В табл. 5 приведем сведения о величине клапанов для вставных и трубных насосов.
Из приведенных данных видно, что:
- всасывающие клапаны вставных насосов по площади имеют размеры в 1,25—3,14 больше нагнетательных. Следовательно, условия всасывания лучше; всасывающие и нагнетательные клапаны трубных насосов имеют одинаковые размеры, причем они соответствуют размерам нагнетательных клапанов вставных насосов. Следовательно, условия всасывания в трубных насосах намного хуже, чем у вставных. Это может сказываться на коэффициенте наполнения насоса, а затем и на коэффициенте подачи.
Таблица 4
Диаметр |
Вставной насос |
Трубный насос |
||||||
насоса, мм |
всасывающий |
нагнетательный |
всасывающий |
нагнетательный |
||||
седло, мм |
шарик, мм |
седло, мм |
шарик, мм |
седло, мм |
шарик, мм |
седло, мм |
шарик, мм |
|
28 |
21,08 |
28,575 |
11,89 |
15,875 |
— |
— |
— |
— |
32 |
21,08 |
28,575 |
14,61 |
19,050 |
14,61 |
19,057 |
14,61 |
19,050 |
38 |
26,57 |
34,925 |
17,83 |
23,812 |
— |
— |
— |
— |
44 |
26,57 |
34,925 |
21,08 |
28,575 |
21,08 |
28,575 |
21,08 |
28,575 |
57 |
— |
— |
— |
— |
26,57 |
34,925 |
26,57 |
34,925 |
Как показывают наблюдения, пытаются совершенствовать трубные насосы с тем, чтобы улучшить их работу при всасывании. В стандартах появились трубные насосы типа ТНМТ и ТНМС. Это трубные насосы с неизвлекаемым всасывающим клапаном, который позволяет увеличить размер всасывающего клапана, а так как это приводит к увеличению размеров корпуса, клапан не пройдет по цилиндру. Размеры клапанов повторяют размеры клапанов вставных насосов.
Итак, если всасывающий клапан извлечь нельзя, а он герметичен, придется поднимать НКТ с жидкостью. Чтобы этого избежать, в описанных конструкциях предлагаются следующие решения:
1. Установка сливного клапана.
2. Перекрытие сливного отверстия удлиненным плунжером.
В первом случае предложены:
- сливной клапан отрывной конструкции (СКОК), напоминающий по виду пусковой клапан газлифтного подъемника;
— сбивной винт, подобный клапану, устанавливаемому на НКТ, где спущены ЭЦН.
Во втором случае, сливное отверстие выполнено в цилиндре насоса и перекрывается при работе длинным плунжером. Длина его 10 футов. В этом случае длина цилиндра увеличивается на 4...6 футов (1,3...2,0 м), что, естественно, ведет к увеличению стоимости изготовления насоса и усложняет процесс его работы.
В плунжерах внутренний диаметр клапана (нагнетательного) во всех случаях меньше диаметра внутреннего канала плунжера. Поэтому седло клапана является местом увеличения гидравлических сопротивлений, которые ухудшают условия перетока жидкости из подплунжерного пространства в надплужерное.
Следовательно, вопрос уменьшения гидравлических сопротивлений движению жидкости является актуальным и им следует заниматься. Не исключаем возможности применения клапанов других конструкций.
Теоретическая подача ГШН связана
с диаметром цилиндра (плунжера);
—с длиной хода плунжера;
—с числом качаний;
—с временем работы насоса.
Отметим, что условный размер насоса по API, выраженный цифрами 106, 125, 150 и т.д., есть число дюймов в десятичных долях, умноженное на 100. Например 106 = = 1 1/16 (1,06) • 100, 125 = 1 % (1,25)х х 100 и т.д.
Для расчетов в нашей практике используется формула
VT=F-S-n- 1440(м3/сут), (5)
где F — площадь сечения плунжера, м2; 5 — длина хода, м;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.