Изучение машин для подачи жидкостей, страница 12

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.

6. СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ПОДПВПТЬ ГШН?

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;