Двухпоршневой насос двухстороннего действия типа НБ-32-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Программа для просмотра изображений
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Уплотнения штока относят к числу сменных деталей гидравлической части буровых насосов. На уплотнения одновременно действуют:
- циклические нагрузки от давления перекачивающей среды, изменяюще-гося за каждый двойной ход поршня насоса от 0 до максимума;
- скорость относительного перемещения деталей устройства, изменяюще-гося в пределах каждого хода от нуля до 2м/с;
- перекачиваемые жидкости с температурой до +80 С0, содержащие в ряде случаев нефть, кислоты, щелочи и различные химические реагенты, твердые абразивные частицы.
В столь сложных условиях обеспечение бесперебойной длительной работы суровых насосов является сложной научно-технической задачей.
Уплотнения штоков насосов двухстороннего действия разделяются на нажимные и самоуплотняющиеся. Нажимные уплотнения затягивают осевым усилием для создания давления на поверхности между штоком и набивкой больше давления жидкости. Кольца набивки уплотнения могут быть разрезны-ми и неразрезными. Последние менее удобны при смене. Технический уровень и тенденции развития уплотнения штока представлены в таблице 1.3.
1.4 Основные пути повышения надежности и долговечности узлов
гидравлической части бурового насоса
Как уже было отмечено в пункте 1.2.3. детали гидравлической части насо-сов
подвергаются сразу нескольким видам изнашивания. Повышение надежности и увеличение долговечности деталей гидравлической части позволяет сократить непроизводительное время простоев бурового оборудования, снизить затраты на ремонтное оборудование и уменьшить расход запасных частей.
Изучение закономерностей изнашивания сменных деталей гидравлической ча-сти позволило разработать классификацию основных видов их изнашивания и
- Изменение сопротивляемости деталей уплотнительных устройств воздей-ствием, характеризующим внешними и обобщенными параметрами.
Следует отметить, что каждое из этих направлений может быть реализова-но не только одним из известных способов, но и их сочетанием, и не может рас-сматриваться как независимое. Безусловно, между ними возможно наличие определённой взаимосвязи.
В соответствии с указанными направлениями на основании ранее прове-денных исследований разработаны следующие общие рекомендации.
По первому направлению целесообразно изыскание средств снижения ве-личины перепада давления на уплотнения и частоты его изменения, снижения абразивности и агрессивности перекачиваемых сред, а так же улучшение их смазывающих свойств.
По второму направлению важным является снижение напряжений, особен-но в эластичных деталях уплотнительных устройств, а так же температуры и трения. Весьма эффективными могут оказаться способы защиты поверхностей трения от воздействия абразива, способы выравнивания износа деталей в раз-ных сечениях, а также средства, способствующие повышению «маслоёмкости» трущихся поверхностей и теплоотдачи.
По третьему направлению перспективными следует считать средства, направленные на совершенствование конструктивных форм деталей, изыскание оптимального сочетания размеров деталей и их сопряжений, улучшение свойств материалов, особенно в поверхностных слоях.
1.5 Выводы
Исходя из анализа конструкций и кинематических схем буровых насосов за базовый вариант принимаем двухпоршневой насос двухстороннего действия типа НБ-32.
Проведенный анализ основных причин выхода из строя основных деталей показал, что чаще всего выходит из строя детали гидравлической части: порш-ни, клапаны, уплотнения. Это объясняется тем, что эти детали подвергаются сразу нескольким видам изнашивания.
Для увеличения долговечности гидравлической части бурового насоса произведены патентные исследования. На основе которых предлагается приме-нить уплотнения штока с упроченной рабочей поверхностью. Определены ос-новные пути повышения надежности и долговечности узлов гидравлической части бурового насоса.
1.6 Разработка конструкций основных узлов гидравлической части буро-вого насоса
В выбранном варианте бурового насоса предложен поршень монолитной
конструкции.
Поршни, применяемые в буровых насосах, отличаются друг от друга главным образом формой и материалом уплотнительных элементов, а также способом их закрепления на металлическом сердечнике.
- циклические нагрузки от давления перекачивающей среды, изменяюще-гося за каждый двойной ход поршня насоса от 0 до максимума;
- скорость относительного перемещения деталей устройства, изменяюще-гося в пределах каждого хода от нуля до 2м/с;
- перекачиваемые жидкости с температурой до +80 С0, содержащие в ряде случаев нефть, кислоты, щелочи и различные химические реагенты, твердые абразивные частицы.
В столь сложных условиях обеспечение бесперебойной длительной работы суровых насосов является сложной научно-технической задачей.
Уплотнения штоков насосов двухстороннего действия разделяются на нажимные и самоуплотняющиеся. Нажимные уплотнения затягивают осевым усилием для создания давления на поверхности между штоком и набивкой больше давления жидкости. Кольца набивки уплотнения могут быть разрезны-ми и неразрезными. Последние менее удобны при смене. Технический уровень и тенденции развития уплотнения штока представлены в таблице 1.3.
1.4 Основные пути повышения надежности и долговечности узлов
гидравлической части бурового насоса
Как уже было отмечено в пункте 1.2.3. детали гидравлической части насо-сов
подвергаются сразу нескольким видам изнашивания. Повышение надежности и увеличение долговечности деталей гидравлической части позволяет сократить непроизводительное время простоев бурового оборудования, снизить затраты на ремонтное оборудование и уменьшить расход запасных частей.
Изучение закономерностей изнашивания сменных деталей гидравлической ча-сти позволило разработать классификацию основных видов их изнашивания и
- Изменение сопротивляемости деталей уплотнительных устройств воздей-ствием, характеризующим внешними и обобщенными параметрами.
Следует отметить, что каждое из этих направлений может быть реализова-но не только одним из известных способов, но и их сочетанием, и не может рас-сматриваться как независимое. Безусловно, между ними возможно наличие определённой взаимосвязи.
В соответствии с указанными направлениями на основании ранее прове-денных исследований разработаны следующие общие рекомендации.
По первому направлению целесообразно изыскание средств снижения ве-личины перепада давления на уплотнения и частоты его изменения, снижения абразивности и агрессивности перекачиваемых сред, а так же улучшение их смазывающих свойств.
По второму направлению важным является снижение напряжений, особен-но в эластичных деталях уплотнительных устройств, а так же температуры и трения. Весьма эффективными могут оказаться способы защиты поверхностей трения от воздействия абразива, способы выравнивания износа деталей в раз-ных сечениях, а также средства, способствующие повышению «маслоёмкости» трущихся поверхностей и теплоотдачи.
По третьему направлению перспективными следует считать средства, направленные на совершенствование конструктивных форм деталей, изыскание оптимального сочетания размеров деталей и их сопряжений, улучшение свойств материалов, особенно в поверхностных слоях.
1.5 Выводы
Исходя из анализа конструкций и кинематических схем буровых насосов за базовый вариант принимаем двухпоршневой насос двухстороннего действия типа НБ-32.
Проведенный анализ основных причин выхода из строя основных деталей показал, что чаще всего выходит из строя детали гидравлической части: порш-ни, клапаны, уплотнения. Это объясняется тем, что эти детали подвергаются сразу нескольким видам изнашивания.
Для увеличения долговечности гидравлической части бурового насоса произведены патентные исследования. На основе которых предлагается приме-нить уплотнения штока с упроченной рабочей поверхностью. Определены ос-новные пути повышения надежности и долговечности узлов гидравлической части бурового насоса.
1.6 Разработка конструкций основных узлов гидравлической части буро-вого насоса
В выбранном варианте бурового насоса предложен поршень монолитной
конструкции.
Поршни, применяемые в буровых насосах, отличаются друг от друга главным образом формой и материалом уплотнительных элементов, а также способом их закрепления на металлическом сердечнике.
Дополнительная информация
1.7 Повышение надежности насосов путем выравнивания давления
Снижение неравномерности давления, создаваемого насосам, применением компенсаторов различных конструкций благотворно отражается на повышении долговечности всех изнашивающихся деталей насоса как гидравлической, так и приводной частей. Снижение пиковых нагрузок в различных узлах, в том чис-ле и в уплотнениях, обеспечивает повышение долговечности. Известно, что циклическое изменение нагрузок часто является основным фактором, способ-ствующим разрушению, причем разрушение наступает при более низких напряжениях, чем в статистических условиях приложения нагрузок. Поэтому снижение пиковых нагрузок, возникающих при гидравлических ударах в гид-росистеме насос – скважина, особенно, при работе нескольких насосов, способ-ствует повышению долговечности деталей.
При снижении неравномерности давления на выкиде насосов следует в первую очередь ожидать увеличения долговечности сменных деталей гидрав-лической части, включая как металлические детали, так и уплотнители подвиж-ных соединений, которые работают в особенно тяжелых условиях воздействия гидравлических нагрузок, связанных с высокой неравномерностью давления, и являются быстроизнашивающимися деталями, требующими значительного по-вышения долговечности.
1.7.1 Неравномерность подачи
При работе поршневых насосов жидкость в нагнетательный трубопровод подается неравномерно, что приводит к пульсации давления перекачиваемой жидкости. Неравномерность подачи жидкости и вызываемая ею пульсация дав-ления в трубопроводе вызывают расстройства нагнетательной линии и различ-ные неполадки [14]. Особенно это опасно для буровых насосов высокого дав-ления, цементировочных агрегатов и агрегатов для гидроразрыва пласта, по-скольку повреждения и нарушения нормальной работы насосов и трубопрово-дов вследствие больших колебаний давления жидкости и вибрации трубопро-водов могут произойти в ответственные моменты проведения операций.
Неравномерность σ, подачи поршневого насоса оценивается коэффициен-том неравномерности подачи, который дает возможность определить колеба-ние в долях средней величины подачи σ,
( 1 )
где Qтmax – максимальная мгновенные теоретические подачи;
Qтmin – минимальная мгновенные теоретические подачи;
Qт ср – средняя теоретическая подача, принимаемая постоянной за время од-
ного оборота кривошипного вала.
График подачи двухпоршневого насоса двухстороннего действия пред-ставлен на рисунке 1.15.
Поршневые насосы перекачивают жидкость, которая может считаться не-сжимаемой. Упругость гидравлической части насоса, подводящего и напорного трубопроводов также не обеспечивают устранения неравномерности давления. Поэтому в насосных установках для понижения амплитуды колебания давления применяют специальные колпаки или компенсаторы неравномерности подачи.
Воздушным колпаком принято называть заполненный воздухом под атмо-сферным давлением сосуд, устанавливаемый на всасывающей или нагнетатель-ной линии поршневого насоса. В последнее время конструкция предусматрива-ет возможность закачки в колпаки предварительно сжатого до некоторого дав-ления газа, воздуха или азота и удержания газа во время остановки насоса. Та-кие устройства получили наименование пневматических компенсаторов нерав-номерности подачи [10, 11], или гасителей пульсации давления.
В результате установки воздушных колпаков или пневматических компен-саторов выравнивается подача и скорость течения жидкости в трубопроводе, уменьшается колебание давления и снижается диапазон изменения напряжений в деталях гидросистемы и, следовательно, повышаются число циклов нагруже-ния деталей до поломки и надежность насоса.
Снижение неравномерности давления, создаваемого насосам, применением компенсаторов различных конструкций благотворно отражается на повышении долговечности всех изнашивающихся деталей насоса как гидравлической, так и приводной частей. Снижение пиковых нагрузок в различных узлах, в том чис-ле и в уплотнениях, обеспечивает повышение долговечности. Известно, что циклическое изменение нагрузок часто является основным фактором, способ-ствующим разрушению, причем разрушение наступает при более низких напряжениях, чем в статистических условиях приложения нагрузок. Поэтому снижение пиковых нагрузок, возникающих при гидравлических ударах в гид-росистеме насос – скважина, особенно, при работе нескольких насосов, способ-ствует повышению долговечности деталей.
При снижении неравномерности давления на выкиде насосов следует в первую очередь ожидать увеличения долговечности сменных деталей гидрав-лической части, включая как металлические детали, так и уплотнители подвиж-ных соединений, которые работают в особенно тяжелых условиях воздействия гидравлических нагрузок, связанных с высокой неравномерностью давления, и являются быстроизнашивающимися деталями, требующими значительного по-вышения долговечности.
1.7.1 Неравномерность подачи
При работе поршневых насосов жидкость в нагнетательный трубопровод подается неравномерно, что приводит к пульсации давления перекачиваемой жидкости. Неравномерность подачи жидкости и вызываемая ею пульсация дав-ления в трубопроводе вызывают расстройства нагнетательной линии и различ-ные неполадки [14]. Особенно это опасно для буровых насосов высокого дав-ления, цементировочных агрегатов и агрегатов для гидроразрыва пласта, по-скольку повреждения и нарушения нормальной работы насосов и трубопрово-дов вследствие больших колебаний давления жидкости и вибрации трубопро-водов могут произойти в ответственные моменты проведения операций.
Неравномерность σ, подачи поршневого насоса оценивается коэффициен-том неравномерности подачи, который дает возможность определить колеба-ние в долях средней величины подачи σ,
( 1 )
где Qтmax – максимальная мгновенные теоретические подачи;
Qтmin – минимальная мгновенные теоретические подачи;
Qт ср – средняя теоретическая подача, принимаемая постоянной за время од-
ного оборота кривошипного вала.
График подачи двухпоршневого насоса двухстороннего действия пред-ставлен на рисунке 1.15.
Поршневые насосы перекачивают жидкость, которая может считаться не-сжимаемой. Упругость гидравлической части насоса, подводящего и напорного трубопроводов также не обеспечивают устранения неравномерности давления. Поэтому в насосных установках для понижения амплитуды колебания давления применяют специальные колпаки или компенсаторы неравномерности подачи.
Воздушным колпаком принято называть заполненный воздухом под атмо-сферным давлением сосуд, устанавливаемый на всасывающей или нагнетатель-ной линии поршневого насоса. В последнее время конструкция предусматрива-ет возможность закачки в колпаки предварительно сжатого до некоторого дав-ления газа, воздуха или азота и удержания газа во время остановки насоса. Та-кие устройства получили наименование пневматических компенсаторов нерав-номерности подачи [10, 11], или гасителей пульсации давления.
В результате установки воздушных колпаков или пневматических компен-саторов выравнивается подача и скорость течения жидкости в трубопроводе, уменьшается колебание давления и снижается диапазон изменения напряжений в деталях гидросистемы и, следовательно, повышаются число циклов нагруже-ния деталей до поломки и надежность насоса.
Похожие материалы
Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 8 апреля 2020
Курсовая работа-ЛБУ-22-670-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Введение………………………………………………………………...…2
1. Выбор способа бурения ……………………………………………….…...4
2. Выбор конструкции скважины…………………………………..……...…8
3. Выбор породоразрушающего инструмента………………….…………..10
4. Выбор параметров режима бурения…………………………………..….12
5. Выбор компоновки бурильной колонны………………………………....17
6. Расчет бурильных труб при роторном способе бурения……….…….....21
7. Выбор класса буровой установки………………………………….
896 руб.
Многофункциональный плашечный превентор-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 8 июля 2016
Выпускная квалификационная работа по теме «Многофункциональный плашечный превентор» содержит 160 страниц текстового документа, 4 приложений, 30 использованных источников, 9 листов графического материала.Объект модернизации –плашечный превентор с ручным приводом.
Цели модернизации:
-облегчить работу на рассматриваемом превенторе;
-обеспечить большую безопасность при работе с превентором,
-обеспечить полную герметизацию скважины в случае отказа механического (ручного) привода.
Актуальность этой р
3262 руб.
Ремонт электробура-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 21 января 2021
Ремонт электробура-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
Содержание
Введение 4
1. Описание конструкции нефтегазопромысловых машин и оборудования 5
2. Разработка технологической схемы монтажа оборудования 5
3. Выбор системы эксплуатации оборудования 6
3.1. Расчёт основных показателей, необходимых для планирования
ремонтов и обслуживания нефтегазопромысловых машин 6
4. Разработка графика планово-предуп
618 руб.
Вибросито-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 31 августа 2020
Вибросито-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
93 руб.
Гидротрансформатор-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.se92@mail.ru
: 16 ноября 2017
Гидротрансформатор-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
368 руб.
Элеватор-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
Элеватор-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Вибросито-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 27 мая 2016
Вибросито-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Хвостовик-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 23 мая 2016
Хвостовик-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Другие работы
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол) (часть 1). Контрольная работа. Все варианты
SibGUTI2
: 19 декабря 2018
Контрольная работа
Задание:
Изучить методы антропометрических индексов, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.
Выполнить практическое задание по исследованию показаний пульса для оценки функциональных возможностей занимающегося спортом человека.
Цель контрольной работы – проверка знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного изучения дисциплины и усвоения материалов лек
300 руб.
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 34 Вариант 1
Z24
: 4 ноября 2025
В перегородке, разделяющей резервуар с водой на две части имеется квадратное отверстие со стороной а. Определить, какую силу Т нужно приложить к тросу для поворота щита при следующих данных: H1 – глубина воды слева от перегородки; H2 — глубина воды справа от перегородки; α – угол наклона троса к горизонту.
180 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Физика (спецглавы). Вариант №7.
ДО Сибгути
: 14 февраля 2016
1. Квантово-механическая модель (КММ) атома водорода. Квантовые числа.
2. Калий освещается монохроматическим светом с длиной волны . Вычислите наименьшее задерживающее напряжение, при котором фототок прекратится. Работа выхода электронов из калия .
100 руб.
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ Тема: «АCУ ТП закачки газа на станции подземного хранения «Канчуринское» КУПХГ г. Кумертау»
Utell
: 9 июня 2009
Тема дипломного проекта – АCУ ТП закачки газа на станции подземного хранения «Канчуринское» КУПХГ г. Кумертау.В дипломном проекте выполнен анализ существующей системы управления технологическим процессом закачки газа, применяемого оборудования, методов и средств контроля, регулирования и сигнализации, а так же выявлены их недостатки.
Предложен подход к автоматизации системы управления технологического процесса закачки газа на основе применения микропроцессорных средств автоматизации, современных
10000 руб.