Клапан погружного насоса

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано в составе глубинно-насосного оборудования для добычи нефти, а также в других отраслях машиностроения. Клапан погружного насоса содержит корпус, в котором размещён запорный орган, выполненный в виде плунжера, с возможностью образования запорной пары с внутренней поверхностью цилиндрического седла, выполненного из набора подвижных в радиальном направлении металлических колец, уплотнённых эластичными элементами колец. С относительной подвижностью к корпусу плунжер жёстко связан с центратором проходным, причем внешний диаметр центратора проходного выполнен с минимальным зазором по отношению к внутреннему диаметру цилиндрического седла, причём нижний конец центратора проходного выполнен в виде упора кольцевого, а наружный диаметр упора кольцевого больше на 0,2-0,3 внутреннего диаметра цилиндрического седла. Выше цилиндрического седла установлено дополнительное седло с возможностью герметичного взаимодействия с опорной конической поверхностью, выполненной в верхней части плунжера, причём посадочные поверхности эластичных элементов колец цилиндрического седла эксцентрично смещены относительно друг друга и выполнены на внутренней поверхности оправки, размещенной внутри корпуса. Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационной надежности клапана, увеличение проходных сечений, уменьшающих гидравлические сопротивления, обеспечение более надежного центрирования запорного органа. 3 ил.

 

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано в составе глубинно- насосного оборудования для добычи нефти, а также в других отраслях машиностроения.

Известен клапан золотниковый (патент RU №69186, МПК F16K 15/02, опубл. 10.12.2007 в бюл. №34), содержащий корпус, в котором размещен запорный орган со штоком и выполнено седло, причем запорный орган выполнен в виде золотника, образующего запорную пару с внутренней поверхностью седла за счет набора подвижных в осевом и радиальном направлении уплотнительных колец, уплотненных эластичными кольцами с круглым поперечным сечением, эксцентрично попарно смещенных относительно друг друга на угол 360°/n, где n - число пар колец, причем эластичные кольца размещены на золотнике в выполненных на его поверхности кольцевых пазах, глубина которых меньше на 0,3-0,5 диаметра поперечного сечения эластичного кольца, при этом золотник выполнен с кольцевым буртом и опорным уступом, уплотнительные кольца размещены на золотнике между последними, а расстояние вдоль оси золотника между кольцевым буртом и опорным уступом превышает суммарную высоту уплотнительных колец в 1,01- 1,02 раза.

Недостатком такого клапана является низкая эксплуатационная надежность, связанная с относительно небольшими проходными сечениями, вызывающие значительные гидравлические сопротивления, а также то, что центрирование запорного органа осуществляется посредством штока.

Известен клапан штангового глубинного насоса (патент RU №2202711, МПК F04B 53/10, F04B 47/00, опубл. 20.04.2003 в бюл. №11) содержащий корпус с установленным в нем седлом, взаимодействую тарель со штоком, проходящим через направляющую, выполненную в перегородке корпуса с периферийными отверстиями для прохода жидкости, и пружину сжатия, поджимающую тарель в сторону седла, причем между перегородкой и пружиной установлен подвижный груз.

Недостатками такого клапана являются те же самые, что в предыдущем клапане, а также наличие в конструкции пружинного элемента, что в условиях агрессивных сред нежелательно.

Наиболее близким аналогом является клапан погружного насоса (патент RU №2247865, МПК F04B 53/10, F16K 15/02, опубл. 10.03.2005, бюл. №7), содержащий корпус, в котором размещен запорный орган со штоком и выполнено седло, причем запорный орган выполнен в виде плунжера с возможностью образования запорной пары с внутренней поверхностью седла, при этом седло выполнено из набора подвижных в радиальном направлении и уплотненных эластомерными кольцами, посадочные поверхности которых смещены эксцентрично относительно друг друга и подпружинены в осевом направлении, причем запорный орган нагружен пружиной и снабжен расположенным на его штоке гидротормозом.

Недостатками данного клапана являются:

- невысокая эксплуатационная надежность, связанная с малыми проходными сечениями устройства и возникающим значительным гидравлическим сопротивлением,

- низкая работоспособность устройства, связанная с наличием в конструкции пружины, которая не выдерживает нагрузок и перепадов давления в процессе закачки жидкости, что приводит к заклиниванию и неработоспособности устройства.

Технической задачей настоящего изобретения является повышение эксплуатационной надежности клапана за счет исключения из конструкции пружины, увеличения проходных сечений, уменьшающих гидравлические сопротивления, обеспечения более надежного центрирования запорного органа (плунжера).

Техническая задача решается клапаном погружного насоса, содержащим корпус, в котором размещен запорный орган, выполненный в виде плунжера, с возможностью образования запорной пары с внутренней поверхностью цилиндрического седла, выполненного из набора подвижных в радиальном направлении металлических колец, уплотненных эластичными элементами колец.

Новым является то, что с относительной подвижностью к корпусу плунжер жестко связан с центратором проходным, причем внешний диаметр центратора проходного выполнен с минимальным зазором по отношению к внутреннему диаметру цилиндрического седла, причем нижний конец центратора проходного выполнен в виде упора кольцевого, а наружный диаметр упора кольцевого больше на 0,2-0,3 внутреннего диаметра цилиндрического седла, при этом выше цилиндрического седла установлено дополнительное седло с возможностью герметичного взаимодействия с опорной конической поверхностью, выполненной в верхней части плунжера, причем посадочные поверхности эластичных элементов колец цилиндрического седла эксцентрично смещены относительно друг друга и выполнены на внутренней поверхности оправки, размещенной внутри корпуса.

На фиг.1 представлен продольный разрез описываемого клапана в положении открыт, где корпус - 1, запорный орган - плунжер - 2, центратор проходной - 3, продольные элементы - 4 и упор кольцевой - 5, опорная коническая поверхность - 6, цилиндрическое седло - 7, металлические кольца - 8, эластичные элементы - 9, эксцентричные канавки - 10, оправка - 11, эластичный элемент - 12, гайка - 13, подвижная втулка - 14, дополнительное седло - 15. На фиг.2 представлен клапан в положении закрыт.Фиг.3 изображено поперечное сечение клапана А-А.

Сущность изобретения.

Клапан погружного насоса содержит корпус 1, в котором размещен с относительной подвижностью к корпусу 1 запорный орган - плунжер 2 с возможностью образования запорной пары с внутренней поверхностью цилиндрического седла 7, выполненного из набора подвижных в радиальном направлении металлических колец 8, уплотненных эластичными элементами 9 колец 8.

Плунжер 2 жестко связан с центратором проходным 3.

Причем внешний диаметр центратора проходного 3 выполнен с минимальным зазором по отношению к внутреннему диаметру цилиндрического седла 7. Причем нижний конец центратора проходного 3 выполнен в виде упора кольцевого 5. Нижний конец центратора проходного 3 является конец дальний от устья скважины.

Наружный диаметр упора кольцевого 5 больше на 0,2-0,3 внутреннего диаметра цилиндрического седла 7.

При этом выше цилиндрического седла 7 установлено дополнительное седло 15 с возможностью герметичного взаимодействия с опорной конической поверхностью 6, выполненной в верхней части плунжера 2.

Причем посадочные поверхности эластичных элементов 9 колец 8 цилиндрического седла 7 эксцентрично смещены относительно друг друга и выполнены на внутренней поверхности оправки 11, размещенной внутри корпуса 1. В осевом направлении кольца 8 сохраняют относительную подвижность за счет эластичного элемента 12, размещенного между гайкой 13 и подвижной втулкой 14, взаимодействующей с кольцами 8.

Работает клапан следующим образом.

Под действием столба надклапанной жидкости плунжер 2 вместе с центратором проходным 3 опускается вниз, при этом центратор проходной 3 обеспечивает соосную посадку цилиндрической части плунжера 2 в основное седло (8, 9, 10, 11), причем взаимодействие начинается с верхнего из металлических колец 8 и до последнего нижнего кольца. Металлические кольца 8, за счет упругости эластичных элементов (колец) 9, плотно прижимаются к цилиндрической поверхности плунжера 2, зазор в осевом направлении устраняется за счет прижима колец 8 между собой от осевых усилий эластичного элемента 12, посредством подвижной втулки 14. После того как цилиндрическая часть плунжера 2 обжимаемая кольцами 8 дойдет до нижней точки, опорная коническая поверхность 6 плунжера 2 садится на притертое дополнительное седло 15, дополнительно герметизируя сборку, с этого момента вес столба жидкости воспринимается верхней поверхностью плунжера 2.

При воздействии на плунжер 2 давления снизу (вакуумирование полости цилиндра) он поднимается вверх, причем упор кольцевой 5 ограничивает подъем запорного органа 2 на определенную высоту, пластовая жидкость через кольцевое сечение поступает в полость цилиндра (на фиг.1-3 не показана).

При этом ресурс клапана возрастает, так как в случае потери герметичности нижней цилиндрической части плунжера 2, вступает в работу, как основная опорная коническая поверхность 6 и дополнительное седло 15, так как на начальных этапах работы клапана происходит дублирование работы нижней части плунжера 2.

Применение предлагаемой конструкции клапана позволит обеспечить более надежную эксплуатацию вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Клапан погружного насоса, содержащий корпус, в котором размещён запорный орган, выполненный в виде плунжера, с возможностью образования запорной пары с внутренней поверхностью цилиндрического седла, выполненного из набора подвижных в радиальном направлении металлических колец, уплотнённых эластичными элементами колец, отличающийся тем, что с относительной подвижностью к корпусу плунжер жёстко связан с центратором проходным, причем внешний диаметр центратора проходного выполнен с минимальным зазором по отношению к внутреннему диаметру цилиндрического седла, причём нижний конец центратора проходного выполнен в виде упора кольцевого, а наружный диаметр упора кольцевого больше на 0,2-0,3 внутреннего диаметра цилиндрического седла, при этом выше цилиндрического седла установлено дополнительное седло с возможностью герметичного взаимодействия с опорной конической поверхностью, выполненной в верхней части плунжера, причём посадочные поверхности эластичных элементов колец цилиндрического седла эксцентрично смещены относительно друг друга и выполнены на внутренней поверхности оправки, размещенной внутри корпуса.



 

Похожие патенты:

Изобретение предназначено для перекрытия обратного потока текучих, преимущественно газовых, сред и может быть использовано, в частности, в нагнетателях объемного типа. Обратный клапан содержит корпус с входным каналом и седлом на конце входного канала, запорный орган в виде тела вращения, закрепленные на корпусе ограничители перемещения запорного органа.

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области опрессовки спущенных в скважину труб. Устройство для опрессовки колонны насосно-компрессорных труб содержит корпус, центральную втулку с седлом, запорный орган в виде хлопушки с осью вращения.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к устройствам устьевого оборудования скважин, и позволяет поддержать избыточное давление в газовом трубопроводе по отношению к линейному с постоянной величиной. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы клапана, а также удобство его настройки, который достигается тем, что клапан регулирующий магнитный, состоящий из полого корпуса с крышкой, с входным и выходным каналами внутри корпуса, соединенных между собой перепускным отверстием, закрываемым запорным элементом, причем запорный элемент смонтирован на штоке, размещенном внутри цилиндра в вертикальном канале корпуса клапана, сообщающего собой входной и выходной каналы, над запорным элементом смонтирован поршень, выполненный с возможностью равномерного распределения энергии пружины на запорный элемент, смонтированной на штоке над поршнем, верхний торец пружины кинематически связан с магнитопроводом, выполненным в виде диска, края которого опираются на выступ в цилиндре, магнитопровод зафиксирован в неподвижном положении с помощью цилиндрической регулирующей втулки, смонтированной внутрь цилиндра, при этом регулирующая втулка выполнена съемной с возможностью замены на аналогичную втулку другой высоты для изменения длины хода штока и через это площади проходного сечения клапана в открытом положении, регулирующая втулка в свою очередь поджата магнитной крышкой, смонтированной сверху внутри цилиндра, над магнитопроводом на штоке смонтирован якорь, магнитопровод и магнитная крышка выполнены в виде постоянных магнитов с направленными друг к другу противоположными полюсами с возможностью их притягивания друг к другу при воздействии давления газа на запорный элемент со стороны входного канала.

Настоящее изобретение в целом относится к пакетным клапанным узлам для управления потоком текучей среды, имеющим увеличенное эффективное проходное сечение. Предложены два варианта исполнения клапанного узла (100, 200) и способ расположения клапанных модулей (170, 270) в клапанном узле (100, 200), причем способ содержит этапы: расположения множества первых клапанных модулей (170, 270) на первом уровне (130, 230) внутри упомянутого клапанного узла (100, 200) таким образом, чтобы первая посадочная торцевая поверхность (171, 271) каждого модуля из упомянутого множества первых клапанных модулей (170, 270) была по существу копланарна первой плоскости (135, 235), которая по существу параллельна посадочной поверхности (125, 225) упомянутого клапанного узла (100, 200); и расположения множества вторых клапанных модулей (170, 270) внутри упомянутого клапанного узла (100, 200) таким образом, чтобы вторая посадочная торцевая поверхность (171, 271) каждого из упомянутых вторых клапанных модулей (170, 270) была копланарна второй плоскости (155, 255), которая по существу параллельна упомянутой первой плоскости (135, 235), причем упомянутая вторая плоскость (155, 255) смещена от упомянутой первой плоскости (135, 235) на первое расстояние (151, 251).

Настоящее изобретение в целом относится к пакетным клапанным узлам для управления потоком текучей среды, имеющим увеличенное эффективное проходное сечение. Предложены два варианта исполнения клапанного узла (100, 200) и способ расположения клапанных модулей (170, 270) в клапанном узле (100, 200), причем способ содержит этапы: расположения множества первых клапанных модулей (170, 270) на первом уровне (130, 230) внутри упомянутого клапанного узла (100, 200) таким образом, чтобы первая посадочная торцевая поверхность (171, 271) каждого модуля из упомянутого множества первых клапанных модулей (170, 270) была по существу копланарна первой плоскости (135, 235), которая по существу параллельна посадочной поверхности (125, 225) упомянутого клапанного узла (100, 200); и расположения множества вторых клапанных модулей (170, 270) внутри упомянутого клапанного узла (100, 200) таким образом, чтобы вторая посадочная торцевая поверхность (171, 271) каждого из упомянутых вторых клапанных модулей (170, 270) была копланарна второй плоскости (155, 255), которая по существу параллельна упомянутой первой плоскости (135, 235), причем упомянутая вторая плоскость (155, 255) смещена от упомянутой первой плоскости (135, 235) на первое расстояние (151, 251).

Изобретение относится к системам регулирования, в частности к обратным клапанам. Клапан обратный содержит цилиндрический корпус, седло клапана с рабочим выходным каналом, подпружиненный тарельчатый затвор конической формы с хвостовиком с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с седлом.

Изобретение относится к системам регулирования, в частности к обратным клапанам. Клапан обратный содержит цилиндрический корпус, седло клапана с рабочим выходным каналом, подпружиненный тарельчатый затвор конической формы с хвостовиком с возможностью осевого перемещения и взаимодействия с седлом.

Изобретение относится к гидравлическому оборудованию, в частности к обратным клапанам, используемым в различных гидравлических системах, к которым предъявлены требования стабильной герметичности в процессе всего срока эксплуатации. Клапан обратный содержит корпус с седлом, входным и выходным отверстиями и основной камерой между ними, взаимодействующий с седлом запорный элемент, установленный в камере с минимальным радиальным зазором с направляющими дорожками, образованными в корпусе при пересечении поверхностей основной камеры и выполненных в корпусе дополнительных камер.

Изобретение относится к гидравлическому оборудованию, в частности к обратным клапанам, используемым в различных гидравлических системах, к которым предъявлены требования стабильной герметичности в процессе всего срока эксплуатации. Клапан обратный содержит корпус с седлом, входным и выходным отверстиями и основной камерой между ними, взаимодействующий с седлом запорный элемент, установленный в камере с минимальным радиальным зазором с направляющими дорожками, образованными в корпусе при пересечении поверхностей основной камеры и выполненных в корпусе дополнительных камер.

Изобретение относится к насосной и технологической промышленности, в частности, к клапану, клапану насоса и насосу с клапаном. Клапан содержит корпус, в котором предусмотрены седло и аксиально подвижный относительно седла затвор.

Изобретение относится к области насосного оборудования и может быть использовано для добычи нефти из скважин, в том числе высоковязких. Клапанный узел штангового насоса содержит корпус 1, седло 2, запорный элемент 9 с шариком 10, направляющую клетку 5.
Наверх