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发表于 2012-8-27 09:07:12
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第3章 套管泵
3.1 套管泵的结构组成
套管泵是一种自给式泵,它利用油井内的压缩天然气举升泵,从而将流体举升到地面。
然后泵下落到井底,再将另一段液体举升到地面。井内气体没有任何损耗,并且不需要任何外部能源。
套管泵结构示意图如下:
1一顶杆;2一弹簧;3-密封皮碗;4-活塞;5一气缸;6-阀座;7一活塞杆;8, 11-阀球;
9, 13一限位件;10-小节流环;12一大节流环;14-锥体;15一壳体
图3-1 套管泵结构示意图
套管泵抽油装置由五个部分组成,如图所示。它们分别是:
1.释放器/捕捉器
如图3-1,排气装置由顶杆1、弹簧2等组成,当泵将一段液体举升到地面后,释放阀将总内封闭阀打开,让压缩天然气经泵流入出口管线,于是泵又降落至井底,再充以另一段液体,捕捡器的作用是保证套管泵安全工作,泵轴直径对于承载的长度要有合适的比例,以免卡住。并保证释放出套管泵下面的压缩天然气。同时在顶杆上部配备打捞接口,当泵因密封皮碗损坏不能举升时,便于从地面实施打捞。
2.密封罩
密封罩用于密封泵下部的压力气体,使泵能举升一定重量的液柱。密封罩是正向橡胶密封,使泵贴在套管碧上。密封罩应该能倒装,并不能在套管接箍处卡住而又能在封住下部压缩气体的同时使泵将液体举上来。密封罩采用改进后的耐热耐磨橡胶,起设计要求是:在泵运动过程中,尽量减少对橡胶的磨损和撕裂。同时在泵的上行程时使密封效率最大。
3.压力检测器
压力检测器由活塞4、气缸5、活塞杆7,阀球8和阀座6等组成。该装置能检测泵所处环境的液体压力,通过阀球8与阀座6的接触来关闭主阀,阻止液体在泵内的流动,从而控制泵下到液面以下的深度,以使每次举升的液量控制在一定范围内。为使泵的下落深度能适应不同的井况,要求气缸内活塞的行程能在一定范围内调节。
压力检测器测出泵上的液柱压头,当压头达到额定压力时变关闭总内阀。这样使泵上的液体被完全密封起来,并与下面的气体隔离,于是下部气体升压推动泵上行。
4.速度制动器
速度制动器由阀球11、小节流环10、大节流环12、限位件9, 13等组成。速度制动器的作用是控制套管泵在井中的下行速度。根据Bernoulli方程的数学原理,制造速度制动器时要使之符合下列要求: 套管泵在气相中的下行速度必须小于2 . 54m/s,以防止损坏密封罩。与液体接触后, 套管泵则必须让气体和液体都能通过,而这时泵的下行速度最小应保持在10英尺/分。这些下行速度主要是防止套管泵在套管接骨处被卡。
5.泵座
泵座位于最上射孔段的上部,其作用是确保套管泵不至落到生产层位以下。
虽然本装置的个部件足够简单,但要把这些部件组装起来成为一个运行可靠的泵就不是那么简单了。
基于以上原理,从改进工艺的方向入手,设计了以下这个套管泵!
图3-2 套管泵
其改进部分如下:
1.释放器
释放器由导向管15,中心杆18组成,导向管是保证中心杆相对泵体同轴运动的部件之一。中心杆与井口里的装置相撞击,打开总内阀,释放泵体下面的气体。
2.密封罩
密封罩19由丁晴橡胶制成,内装调节环,且在与其相对位置,泵座上开有通空孔,这样密封罩的外径就可以通过调节环和通过通孔由泵体内传递过来的气压来调节其外径,以适应不同的套管内径。
3.压力检测器
压力检测器由活塞2,3,及内腔13等组成,内腔13通过通道4与主腔相连通,这样内腔就可以检测到主腔的压力,进而推动中心杆18向上运动,处使阀盖21与阀座17相接触,进而关闭总内阀。经改进后的压力检测器现在能够保证套管泵长期可靠地工作,而且除了总内封闭阀的只开不关或只关不开的可能性。
4.速度制动器
速度制动器由7,9,10等组成,套管泵在井中气体部分下落的时候,制动器阀盖7在弹簧的支撑下与台肩9配合来限制气体的通过,这样也就限制了泵体的下行速度,到达液体部分时,制动器阀盖7与液体的初次碰撞就打开了阀盖7与台肩9的配合,而使阀盖7与阀体10接触,这样液体就能顺利进入泵体,从而保证了泵体在液体里面的下行速度。
3.2 套管泵工作原理
将套管泵置于油井的套管中泵靠自身的重量沿套管下落。在套管中的气体部分时,气体由入口塞堵的通孔进入,顶开制动体阀盖进入泵体主腔,由于阀盖是由压缩弹簧支撑着与台肩接触,所以阀盖对气体有阻碍作用,这样就对泵体的下落速度起了控制作用;又由于制动体是一个下部直径大的倒扣圆锥体,这样在锥体表面与内腔表面之间就形成了一个下窄上宽的锥形空间,它对流体构成了一个阻尼区域,这样又限制的气体通过泵体的速度,也就限制了泵体在套管中气体部分的下行速度。当泵达到井中液体的部分时候,进入泵体腔内的液体对阀盘的第一次撞击驱动阀盘覆盖住制动体的内腔而使液体能流过泵腔。尤其是通过围绕着制动体底端的环行通道。在制动体的底端开了一些槽,它们位于制动体腔与环行通道之间,这样,一旦液体流过环行通道吸附现象就会在制动体底端的腔内产生来维持制动体底端与阀盘的相配合的状态,进而能确保液体能顺利流过泵体,因此也就能确保泵体在井中液体部分的顺利下落。
随着泵的逐渐下落,泵内及周围的液体压力亦逐渐增加,经由通道入口塞堵上的通孔进入到泵腔的液体压力亦逐渐增加,其压力推动活塞2和3上行,压缩汽缸内气体,使汽缸内的气体压力与外界液体压力保持平衡。活塞上行,带动中心杆上行,进而带动安装在中心杆上的内封闭阀阀盖上行。当泵下落至某一预定深度(这一深度应位于产气层套管进气孔的上方),活塞将阀盖推至阀座上关闭总内阀,阻止了液体在泵体内的流动,泵的下落运动停止。
之后,随着天然气的不断逸出,泵体下部压力不断增大,当此压力达到一定值后便将泵及泵上的液体一起向上推,直达到井口并排出其上部液体。排出的液体经过油气分离器分离后流至储油罐中。此时中心杆碰到井口内的阻挡物,其反作用力迫使总内封闭阀的阀盖与阀座分离,这样就是释放出泵体下面的部分气体,造成泵体腔内的气体压力降低,这样汽缸内的压缩气他的压力就大于泵腔内的压缩天然气气体压力,这样在汽缸内压缩气体的作用下,中心杆下行,处使总内封闭阀的完全开启,这样就完全释放出泵体下面的压缩气体,之后泵从新落回井中,进行另一次生产活动,重复此工作过程。
3.3 套管泵设计特点
本项发明解决了以上问题,通过给泵一种结构,该结构能确保泵到达井头时能释放泵下面的气体压力;通过给泵提供一个制动装置和一组密封件来克服以前遇到的泵和套筒之间的密封问题 .特别的, 该发明充分考虑到通过两密封件的配合来关闭总阀会非常有效,一密封件是内圆表面的靠近泵体上端面的内封闭阀阀座,另一个是安装在穿过该阀座的中心杆上的内封闭阀阀盖.这个中心杆通过一个对气体敏感的装置来支撑着,该装置推动圆杆向上运动,使阀盖坐在阀座上,而中心杆则伸出泵体的上表面与井头里面的装置相配合,该井头主要用来在泵体到达地面的时候盛装泵体,因此,中心杆与阀盖直接相连来迫使阀盖与阀座的分离。这样就形成了最初的释放泵下面的气体,进而就降低了举升中心杆的气体压力,由于举升中心杆的装置对气体压力非常敏感,这样就有助于阀盖与阀座的彻底分离,从而保证完全的释放泵下面的气体。 |
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