Способ защиты от срыва подачи погружного центробежного электронасоса и устройство для его осуществления
Использование: в установках погружных центробежных электронасосов. Сущность изобретения: способ защиты от срыва подачи установки погружного электронасоса, содержащей обратный клапан, осуществляют путем перепуска после выхода насоса газожидкостной смеси через перепускной клапан. Последний открывают, когда значения подачи или параметра, ее характеризующего, находятся за их допустимыми пределами, и закрывают при нахождении контролируемого параметра в допустимых пределах. Забор смеси производят до обратного клапана и выпускают ее в затрубное пространство в районе расположения электродвигателя или ниже его. В устройстве для защиты от отзыва подачи установки погружного центробежного насоса запорные органы обратного и перепускного клапанов соединены штоком. 2 с и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к гидромашиностроению, более конкретно к установкам погружных центробежных электронасосов, предназначенных для подъема на поверхность газожидкостных смесей, например нефтегазовых. Изобретение может также использоваться и в установках центробежных насосов с неэлектрическим приводом.
При подъеме газожидкостных смесей в насос может попасть значительное количество свободного газа и привести к срыву подачи насоса. Такой же процесс может произойти и при подъеме жидкости, ненасыщенной или слабонасыщенной газом, если давление на входе ниже критического или уровень жидкости окажется ниже входа насоса. Последнее возможно, когда подача насоса больше дебита скважины. Аналогичное происходит в случаях, когда перекрыт проход смеси после выхода насоса (например, по причине запарафирования, наличия ледяной пробки, перекрытия запорной арматуры на выкидной линии), или когда давление на выходе насоса превышает давление, развиваемое насосом при его работе параллельно с другими насосами. При срыве подачи подача насоса падает до нуля. Процесс срыва подачи является устойчивым и без принятия специальных мер переход установки на нормальный режим практически невозможен. Работа установки в режиме срыва подачи приводит в первую очередь к перегреву электродвигателя, насоса и кабеля подвода электроэнергии в районе насоса. Кроме того, отдельные узлы насоса (насосные ступени) в районе "газовой пробки" будут работать в режиме сухого трения. Все это приводит к резкому снижению долговечности и надежности установки. В настоящее время для защиты от срыва подачи при эксплуатации установок погружных центробежных злектронасосов предусмотрено автоматическое отключение питания электродвигателя при его недогрузке или падению давления на устье скважины (признаки срыва подачи) и последующее включение. Однако этот прием не всегда обеспечивает надежную защиту от срыва подачи (от перегрева). Свидетельством этого может служить частый выход из строя установок по причине расплавления полиэтиленовой изоляции кабеля, проходящего около насоса. Подтверждением недостаточной эффективности этих мер может служить также характер отказов установок, укомплектованных рабочими колесами из термопластичной пластмассы. В этих установках характерным отказом является пластическая деформация рабочих колес в результате их перегрева. Следует также отметить, что каждый цикл включения выключения установки ведет к снижению ее долговечности и надежности вследствие возникновения при этом значительных электрических и механических нагрузок. Известна насосная установка, в которой имеется перепускная трубка, верхний конец которой подключен к полости колонны труб на выходе из насоса, нижний к выходу насоса, а в корпусе насоса за одним из рабочих колес, кроме последнего, выполнено сообщенное с трубкой радиальное отверстие, с установленным в нем клапаном, подпружиненным со стороны проточной части насоса и перекрывающим трубку (авторское свидетельство СССР N 806699, кл. F 04 D 31/00, 1981). Недостатком этого устройства является то, что оно может сработать только в начальный момент срыва подачи, когда перепад давления между выходом насоса и местом расположения клапана кратковременно может превышать перепад при нормальном режиме, и клапан может открыться для перепуска газожидкостной смеси с выхода насоса на его вход. Если в этот момент срыв подачи не будет предотвращен, установка будет продолжать работать в режиме срыва подачи, так как перепад давления между выходом насоса и местом расположения клапана пропорционален плотности смеси на этом участке насоса и будет при срыве подачи соответственно ниже. Не способствует прекращению срыва подачи и то, что сильно газонасыщенная смесь с выхода насоса опять поступает на его вход. Известно также устройство для устранения "газовой пробки" в насосах по патенту США N 2219635, кл. 415-11, 1940. Устройство включает в себя трубопровод, соединяющий верхнюю часть насоса с его входом, узел типа обратного клапана, в котором запорный элемент (плунжер) выполняет одновременно роль золотника по отношению к входу указанного трубопровода. При нормальной подаче плунжер поднимается и перекрывает вход в трубопровод. При снижении подачи ниже определенного уровня плунжер опускается и перекрывает выход насоса, и открывает вход в перепускной трубопровод из полости за обратным клапаном. В результате газожидкостная смесь поступает из колонны насосно компрессорных труб (НКТ) на вход насоса. Насос в это время продолжает работать в безрасходном режиме режиме срыва подачи. Следовательно поступающая из КНТ на его вход смесь будет выходить в затрубное пространство. Выход насоса из состояния срыва подачи будет происходить за счет снижения перепада давления подпора на выходе насоса и его входе по причине повышения уровня жидкости в затрубном пространстве и снижения его в НКТ при перетекании ее из НКТ в затрубное пространство, а также повышения давления на выходе непосредственно за счет подачи смеси через перепускной трубопровод. Однако последняя составляющая не будет оказывать определяющего влияния по причине недостаточно больших расходов через перепускной трубопровод. Поэтому насос будет работать длительное время в режиме срыва подачи прежде чем будет достигнуто соотношение давлений на выходе и входе насоса, при котором он выйдет из состояния срыва подачи. Недостатком этого устройства является также то, что при выключении установки жидкость из колонны НКТ будет вытекать через перепускное отверстие. Совокупность технических решений, представленных в авторском свидетельстве СССР N 1147854, кл. F 04 D 15/02, 1985, является наиболее близкой к описываемым изобретениям. В клапанном узле по авторскому свидетельству 1147854 реализован способ защиты от срыва подачи установки погружного центробежного электронасоса, содержащей обратный клапан, путем перепуска после выхода насоса газожидкостной через перепускной клапан в затрубное пространство при наступлении срыва подачи, причем, забор смеси осуществляется до обратного клапана. Недостаток данного способа является то, что в процессе перепуска будет отсутствовать принудительное охлаждение электродвигателя, т.к. смесь движется с выхода насоса на его вход, не омывая электродвигатель. При длительной работе установки в режиме перепуска, что может иметь место при неустраняемых причинах срыва подачи, например, когда давление в системе выше, чем на выходе ходе насоса, это будет приводить к перегреву и последующему отказу электродвигателя. Предложение о введении кожуха, обеспечивающего смывание электродвигателя и, соответственно, обеспечивающего его принудительное охлаждение, в большинстве случаев практически нереализуемо по причине ограниченного диаметра скважина. В этих условиях даже при возможности размещения кожуха, возникает проблема резкого падения подпора по причине увеличения гидравлического сопротивления на входе насоса и, как следствие, падения подачи при работе установки в режиме подъема смеси. Задачей изобретения является повышение надежности и долговечности установки погружного центробежного электронасоса за счет обеспечения принудительного охлаждения электродвигателя при работе ее в режиме перепуска и снижения потерь подачи в режиме подъема смеси. Способ защиты от срыва подачи установки погружного центробежного электронасоса заключается в том, что перепуск смеси с выхода насоса осуществляется в затрубное пространство в районе расположения электродвигателя или ниже его. Применение разработанного способа позволяет защитить электродвигатель от перегрева при длительной работе установки в режиме перепуска без снижения подачи при подъеме смеси. Размещение трубы для перепуска смеси в районе электродвигателя или ниже, как правило, не вызовет затруднений, т.к. перепад давления при перепуске высокий и ее сечение будет небольшим. Кроме вышеперечисленных преимуществ, установка, в которой реализован описанный способ, может самоочищаться от парафинов и смол и использоваться для прогрева забоя скважины с целью увеличения ее дебита. Для этого установка должна поработать соответствующее время с закрытыми задвижками на устье скважины. В результате чего она будет функционировать в режиме перепуска с постоянным повышением температуры перекачиваемой смеси до температуры плавления парафинов (температура плавления парафинов

Формула изобретения
1. Способ защиты от срыва подачи установки погружного центробежного электронасоса, содержащий обратный клапан, путем перепуска после выхода насоса газожидкостной смеси через перепускной клапан, который открывают, когда значение подачи или параметра, ее характеризующего, например высоты подъема запорного элемента обратного клапана, энергопотребления установки, давления или температуры, находятся за их допустимыми пределами, и закрывают его при нахождении контролируемого параметра в допустимых пределах, при этом забор смеси производят до обратного клапана и выпускают ее в затрубное пространство, отличающийся тем, что перепуск газожидкостной смеси осуществляют в затрубное пространство в районе расположения электродвигателя или ниже его. 2. Устройство защиты от срыва подачи установки погружного центробежного электронасоса, содержащее обратный клапан и клапан для перепуска газожидкостной смеси с выхода насоса в затрубное пространство, расположенный перед обратным клапаном, соосно с ним, седлом книзу, причем их запорные органы кинематически связаны, отличающееся тем, что запорные органы клапанов соединены штоком. 3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что перепускной клапан имеет одно отверстие, а его запорный орган выполнен в виде иглы. 4. Устройство по пп.2 и 3, отличающееся тем, что шток соединяет запорные органы клапанов через упругий элемент, например пружину. 5. Устройство по пп.2 4, отличающееся тем, что между запорным органом перепускного клапана и его корпусом размещена пружина. 6. Устройство по пп.2 5, отличающееся тем, что после перепускного клапана располагается дроссель, например трубчатый. 7. Устройство по пп.2 6, отличающееся тем, что на запорном органе обратного клапана установлены демпфирующие диски.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4