- •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
Общая классификация индивидуальных приводов штанговых насосов
В соответствии с общей классификацией приводов насосов индивидуальные приводы также подразделяют на: механические, гидравлические и пневматические с электрическим или тепловым двигателем. Они имеют следующие основные параметры.
Допускаемая нагрузка Рmax (сумма статических и динамических нагрузок) в точке подвеса штанг.
Длина хода точки подвеса штанг Sа.
Число ходов точки подвеса штанг nmах.
Исходя из максимальной величины этих параметров, современные индивидуальные приводы насосов могут быть разделены на следующие категории.
По величине максимальной нагрузки в точке подвеса штанг. В современной практике применения штанговых насосов встречаются приводы с максимальной нагрузкой в точке подвеса штанг Ртax от 500-800 кг до 15—28 т.
Исходя из такого диапазона изменения нагрузок Ртм (т), приводы насосов могут быть следующие:
Легкие Ртах <3
Средние 3< Ртax <10
Тяжелые Рmax>10
По длине хода точки подвеса штанг. В нефтепромысловом деле практическое применение имеют приводы с максимальной длиной хода точки подвеса штанг от 0,3 до Юм. Большое распространение имеют приводы с длиной хода до 6 м.
По максимальной длине хода Smax в точке подвеса штанг приводы могут быть следующие (м):
Короткоходовые Smax < 1
Среднеходовые 1< Smax < 3
Длинноходовые 3 < Smax < 6
Сверхдлинноходовые Smax > 6
По числу двойных ходов точки подвеса штанг. Практическое применение имеют приводы с максимальным числом ходов от 2—4 до 20 в минуту.
Рис. 7.4 Общая классификация индивидуальных приводов штанговых скважинных насосов
По числу ходов nmах точки подвеса штанг приводы насосов могут быть следующими:
Тихоходные nmах < 6
Со средним числом ходов 6< nmах < 15 Быстроходные nmах > 15
По величине потребляемой мощности. Выше мы классифицировали приводы в укрупненном виде по величине основных параметров. Произведение этих параметров P*s*n представляет собой работу, выполненную в единицу времени (в течение одной минуты), т.е. мощность.
С учетом величины потребляемой мощности N, кВт, индивидуальные приводы насосов можно разделить на четыре категории.
Маломощные N< 5
Средней мощности 5< N < 25
Мощные 25 < N< 100
Сверхмощные N > 100
Общая классификация индивидуальных приводов штанговых глубинных насосов представлена на рис. 7.4 и 7.5.
Индивидуальные механические приводы
В нефтедобывающей промышленности наибольшее распространение получили приводы штангового скважинного насоса механического действия.
Как все приводы, так и механические бывают индивидуальные и групповые. Основное применение в настоящее время имеют индивидуальные механические приводы. Они используются по их прямому назначению, т.е. как привод насоса, работающего в одной скважине. Кроме того, бывает, что этот же привод одновременно является приводом других нефтепромысловых механизмов, как, например, лебедки для подземного ремонта, насоса для закачки жидкости в скважину, подвесного компрессора для откачки газа из скважины и т.д.
Использование индивидуального привода насосов одновременно для других промысловых механизмов не всегда рационально, так как, во-первых, конструкция привода усложняется, а во-вторых, глубинный насос и дополнительный механизм будут работать в одном режиме. Таким образом, при создании оптимального режима работы насоса дополнительный механизм будет работать не в оптимальном режиме, и наоборот.
Индивидуальные механические приводы выполняются по различным принципиальным схемам в зависимости от конструктивного назначения. В основном они состоят из двух видов механизмов: для снижения скорости вращения вала двигателя до числа ходов точки подвеса штанг; для преобразования вращательного движения звена со сниженным числом оборотов в возвратно-поступательное движение точки подвеса штанг. Первая группа механизмов будет названа трансмиссией или передачей вращательного движения, вторая группа — преобразующим механизмом.
Особое влияние на работу и конструкцию привода насоса оказывает принципиальная кинематическая схема преобразующего механизма.
По видам преобразующих механизмов механические приводы насосов делятся на две группы: балансирные и безбалансирные. В балансирном приводе вертикальное возвратно-поступательное движение точки подвеса штанг осуществляется посредством качающегося балансира (коромысла), а в безбалансирных приводах механического действия это движение осуществляется разными другими механизмами без применения качающегося балансира.
В нефтепромысловой практике балансирные индивидуальные приводы называют станками-качалками. Кроме трех общих параметров (максимальные значения: нагрузки в точке подвеса штанг Рmax , длины хода Smax и числа ходов nmax), индивидуальные механические приводы характеризуются еще максимальным допустимым значением крутящего момента Мmax на валу ведущего звена преобразующего механизма (то же самое, что и на ведомом валу трансмиссии). Так что максимальное значение этого момента является одним из основных параметров механических индивидуальных приводов.
По величине крутящего момента индивидуальные механические приводы могут быть классифицированы следующим образом (кгс*м):
приводы с малым моментом при Мс < 1000
со средним при 1000 < Мс < 3000
с большим при 3000 < Мс < 6000
со сверхбольшим при Мс > 6000
Между крутящим моментом и параметрами Ртax, S и n существует определенная аналитическая зависимость. Общая классификация механических приводов насосов представлена на рис. 7.5.
Существуют многочисленные конструкции станков-качалок, выполненные по различным кинематическим — схемам как трансмиссии, так и преобразующего механизма.
Балансиры станков-качалок на практике встречаются двух видов: как механизм двуплечего рычага (рычаг первого рода), так и механизм одноплечего рычага (рычаг второго рода).
По этому признаку все балансирные индивидуальные приводы (станки-качалки) могут быть подразделены на две группы: станки-качалки с двуплечим балансиром и одноплечим балансиром [9].
В станках-качалках с двуплечим балансиром (рис. 7.6) опора С качения балансира BD находится между точкой подвеса штанг D и точкой В сочленения балансира с шатуном 3. Применяемые станки-качалки в основном созданы по этой схеме.
В станках-качалках с одноплечим балансиром точка сочленения В шатуна 3 с балансиром DC находится между точкой подвеса штанг D и опорой балансира С. Соединение станка-качалки (т.е. конца его балансира) с колонной штанг (с точкой подвеса штанг) производится двояко — непосредственно шарнирно (см. рис. 7.6, а и 7.7, а) или посредством гибкой связи 5 (см. рис. 7.6, б и 7.7, б).
В первом случае штанга подвешивается непосредственно к концу балансира в точке D, которая описывает дугу D1DD2 радиусом K1 (см. рис. 7.6, а и 7.7, а). Общее отклонение оси сальникового полированного штока OD от вертикальной оси скважины (или от оси сальника) будет равно величине стрелы h сегмента D1DD2 Такое отклонение оси сальникового штока отрицательно влияет на работу сальникового устройства. По этой причине такое соединение головки балансира станка-качалки с точкой подвеса штанг в настоящее время почти не применяется. Гибкое звено 5 в сочетании с дугообразной головкой балансира представляется прямолинейно направляющим механизмом. При этом конец балансира (головка балансира) выполняется так, что при работе станка-качалки гибкое звено 5, закрепленное одним концом в верхней части головки и другим концом к сальниковому штоку, всегда огибает дугу радиусом К1 Таким образом, обеспечиваются прямолинейное движение точки подвеса штанг D и нормальная работа сальникового устройства.
Почти во всех станках-качалках в качестве преобразующего механизма используется четырехзвенный шарнирный кривошипно-коромысловый механизм. Имеются также станки-качалки, в которых в качестве преобразующего применяются другие виды механизмов.
Учитывая, что в нефтяной промышленности в основном применяются станки-качалки с четырехзвенным кривошипно-коромысловым преобразующим механизмом, будем называть их обычными станками-качалками. На рис. 7.8. представлена классификация механических балансирных приводов скважинных штанговых насосов (станков-качалок) [9].
Рис. 7.5. Общая классификация механических приводов
Рис. 7.6. Кинематическая схема обычных станков-качалок с одноплечим балансиром:
а — с шарнирной головкой; б —с другой головкой
Рис. 7.7. Сравнительная схема станков-качалок с двуплечим и одноплечим балансиром:
а — с шарнирной головкой; б — с дуговой головкой
В последние годы на нефтепромыслах страны стали появляться станки-качалки с перенесенным вперед четырехзвенным механизмом, в которых шарнирный четырехзвенник расположен между скважиной и опорой балансира. Такие приводы принято называть станками-качалками с одноплечим балансиром.
В числе основных достоинств подобных станков-качалок — компактность по сравнению с обычными станками-качалками при одинаковых параметрах. На рис. 7.9 представлена совмещенная сравнительная схема механизма с двуплечим и одноплечим балансиром.
Рис. 7.8. Классификация механических балансирных приводов скважинных штанговых насосов
Рис. 7.9. Сравнительная схема станков-качалок с двуплечим и одноплечим балансиром
Рис. 7.10. Общая классификация уравновешивания привода скважинного штангового насоса
Для механизма с одноплечим балансиром параметры обозначены индексом-штрихом. В приводах с двуплечим балансиром отношение переднего и заднего плеч балансира обычно составляет k1/k = 1,0—1,2 и даже в вышедших из применения станках-качалках не превышало 1,4—1,5. Из схемы на рис. 7.9 видно, что при одноплечих балансирах отношение k1, выполняющего роль переднего плеча, kk’ (заднее плечо) существенно больше, т.к. длина заднего плеча составляет лишь часть длины переднего плеча балансира. Поэтому во втором случае одним и тем же кривошипом можно получить намного больший ход головки балансира или, при одинаковой длине хода, сократить габариты станка-качалки по сравнению с обычной. При этом все основные геометрические отношения звеньев остаются теми же (r/l = r'/l’, r/k = r'/k'). Одновременно решается проблема ограничения массы кривошипов, противовесов и установки в целом, т.к. сокращается и потребная длина фундамента. Фактически в станках-качалках с механическим уравновешиванием отношение k1 k' составляет не очень большую величину, т.к. из стремления получить другие преимущества точка В’ сопряжения шатунов с траверсой (с балансиром) переносится ближе к головке балансира.
Применение кинематической схемы с одноплечим балансиром позволяет улучшить динамические характеристики станка-качалки, т.е. уменьшить динамические нагрузки и смягчить вибрации насосных штанг; при этом кривошипы должны вращаться против часовой стрелки при устье скважины слева от наблюдателя (для обычных станков-качалок наоборот) [9].
В числе недостатков рассматриваемых станков-качалок пониженная боковая устойчивость, затрудненность обслуживания и ремонта, повышенная опасность обслуживания приводов с кривошипным уравновешиванием вследствие того, что скважина оказывается между кривошипами.
Условия уравновешивания станков-качалок с одноплечим балансиром позволяют применять в них фигурные кривошипы. Схема станка качалки является очень удобной для применения пневматического, гидравлического или комбинированного уравновешивания, которые используются в тяжелых мощных установках. В этих случаях соответствующий цилиндр помещается между траверсой и головкой балансира. Цилиндр может быть неподвижным, когда он крепится к основанию, а шток поршня к балансиру, или подвижным, если сам крепится к балансиру, а шток к основанию. Система уравновешивания получается сложной, т.к. помимо цилиндропоршневой группы требуется целый комплекс оборудования. Например, при пневматическом уравновешивании с гидрозатвором необходимы компрессор, ресивер, масляный компенсационный насос, емкость с маслом и др. (рис. 7.10).
В конструкциях с чисто механическим уравновешиванием траверса обычно располагается не в средней части балансира, а переносится ближе к головке балансира, чем обеспечивается определенный эффект.
Известны индивидуальные механические приводы и групповые приводы для эксплуатации нескольких скважин.
Приводы первого типа включают двигатель, трансмиссию — преобразующий механизм, и обеспечивают движение только одной колонны насосных штанг. В настоящее время почти все приводы, СШНУ относятся к этому типу.
Приводы второго типа служат для эксплуатации нескольких (от 2 до 40) скважин, расположенных близко друг от друга и имеющих сопоставимые параметры. Групповой привод использовался для эксплуатации малодебитных скважин и в настоящее время не применяется. В индивидуальном механическом приводе трансмиссия уменьшает частоту вращения вала двигателя до числа оборотов, соответствующего числу двойных ходов точки подвеса штанг.
Механизм для преобразования вращательного движения выходного звена трансмиссии в возвратно-поступательное движение точки подвеса колоны штанг обеспечивает кинематическую связь, уравновешивающего устройства с точкой подвела штанг.
Трансмиссия, используемая в индивидуальном приводе, обычно состоит из ременной передачи от двигателя к входному валу редуктора. Редуктор выполняется двух- или трехступенчатым с зубчатыми зацеплениями различных типов.
Наибольшее влияние на конструкцию установки оказывают тип и кинематическая схема преобразующего механизма. По видам преобразующих механизмов механические приводы делятся на две группы: балансирные и безбалансирные. В первых возвратно-поступательное движение точки подвеса штанг достигается использованием качающегося рычага — балансира, который соединяется с выходным валом трансмиссии посредством кривошипно-шатунного механизма. В свою очередь кривошипно-шатунный механизм может быть со звеньями имеющими постоянную или переменную длину, изменяющуюся в пределах времени одно цикла работы установки.
В безбалансирных приводах возвратно-поступательное движение точки подвеса штанг обеспечивается за счет использования механизмов с гибкими элементами (канаты или цепи).
Рассмотрим основные типы механических индивидуальных приводов с точки зрения их кинематических схем.
Тип кинематической схемы определяется конструкцией балансира, исполняемого в виде двуплечного или одноплечного рычага.
