Dinamometria plantelor - stadopedie

STUDIUL LUCRĂRILOR DE POMPĂ ȘI DYNAMOMETRIZAREA INSTALAȚIILOR DE PUMP

Controlul asupra lucrărilor sondei de pompare cu adâncituri se realizează prin investigații aprofundate, prin dinamometria puțurilor, prelevarea probelor de produse extrase. Studiile se desfășoară în condiții de echilibru pentru a obține linia de indicatori Q (# 61508; P) și pentru a stabili dependența ratei de producție Q de parametrii de funcționare ai instalației. Pe baza rezultatelor studiilor se determină parametrii formării și se stabilește modul de funcționare al puțului.







Baza teoretică a studiilor hidrodinamice ale fântânilor este independentă de modul în care sunt utilizate. Tehnologia cercetării depinde de aceasta. Viteza de fund poate fi determinată fie prin intermediul unor gabarite adânci, fie prin nivelul lichidului cu ajutorul soneriei ecoului.

Măsurători de presiune de dimensiuni reduse cu diametrul de 22 mm¸25 mm coborât în ​​spațiul inelar dintre tubul și carcasa pe sârmă prin găurile din mandrina excentric, care permite să stea conducta offset de la centrul sondei pentru a mări secțiunea transversală de curgere a spațiului inelar. În puțurile adânci și curbe, sunt posibile rupturi blocate și sârmă.

Pentru studii speciale, se folosesc manometre pentru lift.

Adesea, sondele echipate cu SHS sunt examinate folosind un sonometru pentru a măsura nivelul din puț. Pe baza poziției nivelurilor și a densității bine cunoscute a fluidului în puț, se determină formarea și presiunea de fund. Esența procesului de măsurare este următoarea. Un impuls sonor este trimis către spațiul tubului cu ajutorul unui senzor de impulsuri sonore (praf de pușcă). Valul sonor, care trece prin gaura de sondă, se reflectă din nivelul lichidului, se întoarce la capul puțului și este capturat de un microfon sensibil la cuarț. Microfonul este conectat printr-un amplificator la un dispozitiv de înregistrare care înregistrează toate semnalele (originale și reflectate) pe o bandă de hârtie într-o diagramă (Figura 3.18).

Banda este deplasată cu o bandă cu viteză constantă. Pentru a măsura viteza sunetului în apropierea nivelului lichidului la o distanță cunoscută de gura țevilor, o conductă de bobină este montată suspendată pe manșonul uneia dintre țevi și se suprapune între spațiul inelar dintre carcasă și conductele pompei cu 60¸65%.

Fig. 3.18. ecograma

Pentru scopuri de cercetare bine rata de curgere Q poate fi modificată fie prin schimbarea lungimii cursei (schimbarea locului de articulare a tijei de legătură cu permutarea degetul tijă manivelă pe pârghia), sau schimbarea numărului de leagăne (modificarea diametrului rolei de pe acționare a arborelui SC).

Diagrama de încărcare pe tija de la gura sondei, în funcție de curs numit dinamometru și de îndepărtare - SHSNU dinamometrirovanija. In cel mai frecvent tip de dynamograph hidraulic GDM-3 (Fig. 3.20), care acționează asupra sarcinii tijă este transmis prin sistemul membranei camerei Rychagova 9 umplut cu un lichid (alcool sau apă), în cazul în care este generată o presiune ridicată. Presiunea fluidului din camera, proporțională cu sarcina pe tija este transmisă prin tubul capilar 8 geliksnuyu arcului 7. Când presiunea crește transformă primăvară geliksnaya și stiloul 6. atașat la capătul său liber trage o linie pe hârtie 5. Formularul diagramatică Blank fixat pe masa mobilă care, prin intermediul mecanismului de acționare se deplasează în mod proporțional se deplasează tija de la gura sondei. Rezultatul este o sarcină F scanare ca funcție de lungimea cursei S. Pentru îndepărtarea dynamogram dynamograph măsurare porțiune (celula de sarcină și brațul) se introduce între cablul traverses tijele de suspensie și firul 1, mecanismul de antrenare al reportofonului atașat la un punct fix (gura sondei glandei). scara accident vascular cerebral schimbare schimbare scripete cu diametrul de 2 recorder (01:15, 01:30, 01:45), iar efortul - permutarea celule de sarcină și de sprijin a arborelui.

Dinamometrul este presărat. În Fig. 3.19 prezintă dinamometrul teoretic.

Punctul A - începutul cursei capului sondei în sus AB - percepția sarcinii din greutatea lichidului după închiderea supapei de descărcare. Secțiunea BB - pierderea accidentală a pistonului ca urmare a prelungirii tijei și a tăierii țevilor, secțiunea BB corespunde pistonului sus. In timpul cursei de întoarcere linia tijei VGotobrazhaet descărcare tije din greutatea lichidului (întinsă lungimea tubului și tija de segment a scăzut cu P). Gama de GA (cursa pistonului în jos) sarcină RVP egală cu greutatea fluidului în tija și RVV linie în sus - tijele de greutate și greutatea fluidului deasupra pistonului.

Fig. 3,19. Dianograma teoretică SHA

Fig. 3.20. Schema schematică a unui dinamogram hidraulic

și instalarea sa între tijele de suspendare a cablului:

1 - firul mecanismului de antrenare, 2 - axul axului, 3 - axul treptei, 4 # 8209; șine de glisare tabelul 5 - formă de hârtie, 6 - stilou arc geliksnoy 7 - resort geliksnaya 8 - tubul capilar 9 - camera de măsurare a forței 10 - placă de presiune, 11 - celule de sarcină (forța superioară de măsurare porțiune a pârghiei), 12 - maneta ( partea de jos), o parte a forței de măsurare

dinamometru efectivă diferă de studiul teoretic și pentru a determina lungimea cursei tijei plunger maxime și sarcina minimă și, pentru a înțelege procesele dinamice în barele de coloană, identifică o serie de defecte și defecțiuni SHSVU și pompa (fig. 3.21).

Fig. 3.21. Dianograme practice ale operațiunii SHS:

a - muncă normală lentă; b - efectul gazului; c - excesul pompei de alimentare deasupra intrării în godeu; г - aterizare mică a unui piston; d - ieșirea pistonului din cilindrul pompei fără injecție; impactul e - pistonului asupra piuliței de limitare superioare a pompei; g - scurgeri în secțiunea de injecție; și - eșecul complet al părții de injecție; la # 8209; eșecul complet al părții de aspirație; l - funcționarea semi-fractală a pompei; m # 8209; bare brute (linia punctată prezintă liniile unui dinamometru teoretic); h - scurgere în partea de aspirație

În prezent, mijloacele electronice de monitorizare și diagnosticare a puțurilor producătoare de ulei sunt utilizate pe scară largă. De exemplu, Societatea Științifică de Producție și Inovare Tomsk SIAM a dezvoltat și aranjat producția de dinamografe electronice ale seriei SIDDOS și ale calibrelor de nivel ale seriei SUDOS, utilizând hardware și software moderne de calculator.

Setul de lucru al transmițătorului SUSPOS-02m include o unitate electronică și un dispozitiv de generare și recepție, conectat printr-un cablu de măsurare.

Gama de niveluri controlate (20 ¸ 3000) m

Gama de presiuni controlate (0 ÷ 100) kgf / cm2







Putere de memorie net-volatilă 149 măsurători

Intervalul de temperatură de funcționare (-40 ÷ +50) 0 С

Dynamograph seria SIDDOS asigură un control de tip dinamometru de automatizare „sarcină - poziția“ în stare de funcționare și la ieșirea SHSNU pe modul și de control al scurgerilor (testul de supapă), bazată pe o „pierdere link-ul“.

Rezultatele măsurătorilor (cu excepția indicației directe) pot fi imprimate pe o imprimantă cu microprint, transferate într-o unitate de vizualizare sau într-o bază de date de pe un computer personal.

Caracteristicile dinamografului SIDDOS-01

Gama de sarcini controlate (0 ÷ 10) tc

Gama de mișcări controlate (0 ÷ 3,5) m

Cu rata de leagăne (3 ÷ 8) kach / min

Capacitate de dinamometre cu memorie volatilă 80

Factorii care afectează performanța pompei

Performanța pompei depinde, de asemenea, de montarea pistonului pe cilindru, uzura părților de pompă, deformarea tijelor de pompare și a țevilor, scurgerea conductelor.

Eficiența teoretică a SHS este

unde 1440 este numărul de minute într-o zi;

D - diametrul exterior al pistonului;

L - lungimea cursei pistonului;

n este numărul de oscilații duble pe minut.

Alimentarea reală Q este întotdeauna

Raportul este numit rata de alimentare, apoi - variază de la 0 la 1.

În puțurile în care se manifestă așa-numitul efect de fântână, i. E. în care parcurg parțial puturile de pompare pot fi <1.

Pompa este considerată normală dacă.

Rata de alimentare depinde de o serie de factori care sunt luați în considerare de către coeficienți

E - deformarea tijelor și țevilor;

# 61537; us - contracția lichidului;

# 61537; n - gradul de umplere a pompei cu lichid;

# 61537; ut - scurgeri de lichid.

unde Sn este lungimea accidentală a pistonului (determinată din condițiile de luare în considerare a tensiunilor elastice ale tijelor și tuburilor); S - lungimea cursei capului sondei (specificată în timpul proiectării).

unde # Deformare generală;

# 61472; # 61472, # 61472, # 61472, # 61472, # 61472, # 61472; # 61508; Sst - deformare rod;

# 61472; # 61472; # 61472; # 61472; # 61472; # 61472; # 61472; St este deformarea țevilor.

unde b este coeficientul de volum al lichidului egal cu raportul dintre volumul (debitul) lichidului în condiții de aspirație și condițiile de suprafață.

Pompa este umplută cu gaz lichid și liber. Efectul gazului asupra umplerii pompei este luat în considerare de raportul de umplere al cilindrului pompei

unde R 'este numărul de gaz (raportul debitului gazului liber la debitul lichidului în condiții de aspirație); Kvr este un coeficient care caracterizează fracțiunea spațiului, adică volumul cilindrului sub piston în cea mai mică poziție față de volumul cilindrului descris de plonjor. Cu creșterea lungimii pistonului, puteți crește # 61537; n.

unde intestinul este debitul de scurgere a fluidului (într-o pereche de pistoane, supape, cuplaje tubulare); # 61537; ut # 61472; # 61472; # 61485; # 61472; variabilă (spre deosebire de alți factori), crescând cu timpul, ceea ce duce la o modificare a ratei de alimentare.

Rata optimă de alimentare este determinată de starea costului minim de producție și de reparații ale puțurilor.

O cantitate semnificativă de gaz liber la admisia pompei duce la o reducere a raportului de umplere a pompei până la o defecțiune de alimentare. Principala metodă de luptă este reducerea conținutului de gaz din lichidul care intră în pompă. Când lichidul intră în pompă, gazul este parțial separat în spațiul inelar. Separarea gazului este caracterizată prin coeficientul de separare, care este raportul dintre volumul de gaz liber care părăsește în spațiul inelar și întregul volum de gaz liber în condiții termodinamice la admisia pompei.

Separarea gazului poate fi îmbunătățită cu ajutorul dispozitivelor și dispozitivelor de protecție numite ancore de gaz (separatoare de gaz) care sunt instalate la primirea pompei (Figura 3.22). Lucrarea lor se bazează pe utilizarea forțelor de gravitație (plutitoare), a inerției și a combinației lor.

Fig. 3.22. Diagrame schematice ale ancorelor de gaz de cocă unică (a),

1 - coloană de producție; 2-găuri; 3 - locuințe; 4 - o conductă de primire;

5 - supapa de aspirație a pompei; 6 - plăci

Ancora monohull când se schimbă fluxul de lichid 180 0 bule de gaz sub efectul forței de flotabilitate float sunt separate și parțial în spațiul inelar, iar lichidul curge prin găurile 2 din tubul central 4 la aspirația pompei. eficiența separării este determinată de raportul dintre viteza de lichid și bulele de gaz și Întruchiparea separator (intrare deschis neprotejat sau filtru perforat). In odnotarelchatom ancorat sub tavă 6. muchiile orientate în jos, bulele de gaz se coaguleze (combinat) și separarea gazului are loc în plăcile de curgere și un amestec de mișcare orizontală deasupra plăcii găurilor 2 din tubul receptor 4. Există alte structuri de ancorare, cum ar fi umbrelă, cu șurub.

Există 4 grupe de metode de control al nisipului în timpul operării de pompare:

1. Metoda cea mai eficientă este de a preveni și de a regla curgerea nisipului de la formare în puț. Primul se realizează fie prin instalarea unor filtre speciale pe partea inferioară, fie prin fixarea zonei inferioare, iar a doua - prin reducerea admisiei de lichid.

În acest caz, este recomandabil să se asigure o lansare planificată a unui puț de nisip prin creșterea lungimii cursei S, a numărului de oscilații n sau prin turnarea lichidului curat în puț prin inelul (20 ¸ 25% din rata de producție).

2. Asigurați-vă că îndepărtați o mare parte a nisipului care intră în fantă. Condiții pentru eliminarea A.N. Adonin,

unde Vj este viteza fluxului ascendent al fluidului,

Vsv este viteza de precipitare liberă a unui bob de nisip cu un diametru de proiect egal cu diametrul mediu al celei mai mari fracțiuni, care reprezintă aproximativ 20% din volumul total de nisip.

Acest lucru este asigurat prin selectarea combinațiilor de țevi și tije de ridicare sau prin pomparea lichidului curat (ulei, apă) în interiorul inelului.

3. Instalarea ancorelor de nisip (separatoare) și a filtrelor la intrarea în pompă realizează separarea nisipului de lichid. Lucrările ancorelor de nisip se bazează pe principiul gravitațional (figura 3.23).

Ancora de nisip de acțiune directă este simultan o ancoră de gaz. Utilizarea ancorelor de nisip nu este principala, ci o metodă auxiliară de control al nisipului. Metoda este eficientă pentru puțurile în care fluxul de nisip este scurt și cantitatea totală este scurtă.

Filtrele anti-nisip instalate la intrarea pompei împiedică pătrunderea particulelor de nisip medii și mari de dimensiuni mari în pompă (mai mult de 0,01 mm, în funcție de raportul dintre dimensiunea granulației nisipului și canalele materialului filtrant). Cifra cunoscută, sârmă, nailon, slot, pietriș, cermet, ciment # 8209, nisip # 8209, sare, nisip plastic, primăvară și alte filtre. Potrivit A.M. Pirverdyan, cele mai bune sunt filtrele ecran cu o dimensiune a celulei de 0,25 x 1,56 mm. Datorită blocării rapide (înfundare, blocare), filtrele anti-nisip nu sunt utilizate pe scară largă. Se recomandă amplasarea lor într-un cușon cu un "buzunar" pentru depunerea nisipului (nu se formează dop de fund, viteza de bruiaj este redusă) sau combinată cu o ancoră de nisip.

Fig. 3.23. Schema schematică a ancorei de nisip a acțiunii directe:

1 - coloană de producție, 2 straturi de nisip acumulat, 3 corpuri, 4 tuburi de admisie, 5 găuri pentru introducerea amestecului în ancoră.

4. Utilizarea pompelor speciale pentru puțuri de nisip.

Când curbura mai mare a găurii de sondă se observă tubing frecare intensă și tije până la formarea unor fante lungi în pauzele de țeavă sau tijă. Pentru șir lent tija de rotație și plunger „pe eversion“ de fiecare dată în timpul echilibrului capului pentru a preveni bare abraziune pe o singură parte, cuplaje și plunger în timpul raclete de utilizare folosite plăci shtangovrashchateli. Se folosesc de asemenea manșoane de rulare și ghidare, răzuitoare # 8209; În plus, se adoptă un mod de pompare caracterizat printr-o lungime mare a cursei S și un număr mic de oscilații n.

Calea principală de ridicare a uleiurilor cu viscozitate ridicată la suprafață este o pompă de puț de pompare a puțurilor. În timpul funcționării, apar complicații datorate semnalelor de frecare hidrodinamică și mișcării tijelor în lichid, precum și fluxului de fluid în țevi și prin supapele de injecție și de aspirație.

Atunci când se pompează uleiuri cu vâscozitate mai mare de 500 mPas, tijele se pot agăța în lichid în timpul unei curse în jos. Pentru a reduce influența vâscozității folosesc diferite tehnici și schema tehnologică de producție: utilizarea dvuhplunzhernyh de pompe speciale, cu diametrul mai mare de tubulatură, pompa și secțiunile de trecere ale supapelor de pompă, stabilind modul de pompare de viteză mică (numărul de leagăne 3¸4 min -1. lungimea cursei 0,8¸0,9 m) prin turnarea solventului (ulei cu viscozitate scăzută) în interiorul inelului (10¸15% din ulei sau apă extrasă), încălzirea lichidului pompat la intrarea în pompă sau pomparea agentului de răcire fierbinte în interiorul inelului.

Pentru combaterea depozitelor de parafină se utilizează aceleași metode ca și în cazul operațiunilor de exploatare a fântânilor și gazelor. Când se extrage ulei parafinic, se produc depuneri de ceară pe pereții tubului, ceea ce duce la o scădere a capacității pompei și a extracției lichidului. Cu o intensitate mică de depunere a parafinei, se utilizează aburul de la sol și subteran al țevilor cu ajutorul unei instalații cu abur.

Metoda de deparafinare cu ajutorul scraperilor sub formă de plăci este larg utilizată. Scraperii fixează clemele la tije la o distanță una de alta nu mai mult decât lungimea cursei pistonului. Lățimea racletei este de 5 - 8 mm mai mică decât diametrul tubului. Instalațiile de pompare sunt echipate cu rotoare de tije. Coloanele barelor cu racletele montate pe ele, cu fiecare cursa, taie parafina din pereții conductelor.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: