Безбалансирный станок качалка-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
- Microsoft Word
Описание
Аннотация
В дипломном проекте рассмотрены геологические условия Мало-Балыкского месторождения, для данных условий выбран способ добычи нефти при помощи скважинной штанговой насосной установки (СШНУ). Также мною было составлено техническое задание на безбалансирный станок качалку. Была разработана конструкция безбалансирного и безредукторного станка качалки, описано его назначение, описано устройство и работа данного станка качалки. Произведены расчеты на прочность основных и наиболее нагруженных элементов разработанного станка качалки. Для всего оборудования СШНУ задействованного в эксплуатации составлен график планово-предупредительных ремонтов, произведён расчёт штата рабочих, необходимых для обслуживания оборудования и составлен план ремонтных мастерских. Разработана карта смазки, рассчитан ее расход и периодичность замены. Выявлены вредные факторы, приведены требования безопасности и пожарной безопасности. Произведено технико-экономическое обоснование внедрения новой техники, выполнены расчёты по основным пунктам расходов, затрат на внедрение новой техники и её окупаемости.
В дипломном проекте рассмотрены геологические условия Мало-Балыкского месторождения, для данных условий выбран способ добычи нефти при помощи скважинной штанговой насосной установки (СШНУ). Также мною было составлено техническое задание на безбалансирный станок качалку. Была разработана конструкция безбалансирного и безредукторного станка качалки, описано его назначение, описано устройство и работа данного станка качалки. Произведены расчеты на прочность основных и наиболее нагруженных элементов разработанного станка качалки. Для всего оборудования СШНУ задействованного в эксплуатации составлен график планово-предупредительных ремонтов, произведён расчёт штата рабочих, необходимых для обслуживания оборудования и составлен план ремонтных мастерских. Разработана карта смазки, рассчитан ее расход и периодичность замены. Выявлены вредные факторы, приведены требования безопасности и пожарной безопасности. Произведено технико-экономическое обоснование внедрения новой техники, выполнены расчёты по основным пунктам расходов, затрат на внедрение новой техники и её окупаемости.
Дополнительная информация
1.2.3 Безбалансирные станки качалки
С точки зрения экономических возможностей СШНУ могут обеспечить высокий напор в ограниченном диапазоне подач. СШНУ имеет более высокий КПД по сравнению с другими способами добычи нефти и при подаче, равной 35 м3/сут, он может достигать максимального значения (37%). Таким образом, СШНУ хорошо приспособлена для работы в условиях малого и среднего дебита скважин. Независимо от конструкций основных узлов, для всех СШНУ характерны следующие особенности: 1) значительное удаление гидравлической части насоса от механической, т.е. плунжера с цилиндром от кривошипно-шатунного механизма; 2) вертикальное расположение основных элементов установки; 3) малый поперечный (диаметральный) размер деталей, входящих в гидравлическую (подземную) часть установки.
Установки скважинных штанговых насосов широко применяются для эксплуатации скважин разных категорий на различных нефтяных месторождениях страны. Одной из основных задач проектирования эксплуатации скважин СШНУ является обоснование некоторых технологических характеристик, среди которых: дебит, забойное давление, давление на приеме насоса, глубина спуска насоса. Дебит и забойное давление зависят от принятой системы разработки, ее текущего состояния, а также от объективных ограничений, о которых говорилось выше.
Одним из недостатков балансирных станков качалок явля¬ется их большая масса. Это обусловливает необходимость со¬оружения массивного фундамента, сооружение которого доста¬точно сложно и трудоемко, особенно в районах Западной Сибири, Крайнего Севера, на морских промыслах, затапливаемых территориях, районах с заболоченными или сыпучими грунтами. Одним из способов упрощения конструкции станка-ка¬чалки, уменьшения его массы является отказ от использования балансира.
Перемещение колонны насосных штанг при безбалансирных станках-качалках обеспечивается посредством гибкого звена — нескольких канатов, соединяющих кривошипы редуктора с ка¬натной подвеской устьевого штока. Кривошипы безбалансирных станков-качалок имеют V-образную форму, обеспечивающую уравновешивание привода.
Безбалансирный станок-качалка состоит из рамы 1, стойки 2, канатных шкивов 3, кривошипов с противове¬сом 4, траверсы с шатунами 5, редуктора 6, тормоза 7, клино-ременной передачи с электродвигателем 8, подвески 9 устьевого штока. Устьевое оборудование используется то же, что и в балансирных станках-качалках. Фундамент безбалансирных станков-качалок аналогичен фундаменту балансирных СК рисунок. 1.3. Основные узлы приводов — редуктор, тормоз, канатная под¬веска, узел крепления электродвигателя, противовесы — унифицированы с балансирными станками-качалками.
Рисунок 1.3 - Безбалансирный станок-качалка
Уравновешивание безбалансирных станков-качалок—ротор¬ное, осуществляется перемещением грузов, установленных на кривошипах с одной стороны.[3]
Одной из основных тенденций развития приводов ШСНУ является увеличение длины хода точки подвеса штанг.
Для обеспечения большой длины хода штанг (до 10 м) при¬меняют (приводы с гибкой связью колонны штанг с уравновеши¬вающим грузом рисунок 1.4 Установка состоит из стальной фермы, установленной у устья скважины. На верхней площадке фермы установлен приводной двигатель с реверсивным редуктором, на выходном валу которого имеется ведущий шкив. По-лированный шток расположен у наружной грани фермы и соединен с уравновешивающим грузом, перемещающимся внутри фермы, канатами, перекинутыми через ведущий шкив. Ревер¬сивный редуктор при достижении полированным штоком край¬них положений изменяет направление вращения ведущего шкива.
При подземном ремонте скважины вся установка откатывается по рельсам в сторону и освобождает место для агрегата подземного ремонта.
Рисунок 1.4 - Безбалансирная длинноходовая установка
Вполне закономерно стремление иметь безредукторный и безбалансирный станок-качалку.
В упрощённом виде компоновочная схема безредукторного и безбалансирного СК приведена на рисунке. 1.5. Основными его элементами являются лебёдка с бицилиндроконическим барабаном, который приводится в движение двумя асинхронными двигателям 1 и 2. Барабан составной, он имеет левый 4 и правый 7 конические участки, соединенные между собою цилиндрическим участком. Равноудалено от вертикальной оси симметрии барабана и по направлению к ней на левом 5 и правом 6 участках уложены равные мерные длины каната 8 с навивкой в противоположных направлениях относительно оси вращения. Концы каната 8 прикреплены к барабану вблизи вертикальной оси сим¬метрии. Полная длина каната 8 превышает его длину, уложенную на барабан, так, что образуется петля, проходящая через блок 9.
Рисунок 1.5 - Cхема безредукторного и безбалансирного станка качалки
При вращении барабана по часо¬вой стрелке канат наматывается на левые участки барабана и сходит с правых. Длина петли каната не меняется пока канат проходит участки 5 и 6, так как длина каната сходящего с участка 6, равна длине каната укладывае¬мого на участок 5. Блок 9 и прикреп¬лённая к нему масса подвески штанг неподвижны. При переходе к коническому участку 4 на него укладывается длина каната большая длины, сходящей с участка 6 и за счет этого происходит поднятие штанг вверх.
Проведя анализ известных конструкций я в качестве прототипа для модернизации выбираю конструкцию, представленную на рисунке5. Данная конструкция обладает рядом преимуществ:
- отсутствие громоздкой конструкции балансира
- отсутствие быстроизнашивающихся деталей редуктора
1.3 Выбор и обоснование структурной схемы безбалансирного станка качалки
Взяв за основу конструкцию представленную на рисунке. 1.5 я разрабатываю структурную схему работы данной конструкции (рисунок 1.6), она состоит из Б – барабан лебедки, КЧБ – коническая часть барабана, ЦЧБ – цилиндрическая часть барабана, К – канат, ТПШ – точка подвески штанг.
Рисунок 1.6 Структурная схема безбалансирного станка качалки.
В данной структурной схеме работа безбалансирного станка качалки осуществляется следующим образом. Барабан лебедки состоит из конической части и цилиндрической. Канат на барабане уложен с навивкой в противоположных направлениях относительно оси вращения. При вращении барабана на его коническую часть наматывается больше каната, чем сматывается с его цилиндрической части. А при вращении барабана в противоположную сторону с его конической части сматывается больше каната, чем наматывается на цилиндрическую часть. За счет этого происходит подымание и опускание точки подвески штанг.
С точки зрения экономических возможностей СШНУ могут обеспечить высокий напор в ограниченном диапазоне подач. СШНУ имеет более высокий КПД по сравнению с другими способами добычи нефти и при подаче, равной 35 м3/сут, он может достигать максимального значения (37%). Таким образом, СШНУ хорошо приспособлена для работы в условиях малого и среднего дебита скважин. Независимо от конструкций основных узлов, для всех СШНУ характерны следующие особенности: 1) значительное удаление гидравлической части насоса от механической, т.е. плунжера с цилиндром от кривошипно-шатунного механизма; 2) вертикальное расположение основных элементов установки; 3) малый поперечный (диаметральный) размер деталей, входящих в гидравлическую (подземную) часть установки.
Установки скважинных штанговых насосов широко применяются для эксплуатации скважин разных категорий на различных нефтяных месторождениях страны. Одной из основных задач проектирования эксплуатации скважин СШНУ является обоснование некоторых технологических характеристик, среди которых: дебит, забойное давление, давление на приеме насоса, глубина спуска насоса. Дебит и забойное давление зависят от принятой системы разработки, ее текущего состояния, а также от объективных ограничений, о которых говорилось выше.
Одним из недостатков балансирных станков качалок явля¬ется их большая масса. Это обусловливает необходимость со¬оружения массивного фундамента, сооружение которого доста¬точно сложно и трудоемко, особенно в районах Западной Сибири, Крайнего Севера, на морских промыслах, затапливаемых территориях, районах с заболоченными или сыпучими грунтами. Одним из способов упрощения конструкции станка-ка¬чалки, уменьшения его массы является отказ от использования балансира.
Перемещение колонны насосных штанг при безбалансирных станках-качалках обеспечивается посредством гибкого звена — нескольких канатов, соединяющих кривошипы редуктора с ка¬натной подвеской устьевого штока. Кривошипы безбалансирных станков-качалок имеют V-образную форму, обеспечивающую уравновешивание привода.
Безбалансирный станок-качалка состоит из рамы 1, стойки 2, канатных шкивов 3, кривошипов с противове¬сом 4, траверсы с шатунами 5, редуктора 6, тормоза 7, клино-ременной передачи с электродвигателем 8, подвески 9 устьевого штока. Устьевое оборудование используется то же, что и в балансирных станках-качалках. Фундамент безбалансирных станков-качалок аналогичен фундаменту балансирных СК рисунок. 1.3. Основные узлы приводов — редуктор, тормоз, канатная под¬веска, узел крепления электродвигателя, противовесы — унифицированы с балансирными станками-качалками.
Рисунок 1.3 - Безбалансирный станок-качалка
Уравновешивание безбалансирных станков-качалок—ротор¬ное, осуществляется перемещением грузов, установленных на кривошипах с одной стороны.[3]
Одной из основных тенденций развития приводов ШСНУ является увеличение длины хода точки подвеса штанг.
Для обеспечения большой длины хода штанг (до 10 м) при¬меняют (приводы с гибкой связью колонны штанг с уравновеши¬вающим грузом рисунок 1.4 Установка состоит из стальной фермы, установленной у устья скважины. На верхней площадке фермы установлен приводной двигатель с реверсивным редуктором, на выходном валу которого имеется ведущий шкив. По-лированный шток расположен у наружной грани фермы и соединен с уравновешивающим грузом, перемещающимся внутри фермы, канатами, перекинутыми через ведущий шкив. Ревер¬сивный редуктор при достижении полированным штоком край¬них положений изменяет направление вращения ведущего шкива.
При подземном ремонте скважины вся установка откатывается по рельсам в сторону и освобождает место для агрегата подземного ремонта.
Рисунок 1.4 - Безбалансирная длинноходовая установка
Вполне закономерно стремление иметь безредукторный и безбалансирный станок-качалку.
В упрощённом виде компоновочная схема безредукторного и безбалансирного СК приведена на рисунке. 1.5. Основными его элементами являются лебёдка с бицилиндроконическим барабаном, который приводится в движение двумя асинхронными двигателям 1 и 2. Барабан составной, он имеет левый 4 и правый 7 конические участки, соединенные между собою цилиндрическим участком. Равноудалено от вертикальной оси симметрии барабана и по направлению к ней на левом 5 и правом 6 участках уложены равные мерные длины каната 8 с навивкой в противоположных направлениях относительно оси вращения. Концы каната 8 прикреплены к барабану вблизи вертикальной оси сим¬метрии. Полная длина каната 8 превышает его длину, уложенную на барабан, так, что образуется петля, проходящая через блок 9.
Рисунок 1.5 - Cхема безредукторного и безбалансирного станка качалки
При вращении барабана по часо¬вой стрелке канат наматывается на левые участки барабана и сходит с правых. Длина петли каната не меняется пока канат проходит участки 5 и 6, так как длина каната сходящего с участка 6, равна длине каната укладывае¬мого на участок 5. Блок 9 и прикреп¬лённая к нему масса подвески штанг неподвижны. При переходе к коническому участку 4 на него укладывается длина каната большая длины, сходящей с участка 6 и за счет этого происходит поднятие штанг вверх.
Проведя анализ известных конструкций я в качестве прототипа для модернизации выбираю конструкцию, представленную на рисунке5. Данная конструкция обладает рядом преимуществ:
- отсутствие громоздкой конструкции балансира
- отсутствие быстроизнашивающихся деталей редуктора
1.3 Выбор и обоснование структурной схемы безбалансирного станка качалки
Взяв за основу конструкцию представленную на рисунке. 1.5 я разрабатываю структурную схему работы данной конструкции (рисунок 1.6), она состоит из Б – барабан лебедки, КЧБ – коническая часть барабана, ЦЧБ – цилиндрическая часть барабана, К – канат, ТПШ – точка подвески штанг.
Рисунок 1.6 Структурная схема безбалансирного станка качалки.
В данной структурной схеме работа безбалансирного станка качалки осуществляется следующим образом. Барабан лебедки состоит из конической части и цилиндрической. Канат на барабане уложен с навивкой в противоположных направлениях относительно оси вращения. При вращении барабана на его коническую часть наматывается больше каната, чем сматывается с его цилиндрической части. А при вращении барабана в противоположную сторону с его конической части сматывается больше каната, чем наматывается на цилиндрическую часть. За счет этого происходит подымание и опускание точки подвески штанг.
Похожие материалы
Расчетная часть-Расчет безбалансирного станока-качалки типа ПКНШ580-6,0-56-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 16 января 2017
Расчетная часть-Расчет безбалансирного станока-качалки типа ПКНШ580-6,0-56:Расчет ступенчатых колонн насосных штанг, Расчет и подбор необходимой мощности приводного электродвигателя, Расчет ременной передачи станка-качалки, Проверка долговечности работы подшипников опоры барабана-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
368 руб.
Безбалансирный станок качалка СКБ6-2,5-2800. Привод штанговой насосной установки типа ПКНШ 580-6,0-56 с модернизацией вращающего механизма-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 25 июля 2016
Безбалансирни станки-качалки ПНКШ (из кривошипно-шкивним превращающим механизмом) используются для повода подпружного штангового насоса при откачивании воды пласта из скважин дегазаций, которые бурятся из поверхности земли в угольный пласт с целью вытягивания метана. Откачивание воды проводится с помощью объемного штангового подпружного насоса, который спускается в скважину, при этом поводом, который обеспечивает возвратно-поступательное движение плунжера насоса, является станок-скалка, устанавл
1843 руб.
СШНУ. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
4.2 Краткое описание оборудования:
1. Станок-качалка 6СК6-2.1-2500 предназначен для преобразования энергии двигателя в механическую энергию колонны насосных штанг, осуществляющих возвратно-поступательное движение.
2. Колонная головка предназначена для обвязки эксплуатационной ко-лонны и колонны НКТ, с обязательной герметизацией межтрубного пространства между ними.
3. Трубная головка необходима для подвески НКТ, герметизации и контроля межтрубного пространства между эксплуатационной колонной и НК
1392 руб.
Станок-качалка безбалансирный-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 февраля 2018
Станок-качалка безбалансирный-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
485 руб.
Модернизация ЭЦН. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
В данном курсовом проекте рассмотрены геологические условия Марковское месторождения, где производится добыча нефти установкой скважинного центробежного электронасоса. Мною было составлено техническое задание на эту установку, описано ее назначение, состав оборудования, описано устройство и работа установки.
Установка обладает относительной простотой конструкцией и является компромиссным решением, заключая в себе большинство преимуществ и лишения множества недостатков. Технические характеристик
1092 руб.
Струйный насос. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 марта 2016
В настоящее время насосная добыча нефти на многих месторождениях России осложнена вследствие негативного воздействия различных факторов: низкого притока из пласта, повышенного газосодержания откачиваемой жидкости, сильного искривления ствола скважин, высоких температур и т.д. Наработка на отказ традиционных для нашей страны видов нефтепромыслового оборудования – установок погружных центробежных и штанговых глубинных насосов в этих условиях существенно снижается. Кроме того, низкодебитные скважин
1392 руб.
Установка подготовки нефти. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка изложена на 144 страницах, содержит 6 разделов, 32 таблиц, 7 рисунков, использовано 16 источников. Графическая часть выполнена на 9 листах формата А-1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, НЕФТЬ, ЕМКОСТЬ, РЕЗЕРВУАР, НАСОС, СТАБИЛИЗАЦИЯ, , ПРОДУКЦИЯ,ОТСТОЙНИК, КОЛОННА СТАБИЛИЗАЦИИ, , ТЕПЛООБМЕННИК,
В литературном обзоре освещено современное состояние установок комплексной подготовки нефти на промыслах, методы обессоливания и обезвоживания нефтей, стаб
1392 руб.
Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 23 марта 2020
Презентация курса МиОдляДиПНиГ-Презентация-Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Книги-Презентация-Литература-Нефтегазовая промышленность-Руководство по эксплуатации-Паспорт-Каталог-Инструкция-Формуляр-Чертежи-Техническая документация-Курсовая работа-Дипломный проект-Специальность-Буровое оборудование-Нефтегазопромысловое оборудование-Транспорт и хранение нефти и газа-Нефтегазопереработка-Нефть и газ-Добыча полезных ископаемых-Геологоразведка-Машины и оборудование нефтяных и
420 руб.
Другие работы
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
mosintacd
: 28 июня 2024
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
Московская международная академия Институт дистанционного образования Тест оценка ОТЛИЧНО
2024 год
Ответы на 20 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
1. We have … to an agreement
2. Our senses are … a great role in non-verbal communication
3. Saving time at business communication leads to … results in work
4. Conducting negotiations with foreigners we shoul
150 руб.
Задание №2. Методы управления образовательными учреждениями
studypro
: 13 октября 2016
Практическое задание 2
Задание 1. Опишите по одному примеру использования каждого из методов управления в Вашей профессиональной деятельности.
Задание 2. Приняв на работу нового сотрудника, Вы надеялись на более эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера - самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать и т.д.. Но, тем не менее, он отличный профессионал в своей деятельности. Какими методами управления Вы во
200 руб.
Особенности бюджетного финансирования
Aronitue9
: 24 августа 2012
Содержание:
Введение
Теоретические основы бюджетного финансирования
Понятие и сущность бюджетного финансирования
Характеристика основных форм бюджетного финансирования
Анализ бюджетного финансирования образования
Понятие и источники бюджетного финансирования образования
Проблемы бюджетного финансирования образования
Основные направления совершенствования бюджетного финансирования образования
Заключение
Список использованный литературы
Цель курсовой работы – исследовать особенности бюджетного фин
20 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
sibsutisru
: 3 сентября 2021
ЗАЧЕТ по дисциплине “Программирование (часть 1)”
Билет 2
Определить значение переменной y после работы следующего фрагмента программы:
a = 3; b = 2 * a – 10; x = 0; y = 2 * b + a;
if ( b > y ) or ( 2 * b < y + a ) ) then begin x = b – y; y = x + 4 end;
if ( a + b < 0 ) and ( y + x > 2 ) ) then begin x = x + y; y = x – 2 end;
200 руб.