температуры может быть довольно значительным и составлять 20-30 °С. Другим критерием выбора конструкции кабеля является температура окружающего воздуха, которая влияет на работоспособность и долговечность изоляционных материалов кабельных линий.

Для сохранения целостности кабеля и его изоляции при спускоподъемных операциях необходимо кабель фиксировать на колонне. НКТ. При этом необходимо применять фикси­рующие приспособления вблизи участка изменения диаметра колонны, т.е. около муфты или высадки под резьбу. При фик­сации кабеля необходимо следить за тем, чтобы кабель плотно прилегал к трубам, а в случае применения плоского кабеля надо следить за тем, чтобы кабель не был перекручен.

Простейшими приспособлениями для крепления кабелей к насосно-компрессорным трубам (НКТ) и узлам погружного насосного агрегата УЭЦН являются металлические пояса с пряжками или клямсы.

Крепление кабеля-удлинителя к узлам погружного агрегата (погружного насоса, протектора и двигателя) осуществляется в местах, указанных в руководствах по эксплуатации данного вида оборудования; крепление кабеля-удлинителя и основного кабеля к НКТ осуществляется по обе стороны каждой муфты НКТ на расстоянии 200-250 мм от верхнего и нижнего торцов муфты

Область применения УЭЦН

Установки ЭЦН выпускают для эксплуатации высокодебитных, обводненных, глубоких и наклонных скважин с дебитом 20-1000 м3/сут и высотой подъема жидкости 500-2000 м.

В области больших подач (свыше 80 м3/сут) УЭЦН имеют самый высокий КПД среди всех механизированных способов добычи нефти. В интервале подач от 50 до 300 м3/сут КПД УЭЦН превышает 40 %, но в области небольших подач КПД УЭЦН резко падает. Также установки ЭЦН меньше подверже­ны влиянию кривизны ствола скважины.

При использовании ЭЦН возможно применение эффек­тивных средств уменьшения отложений парафина в подъем­ных трубах. Применяются защитные покрытия НКТ, системы автоматической подачи специальных химических реагентов в скважину и автоматизированные установки со скребками, спускаемыми на проволоке. Монтаж наземного оборудования УЭЦН прост, так как станция управления и трансформатор не нуждаются в устройстве фундаментов. Эти два узла уста­новки ЭЦН размещают обычно в легких будках или в шкафах. Межремонтный срок работы установок ЭЦН составляет по Западной Сибири в среднем около года.

Применение новых кон­структивных разработок, а также усовершенствование способов диагностики, обслуживания и ремонта позволит в ближайшие годы увеличить межремонтные сроки в 1,5—2 раза.

Бесштанговые насосы содержат скважинный насос и сква­жинный привод насоса, непосредственно соединенные между собой. Энергия к приводу насоса подводится по кабелю (при электроприводе) или по трубопроводу (при гидро- или пнев­моприводе). Благодаря отсутствию длинной механической связи между приводом и насосом, бесштанговые насосы имеют значительно большую мощность, чем штанговые. Это дает воз­можность поддерживать большие отборы жидкости некоторыми видами бесштанговых насосов. В Российской Федерации уста­новками ЭЦН оснащено более 35 % всех нефтяных скважин и добывается более 65 % всей нефти.

Промышленные образцы центробежных насосов с электро­приводом были разработаны в Советском Союзе Особым конструкторским бюро по бесштанговым насосам (ОКБ БН). В настоящее время многие российские фирмы продолжают работы по созданию бесштанговых насосов новых типов и типоразмеров и следят за рациональным применением разра­ботанных конструкций.

В последние годы нефтяная промышленность получает большое количество новых видов УЭЦН, для изготовления которых чаще применяются высококачественные материалы и высокие технологии, которые ранее использовались лишь в аэрокосмических отраслях.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *