- •Раздел 6 установки скважинных насосов с гидроприводом
- •6.1. Скважинные гидропоршневые насосные установки
- •6.1.1. Состав оборудования скважинных гидропоршневых насосных установок
- •6.1.2. Скважинные гидропоршневые двигатели, насосы и золотники
- •Характеристики гидропоршневых насосных агрегатов фирмы Kobe
- •6.1.3. Поверхностное оборудование гидропоршневых насосных установок
- •6.1.4. Некоторые расчетные зависимости рабочих параметров для подбора гидропоршневых насосных установок
- •Структура расчетов по подбору гидропоршневых насосов
- •Определение расхода рабочей жидкости
- •Определение силового давления рабочей жидкости
- •Среднее давление рабочей жидкости на входе в погружной агрегат
- •Определение мощности и коэффициента полезного действия гидропоршневой установки
- •6.2. Скважинные струйные насосные установки
- •6.2.1. Конструкции скважинных струйных насосов
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики струйных аппаратов
- •6.2.2. Поверхностное оборудование струйных насосных установок
- •6.3. Скважинные гидроштанговые насосные установки
- •6.3.1. Схемы скважинных гидроштанговых насосов и двигателей
- •Параметры работы гидроштангового насоса бгн-ф
- •6.3.2. Схемы поверхностного оборудования скважинных гидроштанговых установок
- •Технические характеристики ску
- •Технические характеристики установки угшн-5-15-1000
- •6.3.3. Некоторые теоретические и расчетные зависимости рабочего процесса гидроштангового насоса
- •6.4. Гидроимпульсные насосные установки
- •Теоретические основы работы гидротаранов и гидроимпульсных насосов
- •6.5. Турбонасосные установки
- •6.6. Вибрационные насосные установки
- •Технические характеристики вибрационного насоса
- •Принцип действия вибрационного насоса
- •Раздел 7 штанговые скважинные насосные установки
- •7.1. Штанговая скважинная насосная установка. Области применения
- •7.1.1. Классификация скважинных штанговых насосных установок
- •7.2. Оборудование скважинных штанговых насосных установок для добычи нефти
- •7.2.1. Механические приводы скважинных штанговых насосных установок. Классификация, области применения Общая классификация приводов штангового скважинного насоса
- •Общая классификация индивидуальных приводов штанговых насосов
- •Индивидуальные механические приводы
- •7.2.1.1. Балансирные станки-качалки
- •Станки-качалки по гост 5866-76
- •Основные параметры станков-качалок гост 5866-56
- •Основные параметры станков-качалок гост 5866-66
- •Основные параметры станков-качалок по гост 5866-76
- •Ряд станков-качалок, выпускаемых румынским заводом «Вулкан» (г. Бухарест)
- •Технические характеристики станков-качалок типа скд по ост 26-16-08-87
- •Основные параметры станков-качалок
- •Технические характеристики редукторов
- •Технические характеристики станков-качалок по ту 3665-012-05785537-9-3 (ао «Ижнефтемаш»)
- •Технические характеристики станков- качалок, выпускаемых оао «Редуктор» по ост 26-16-08-87
- •Технические характеристики станка-качалки конструкции АзИнмаш
- •Технические характеристики станков-качалок конструкции спктб «Нефтегазмаш», г. Уфа
- •Станки-качалки по ост 26-16-08-87
- •Тихоходные станки-качалки
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики cm-456d-305-120
- •7.2.1.2. Станки-качалки с фигурным балансиром
- •7.2.1.3. Безбалансирные станки-качалки
- •7.2.2. Редукторы механических приводов скважинных штанговых насосных установок
- •7.2.3. Гидравлические и пневматические приводы скважинных штанговых насосных установок
- •7.2.4. Конструктивные особенности длинноходовых скважинных насосных установок
- •Технические характеристики установки
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики установки
- •Технические характеристики установки
- •7.2.5. Оборудование устья скважины при эксплуатации сшну
- •Штанговращатель.
- •Штоки сальниковые устьевые шсу
- •Технические характеристики подвески устьевого штока
- •Технические характеристики шсу
- •Технические характеристики устьевых сальников
- •Технические характеристики устьевого оборудования
- •7.2.6. Силы, действующие в точке подвеса штанг
- •7.2.7. Уравновешивание балансирных станков-качалок
- •7.2.7.1. Определение усилий в шатуне при различных способах уравновешивания
- •7.2.7.2. Определение тангенциальных усилий на пальце кривошипа
- •7.2.8. Кинематика приводов скважинных штанговых насосных установок
- •7.2.8.1. Кинематическая зависимость между длиной хода точки подвеса штанг и размерами балансирного привода
- •7.2.8.2. Выбор рациональных значений отношений длин звеньев
- •7.2.8.3. Влияние взаимного расположения узлов балансирного привода на его габариты и вес
- •Расположение двигателя относительно редуктора
- •Относительное расположение опоры балансира и опоры траверсы
- •7.70. Расположение опоры балансира и опоры траверсы под балансиром
- •Размещение шарнирного четырехзвенника между опорой балансира и точкой подвеса штанг
- •Расположение редуктора относительно рамы станка-качалки
- •7.2.9. Методика расчета и подбора штанговых скважинных насосных установок
- •7.2.10. Исследование скважин. Классификация неисправностей в работе сшну. Динамометрирование
- •Влияние неисправностей на работу сшну
- •Классификация методов диагностики
- •Расчетные величины
- •Диагноз
- •7.2.11. Скважинные штанговые насосы-основные виды и области применения
- •Сравнение характеристик насосов
- •Области применения штанговых насосов
- •Возможности применения штанговых насосов в обсадных колоннах
- •Спецификация базовых типов скважинных штанговых насосов
- •Примеры обозначения насосов
- •Соответствие обозначения насосов по российскому стандарту и api Spec 11ax
- •7.2.11.1. Цилиндры скважинных штанговых насосов
- •Технические характеристики безвтулочных цилиндров скважинных насосов
- •Материал цилиндров и условия эксплуатации
- •7.2.11.2. Плунжеры скважинных штанговых насосов
- •Технические характеристики плунжеров
- •Материалы, рекомендуемые для изготовления плунжеров
- •Группы посадок сопряжения «плунжер — цилиндр»
- •7.2.11.3. Клапаны скважинных штанговых насосов
- •Материалы деталей клапанов скважинных штанговых насосов
- •Технические характеристики клапанов
- •7.2.11.4. Замковые опоры, уплотнительные элементы, автосцепы, сливные устройства и штоки скважинных штанговых насосов
- •Технические характеристики замков насосов
- •Технические характеристики автосцепа
- •Технические характеристики штоков
- •7.2.11.5. Общие требования к скважинным штанговым насосам
- •7.2.12. Насосные штанги
- •Характеристика материалов отечественных насосных штанг
- •Соответствие прочности штанг российского производства классам прочности штанг по api Spec 11в
- •Технические характеристики полых штанг, выпускаемых в рф
- •Основные размеры полых насосных штанг фирмы sbs
- •Размеры штанги по стандарту api SpecllB
- •Размеры муфты, по стандарту api Spec 11b
- •Области применения насосных штанг
- •Масса тяжелого низа колонны штанг
- •7.2.13. Вспомогательное оборудование скважинных штанговых насосных установок: скребки, центраторы, скважинные дозаторы, штанговые амортизаторы, газосепараторы
- •7.2.13. Станции управления работой скважинных штанговых насосных установок
- •Основные технические характеристики сус «Омь»
- •Основные технические данные и характеристики сус «Омь-2кс»
- •7.3. Установки штанговых винтовых насосов для добычи нефти
- •7.3.1. Состав установки и ее особенности
- •7.3.2. Классификация вшну
- •7.3.3. Скважинный штанговый винтовой насос
- •Технические характеристики винтовых штанговых насосов зарубежных фирм
- •7.3.4. Привод скважинных штанговых винтовых насосов
- •7.3.5. Особенности работы и расчета штанг с винтовыми насосами
- •7.3.6. Подбор оборудования скважинных штанговых винтовых насосных установок
- •Раздел 8. Оборудование для сбора и подготовки продукции добывающих скважин
- •8.1. Общая схема системы сбора продукции скважин
- •Система сбора и подготовки газа и конденсата
- •Абсорбционная осушка газа
- •Физико-химические свойства гликолей
- •Адсорбционная осушка газа
- •8.2. Оборудование для замера дебита скважин
- •Параметры установок типа «спутник»
- •Технические характеристики переключателя псм-1м:
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики скж
- •Параметр измеряемой среды
- •Технические характеристики установки «асма»
- •8.3. Оборудование для подготовки нефти и газа
- •Параметры сепараторов
- •Технические характеристики печей
- •8.4. Система обработки и использования пластовых и сточных вод
- •Технологические люки отстойников типа опф-3000
- •8.5. Насосные и компрессорные станции системы сбора и подготовки продукции добывающих скважин
- •Технические данные насоса mw 7.3 zk-33
- •Зашита многофазных насосов фирмы «Борнеманн» [55]
- •Компрессорная установка 5вкг-10/6
- •Технические характеристики винтовых компрессоров
- •Компрессорные установки 7вкг-30/7 и 7вкг-50/7
- •Компрессорные установки 7вкг-30/7 и 7вкг-50/7
- •Компрессорная установка 6гв-18/6-7
- •Раздел 9. Оборудование для воздействия на пласт
- •9.1. Оборудование для поддержания пластового давления и вытеснения нефти водой и газом
- •9.1.1. Оборудование водозабора и подготовки воды
- •Параметры насосов типа атн
- •Параметры насосов типа эцв
- •9.1.2. Оборудование для закачки воды в пласт
- •9.1.2.1. Кустовые насосные станции
- •Характеристики агрегатов типа цнс
- •9.1.2.2. Установки погружных центробежных насосов для поддержания пластового давления
- •Показатели рабочей жидкости для установок погружных центробежных электронасосов типа уэцп и уэцпк
- •Состав оборудования установок для подъема воды
- •Комплектующие изделия и оборудование установок уэцп
- •9.1.2.3. Устьевое и скважинное оборудование системы ппд
- •9.2. Оборудование для закачки газа в пласт
- •9.3. Оборудование для термического и химического воздействия на пласт
- •9.3.1. Оборудование для подготовки и нагнетания в пласт горячей воды и пара
- •9.3.1.1. Оборудование для нагрева воды и нагнетания теплоносителя
- •Параметры парогенераторных установок
- •9.3.1.2. Оборудование теплотрассы, устья скважины и внутрискважинное оборудование
- •Термоизолированные трубы
- •9.3.1.3. Оборудование для электрического и огневого прогрева призабойной зоны скважины
- •9.3.1.4. Оборудование для возбуждения и поддержания внутри пластового горения
- •9.4. Оборудование для химического воздействия на пласт
- •9.4.1. Кислотные обработки пласта и призабойной зоны пласта
- •Составы для освоения скважин и повышения их продуктивности [57]
- •9.4.2. Оборудование для кислотных обработок пласта
- •Характеристика работы насоса 5нк-500
- •Типы и основные параметры насосных передвижных нефтепромысловых установок
- •Технические характеристики Автомобиль
- •Силовая установка
- •Коробка передач
- •(Подача л/сек) и давление (мПа) насоса 11т
- •Раздел 10 оборудование для проведения ремонтных работ на скважинах
- •10.1. Технологические операции и оборудование для подземного ремонта скважин, их классификация
- •Виды работ, относящиеся к текущему ремонту
- •Виды работ, относящиеся к капитальному ремонту
- •Классификация оборудования для выполнения прс
- •10.2. Особенности оборудования прс и основные направления его совершенствования
- •10.3. Классификация оборудования для выполнения прс
- •10.4. Инструмент для выполнения спускоподъемных операций
- •10.4.1. Элеваторы
- •Одноштропные элеваторы
- •Технические характеристики эта-32 эта-50 эта-60бн
- •Технические характеристики этар
- •Технические характеристики элеваторов эзн
- •Технические характеристики
- •Характеристики
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики элеваторов этад
- •Технические характеристики элеваторов вм этад
- •Технические характеристики элеваторов типа эта-п
- •Элеваторы штанговые
- •Технические характеристики
- •Элеватор полированных штанг эпш-20
- •Технические характеристики элеватора эпш-20
- •Технические характеристики элеватора штанговые типа вм.Эша [62]
- •10.4.2. Спайдеры
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики спайдера сг-80
- •Технические характеристики спайдера су-80
- •10.4.3. Трубные ключи
- •Технические характеристики цепных ключей для нкт
- •Шарнирные ключи
- •Технические характеристики ключа ктнд
- •Технические характеристики трубных ключей
- •Технические характеристики ключей типа ктд
- •Характеристики ключей типа кот
- •Технические характеристики стопорных ключей
- •10.4.4. Штанговые ключи
- •Технические характеристики штанговых ключей типа кш
- •Технические характеристики ключа кшк
- •10.5. Средства механизации для спускоподъемных операций
- •10.5.1. Трубные механические ключи
- •Автомат апр-2вб
- •Технические характеристики
- •Автомат апр-гп
- •Ключи механические универсальные кму
- •Технические характеристики
- •Ключ подвесной кгп
- •Технические характеристики
- •Характеристики
- •10.5.2. Штанговые механические ключи Автоматический штанговый ключ ашк-тм
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики
- •10.6. Грузоподъемное оборудование
- •10.6.1. Вышки и мачты
- •Технические характеристики
- •10.6.2. Талевые системы
- •Технические характеристики кронблоков
- •Технические характеристики талевых блоков
- •Технические характеристики крюков
- •10.6.3. Подъемные лебедки
- •Технические характеристики
- •Технические характеристики агрегата а-50у [63]
- •Тартальный барабан
- •10.6.4. Агрегаты подземного ремонта скважин
- •Характеристики самоходных подъемников
- •Агрегаты для подземного ремонта при безвышечной эксплуатации скважин
- •Технические характеристики агрегатов для прс
- •Технические характеристики агрегатов типа АзИнМаш
- •Технические характеристики агрегата а-50у
- •10.6.5. Оборудование для ремонта скважин под давлением
- •10.6.6. Оборудование для работы с колоннами непрерывных труб
- •10.6.6.1. Основные преимущества оборудования с непрерывными трубами
- •Диаметры кнт в зависимости от глубины подвескя в максимального давления технической воде.
- •10.6.6.2. Конструкции агрегатов для работы с кнт
- •10.6.6.4. Оборудование устья скважин при работе с кнт
- •10.6.6.5. Объемный гидропривод исполнительных органов агрегатов для работы с кнт
- •10.6.6.6. Материалы, применяемые для изготовления непрерывных труб
- •10.7. Наземное технологическое оборудование
- •10.7.1. Противовыбросовое устьевое оборудование
- •Технические характеристики ппг и ппр
- •Технические характеристики
- •10.7.2. Роторы
- •Характеристики
- •10.8. Оборудование для ликвидации аварий и инструмент для ловильных работ
- •Трубные ловители наружного захвата типа лтн
- •Ловители наружные типа лтнк [69]
- •Ловители штанг типа лш и лшс
- •Колокол типа к Колокол типа кс
- •Технические характеристики колоколов
- •Трубные ловители внутреннего захвата типа лтв
- •Трубные ловители внутреннего захвата типа лтв-убт
- •Ловитель внутреннего захвата типа лтв-убт
- •Технические характеристики ловителей лтв
- •Труболовки внутренние типа тв
- •Труболовка типа тв с направлением
- •Труболовки внутренние освобождающиеся типа твм1
- •Техническая характеристика труболовок типа тв
- •Технические характеристики труболовок типа твм1
- •Техническая характеристика труболовок типа лтву
- •Техническая характеристика метчиков типа мб
- •Технические характеристики метчиков типа мсз
- •Фрезеры забойные типа фз
- •Технические характеристики фрезеров забойных
- •Фрезер забойный загнутый типа фзв тяжелого вида (зфзв)
- •Технические характеристики фрезеров фзв
- •Технические характеристики фрезеров фзк
- •Фрезер забойно-кольцевой типа фзк
- •Технические характеристики фрезеров 2фп
- •Техническая характеристика фрезеров фк
- •Фрезеры специальные калибрующие типа фс
- •Техническая характеристика фрезеров фс
- •Фрезер специальный калибрующий типа фс
- •Фрезерные колонные конусные типа фкк
- •Технические характеристики фрезеров фкк
- •Фрезеры-райберы типов фрл, рими фрс
- •Технические характеристики фрезеров-райберов
- •Технические характеристики фрезеров флм
- •Фрезеры ловители магнитные с механическим захватом типа фмз
- •Устройство для очистки забоя скважин типа уозс
- •Технические характеристики уозс
- •Устройство очистки забоя скважины типа уозс
- •Технические характеристики шламометаллоуловителей типа шму
- •Комплексы очистки скважин типа кос
- •Технические характеристики фрезеров фзв
- •Состав оборудования кос-01
- •Желонки очистные ремонтные типа жор
- •Желонка очистная ремонтная типа жор
- •Техническая характеристика желонок типа жор
- •Клапаны обратные тарельчатые типа кот
- •Технические характеристики клапанов типа кот
- •Устройства задерживающие типа уз
- •Устройство задерживающее типа уз
- •Техническая характеристика устройств типа уз
- •Клапаны сбивные типа кс.
- •Техническая характеристика клапанов типа кс
- •Клапан сбивной типа кс
- •Перья типа п
- •Техническая характеристика перьев типа п
- •Комплексы очистки скважин типа кос-02
- •Технические характеристики комплексов кос-02
- •Комплект поставки оборудования типа кос-02
- •Воронки
- •Воронка типа в
- •Яссы гидромеханические типа гм.
- •Технические характеристики яссов типа гм
- •Кумулятивный перфоратор
- •Технические характеристики удочек нешарнирных
- •Технические характеристики удочек шарнирных
- •Технические характеристики печатей
- •Содержание (стр. В книге)
- •Раздел 6. Установки скважинных насосов с гидроприводом
- •6.1. Скважинные гидропоршневые насосные установки 3
- •Раздел 7. Штанговые скважинные насосные установки
- •Раздел 8. Оборудование для сбора и подготовки, продукции добывающих скважин
- •Раздел 9. Оборудование для воздействия на пласт
- •Раздел 10. Оборудование для проведения ремонтных работ на скважинах
Технические характеристики ску
Подача, л/ч....................................................................... ..100
Предельное давление, МПа..............................................6,3
Число двойных ходов в мин.............................................76,7
Мощность электродвигателя ВАО-21-4У-2, КВт.........1,1
Частота вращения вала двигателя, об/мин......................1410
Масса, кг.............................................................................102
Автоматическое переключение золотника-распределителя выполнялось с помощью различных систем управления рабочего процесса по сигналам от предварительно настроенных реле давления и реле времени, а также по сигналу от электроконтактных манометров.
Технические характеристики установки угшн-5-15-1000
Диаметры колонн труб, мм:
эксплуатационной..............................................................146—126
внешней...............................................................................89—76
внутренней...........................................................................42—35
Глубина спуска насоса, м......................................................1100
Тип насоса:
скважинного........................................................................НСВ2-56/32
поверхностного...................................................................TGLA-100
Кривизна ствола скважины...................................................4°—69°54'
Необходимое давление силового насоса для хода, МПа
вверх.....................................................................................3,2—4,8
вниз.......................................................................................1,8-2,5
Время цикла, с.........................................................................25—30
Частота ходов в мин................................................................1—3,5
Длина хода плунжерной группы, мм.....................................3700
Подача скважинного насоса (в среднем), м/сут....................8,64
Динамический уровень, м.......................................................700
Габариты поверхностного блока, м........................................3,5x2x2
Масса, кг....................................................................................2000
При исследовании процесса проводилась регистрация рабочих параметров установки с помощью шлейфового осциллографа Н-117/1.
Осциллограмма рабочего процесса установки гидроштангового насоса, приведенная на рис. 6.19 была получена в первый год испытания насоса в скважине. Подробное исследование осциллограммы позволило установить следующее.
Переключение золотника-распределителя происходит в течение времени tпер = 0,2—1с, что наглядно можно наблюдать в интервале времени от 14 до 15 с при переключении с хода вверх на ход вниз и в интервале от 24 до 25 с при переключении с хода вниз на ход вверх. По осциллограмме нарастание давления на ту же величину происходит в течение 0,9—1,2 с. Затем наступает период сжатия гидравлического столба жидкости. Предварительно проведенные исследования и расчеты показывают, что время сжатия гидроштанги находится в пределах 1—6 с. Исходя из осциллограммы можно утверждать, что время сжатия гидроштанги 1—4 с при ходе ПГ вверх и 1—2 с при обратном ходе вниз.
Рис. 6.19. Осциллограмма рабочего процесса гидроштангового насоса
I — переключение распределителя; II — сжатие гидроштанги кольцевого сечения
По окончании процесса сжатия и достижении давления, необходимого для начала движения, ПГ страгивается из состояния покоя из крайне нижнего положения. По осциллограмме это происходит в момент времени 1— 4,5 с при давлении в гидросистеме Р — 2,5 МПа.
В момент времени t — 10,5 с, т.е. через 6 с после начала движения, ПГ останавливается в специальном тормозном устройстве, а в гидросистеме продолжает нарастать давление жидкости до величины давления настройки реле, которое в момент времени t = 14 с подает сигнал на переключение золотника-распределителя. Золотник при переключении (в среднем своем положении) соединяет между собой обе гидроштанги. Этим вызвано резкое возрастание давления. Затем начинается обратный ход ПГ, которая разгоняется и движется с некоторым ускорением. Подробный анализ осциллограммы показал, что после начала движения вниз ПГ движется под действием давления, создаваемого силовым насосом до момента времени t = 16 с (т.е. в течение 1,2 с), а далее с ускорением, несколько опережая подачу жидкости в гидроштангу. Это наглядно можно наблюдать в интервале времени от 16 до 18 с по некоторому падению давления на поверхности, зарегистрированному на осциллограмме. Затем ПГ останавливается, происходит резкое возрастание давления и переключение золотника-распределителя. Далее весь процесс повторяется.
Таким образом, расчетные параметры гидроштангового насоса вполне сопоставимы с данными, полученными при проведении экспериментальных исследований в промысловых условиях.
Во время промысловых испытаний на установке проводились также экспериментальные исследования различных систем управления с целью получения циклограмм рабочего процесса СГШНУ при различных системах управления, определения влияния параметров настройки систем управления на работу СГШНУ и оптимизации системы управления работой СГШНУ при введении различных конструктивных и технологических изменений.
На первом этапе проводились исследования со следящей системой управления. Была разработана электрогидравлическая следящая система управления, позволявшая регистрировать с помощью датчиков давления или электроконтактных манометров возмущения в гидроштанге, возникающие при остановках плунжера в крайних положениях.
На представленных осциллограммах были видны гидроудары, соответствующие остановке поршня в крайних положениях во время t — 24 с, t — 37 с.
Данная система управления показала хорошую работоспособность, однако она не лишена и существенного недостатка, который должен быть в будущем учтен при проектировании установок с подобной системой управления.
Использование следящей системы управления при наличии в установке двух гидроштанг приводит к тому, что в момент переключения происходит частичный переброс давления в гидроштангах и в результате этого датчик давления, установленный на меньшую величину, срабатывает. Это влечет за собой повторное переключение, вследствие чего установка начинает работать в аварийном режиме автоколебаний.
Затем была испытана детерминированная система управления с использованием реле времени, с помощью которой удалось избежать работы установки в режиме автоколебаний.
Но при использовании системы управления данного типа возникают дополнительные трудности в настройке, если нет предварительно снятой осциллограммы работы установки. Это связано с трудностями точного подсчета времени цикла, так как во время работы установки ПГ в разных циклах достигает крайних положений не в одно и то же время, на которое детерминированная система управления реагировать не может.
Детерминированная система управления с использованием реле времени может более успешно применяться в установках такого типа. Одним из существенных ее преимуществ является простота конструкции и эксплуатации.
После полного анализа результатов испытаний следящей и детерминированной систем управления была разработана комбинированная система управления, назначение которой улавливать с помощью датчиков давления возмущения в гидроштанге, свидетельствующие о начале движения ПГ, после чего передавать сигнал на реле времени для отслеживания установившегося движения до крайнего положения.
Гидроштанговая насосная установка по схеме, разработанной в ГАНГ им. И. М. Губкина, была изготовлена и прошла промысловые испытания, которые доказали ее работоспособность и подтвердили теоретически полученные рабочие характеристики.
Одна из конструкций гидроштанговых насосных установок на основе схемы ГАНГ им. И. М. Губкина была изготовлена и реализована на заводе «Нефтемаш» в г. Тюмени. Установка гидроштангового насоса состоит из поверхностного и скважинного оборудования, соединенных линиями коммуникаций.
Преимущество данной установки заключается в том, что установка позволяет плавно изменять подачу скважинного насоса путем регулирования подачи рабочей жидкости с помощью регулятора потока.
Гидроштанговая установка позволяет эксплуатировать скважины малых и средних дебитов со значительной кривизной ствола, где применение штанговых насосов и ЭЦН практически невозможно. Так, по данным АО «Нижневартовскнефтегаз» количество малодебитных скважин (до 25 м3/сут) составляет около 40 % от общего числа эксплуатируемых скважин и их количество увеличивается.
