
- •1.Классификация оборудования для добычи н и г. Функциональная схема обустройства нефтепромыслов. Конструкция скважины. Колонные головки.
- •2. Трубы нефтяного сортамента. Нкт. Конструкции, группы прочности, расчетные зависимости.
- •Нкт. Назначение:
- •3. Скважинное и устьевое оборудование для фонтанной эксплуатации скважин. Типоразмеры, схемы, конструкционные материалы.
- •Крестовая арматура
- •4. Фланцевые соединения и запорные элементы фонтанной арматуры. Конструкция, типоразмеры, маркировка, материалы , методика расчета.
- •Бугельное соединение
- •Запорные элементы фонтанной арматуры
- •5. Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Схемы, конструкции. Расчет пусковых и рабочих газлифтных клапанов.
- •6. Установки эцн. Назначение, область применения, основные конструктивные схемы и особенности конструкций. Методика подбора и расчета уэцн.
- •7. Конструкция уэцн, осевые и радиальные опоры, токовводы, клапаны, фильтры. Методика подбора и расчета уэцн.
- •8. Конструктивная схема и принцип действия гидрозащиты двигателя уэцн. Конструкция газосепаратора уэцн. Типоразмеры, коэфф. Сепарации. Методика подбора и расчета уэцн.
- •6.ЦБколесо с на 7.Вихревое колесо с на 8. Колокол для сбора
- •9. Маркировка , типоразмеры, модульное и секционное исполнение, коррозионно-стойкое и износостойкое исполнение уэцн. Материалы, прим для изгот-я деталей. Методика подбора и расчета уэцн.
- •10. Установки уэвн. Конструкция, обл прим. Методика подбора и расчета уэвн.
- •11. Уэдн. Конструкция, области прим. Методика подбора.
- •12. Оборудование для штанговой насосной эксплуатации
- •13. Скважинные штанговые насосы – вставные, невставные. Области применения. Нестандартные скважинные насосы.
- •14. Основные расчетные зависимости шсну. Элементарная и уточненная теория работы шсну.
- •15. Насосные штанги – конструкции, материалы. Расчет колонны штанг шсну. Определение приведенных нагрузок в насосных штангах.
- •16. Подбор поверхностного и скважинного оборудования.
- •17. Динамометрирование шсну. Диаграмма как инструмент диагностики.
- •18. Винтовые штанговые насосные установки.
- •19. Гпну. Схемы и конструкции насосов и систем подготовки рабочей жидкости. Назначение, области применения, типоразмеры, характеристика.
- •20. Преимущества и недостатки гпну. Силовые и прочностные расчеты для скважинного агрегата. Основные расчетные зависимости для подбора гпну.
- •22. Подземный и капитальный ремонт скважин(пкрс). Виды работ при прс. Структура затрат времени на пкрс при различных технологиях проведения ремонтов.
- •23. Оборудование для проведения прс. Подъемники, лебедки и агрегаты. Области применения, основные рабочие параметры.
- •24. Конструкция агрегата а -50 для прс. Гидравлическая и кинематическая схемы, описание и принцип действия.
- •25. Схемы и конструкции агрегатов для спо с гибкими трубами и штангами.
- •26.Оборудование, ключи и инструмент, применяемые при подземном ремонте скважин.
- •27.Оборудование и инструмент для ловильных и аварийных работ при прс.
- •28. Расчетные зависимости для выбора подъемника для прс. Расчет машинного
- •29.Оборудование для ремонта скважин под давлением
- •30.Виды работ по интенсификации добычи нефти. Оборудование для интенсификации добычи нефти.
- •32.Методика расчета подбора оборудования для гидроразрыва пласта. Характеристики насосного оборудования, способы регулирования основных рабочих характеристик.
- •34.Оборудование для поддержания внутрипластового давления. Насосное оборудование для заводнения. Характеристики насосного оборудования, способы регулирования основных рабочих характеристик.
6.ЦБколесо с на 7.Вихревое колесо с на 8. Колокол для сбора
Предназнач. для обеспечения стабильной работы насоса при откачке высокогазированной жидкости. Применение позволяет предотвратить кавитацию, запирание рабочих органов насоса, обеспеч. необх. производительность насоса , повысить КПД. Принцип работы диспергаторов –обеспечение необх. диаметра пузырьков газа в откач смеси путем их измельчения, а газосепаратор-удаление газовой фазы из откач жидкости.
Сущ. три типа газосепараторов: гравитационные, вихревые, центробежные.
В центре более легкий газ по краям тяж. жидкость.
Применение центробежных газосепараторов явл. самым надежным средством защиты ЭЦН их эффективности зависят параметры экспл., и наработка на отказ насоса в скваж. Для отделения газа от жидкости в них исп. плавучесть газовых пузырьков под действием гравитационных или центробежных сил.
Гравитационные газосепаратор имеет наименьший коэфф. сепарации, центробежный- наибольший, а вихревой по коэф. сепарации занимает промежут значение.
Требования.
Ликвидация вредного влияния св. газа , содерж которого больше доп. по тех. усл., что и приводит к срыву подачи, кот. обеспеч. уменьш.диаметра пузырьков (для диспергаторов) или выброс газа в затрубное пространство (для газосепараторов)
Обеспеч миним. диаметра размера устройства, соотв. размерам насоса опред насосной группы.
Необх подачу жидк ч/з раб органы устройства для обеспеч устойчивой работы органов.
Типоразмеры: газосепараторы МНГ и МНГК-модули насосные; МН ГСЛ-газосепараторы Ляпкова; МН – ГСЛ5-Ледедянский завод.
Подбор УЭЦН.
Определение типоразмера или типоразмеров установок обеспеч заданную добычу пласт жидкости из скважины при оптимальных или близких к оптимальным рабочих показателей Q,H,N наработка на отказ оборудования.
В более широком смысле под подбором понимается определение основных рабочих показателей взаимосвяз. сист. : нефтяной пласт, скважина и насосная установка и выбор
9. Маркировка , типоразмеры, модульное и секционное исполнение, коррозионно-стойкое и износостойкое исполнение уэцн. Материалы, прим для изгот-я деталей. Методика подбора и расчета уэцн.
9. Х ЭЦН Х Х Х ХХ ХХ Х
1 2 3 4 5 6 7 8
1.«1» насос с газосепаратором; номер модификации или вариант конструктивного исполнения; «Л» - завод изготовитель «ЛЕМАЗ», цифра номер модификации.
2. УЭЦН с приводом от ПЭД.
3. «А»- завод изготовитель «АЛНАС», «Д»-двухопорная ступень, «М»- модульность.
4. буквы К, Т и КТ - коррозионностойкое, теплостойкое или коррозионно-теплостойкое исполнение; 5. группа насоса; 6. подача насоса м3/сут; 7. напор, м; 8. насос, эксплуатированный газосепаратором.
ЭЦН-4;5;5А;6;6А-условные диаметры О.К., в которых должны работать УЭЦН.
4-114мм; 5-121,7 мм; 5А-130 мм; 6-148 мм; 6А-152 мм.
Диаметры корпуса насоса-86,92,103,114,120.
Дебиты: 4-200; 5-350; 5А-500; 6-1250; 6А-2500.
Изменение диаметра корпуса менее чем в 1,5 раза приводит к увеличению дебита насоса более чем в 10 раз.
Максимальная напорность 1-ой ступени для: 4ого габарита – 4,5м в.ст.,6ого габарита- 7,3-7,4 5м в.ст.
Материалы, применяемые для изгот деталей УЭЦН.
1. корпус насоса – труба, высокой прочности, материалы – стали 45,45х,22Г и легир. стали 22ГНХЮ.
2. вал рабочий, исп-ся легир. сталь 38ХМЮА; 38Х4М2ФА; В коррозионностойком исполнении К-монель (Ni сплав, в котором до 80% Ni , остальные Cu,Fe,Cr,V);
3. Рабочие колеса – серый чугун, модифицированный бором или шаровидным графитом. В коррозионностойком исполнении – нирезист (до 18%Ni); пластик – полиамиды П-62, П-68, но есть недостатки: очень быстро стареет, используется γ-излучения для уменьшения старения пластика, а также есть углепластик, ненужно облучать γ-излучением, недостаток: набухание сл-но протечки.
4. Опорные шайбы – тексталитовые; в коррозионностойком и износостойком исполнении масло-бензостойкая резина, либо силицируемый графит.
5. Подшипники промежуточные и кольцевые, осевые подшипники. Стандартное исполнение белтинг-ткань пропитана графитом; Cu имасло. Шайбы закалка HRC=50-55единиц. Износостойкое исполнение - силицируемый графит по силицируемому графиту, либо карбит кремния по силицируемому графиту, либо по карбиту кремния.
6. Радиальные опоры – резина по стали; Износостойкое исполнение (см. осевые опоры)
Чугун аустенитный модифицир с большим содержанием Ni и Cu прим-ся в износостойких и корр. стойких насосах. Для условий работы в активнокоррозионной среде выпускаются насосы с корпусными деталями из сплавов Redalloy – ферритная сталь с 0,0008% углерода.
Подбор УЭЦН.
Определение типоразмера или типоразмеров установок обеспеч заданную добычу пласт жидкости из скважины при оптимальных или близких к оптимальным рабочих показателей Q,H,N наработка на отказ оборудования.
В более широком смысле под подбором понимается определение основных рабочих показателей взаимосвяз. сист. : нефтяной пласт, скважина и насосная установка и выбор оптимальных сочетаний этих показателей.
Допущения: 1.Равномерное распределение мелких пузырьков газа в жидкой фазе при давлениях насыщения; 2. Равномерное распределение нефтяной и водяной составляющ в столбе откач жидкости на участке забой в скважине, прием насоса при любых величинах дебита; 3 Пренебрежением скольжения нефти в воде при движении жидкости по О.К. и НКТ; 4 Тождества величин давления насыщения в статич и динамич режимах; 5 Процесс движ-я жидкости от забоя скв. до приема насоса сопровожд-ся сниж-ем Р и выделением св.газа явл. изотермическим; 6 Температ. ПЕД считается не привыш-щей норм-ю раб температ; 7 Потери Н или Р при движении жидкости от забоя скваж до приема насоса и от зоны нагнетания насоса до устья скваж пренебрежимо малы по сравнению с напором насоса.
Для провед-я подбора необх след данные: ρвнг; μн,в Q,B,Г, ρн-объемный коэф, Lпл, Рпл, Рнас, Тпл,Кпр, Рбуф, Рзат,
Модульное и секционное исполнение.
Для создания высоконапорных УЭЦН в насосе приходится устанавливать множество ступеней (до 550 штук). При этом они не могу разместиться в одном корпусе, поскольку длина такого насоса (15-20м) затрудняет транспортировку, монтаж на скважине и изготовление корпуса. Высоконапорные насосы составляются из нескольких модуль-секций. Длина корпуса в каждой секции не более 6м. Корпусные детали отдельных модуль - секций соед 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 входной модуль насоса, расположенный в нижней секции или в модуле насосном-газосепараторе. Ловильную модуль-головку имеет только верхняя секция насоса. Модуль-секция высоконапорных насосов могут иметь длину меньшую, чем 6м(обычно 3,4 и 5м), в зависимости от числа ступеней, которые надо в них разместить.