Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Программа для просмотра изображений
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v13 или новее)
Описание
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газаДипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части.
Пояснительная записка включает в себя три раздела: техническая, экономическая часть, раздел безопасности и экологичности проекта.
В технической части проведен анализ отечественных и зарубежных конструкций погружных центробежных насосов для добычи нефти.
Выполнена патентная проработка по опорным элементам.
Выполнены необходимые гидравлические и прочностные расчеты.
Рассмотрены особенности монтажа и эксплуатации установки погружного электроцентробежного насоса.
Проведены расчеты экономической эффективности от внедрения предлагаемой разработки.
Раздел безопасности и экологичности проекта рассматривает вопросы охраны труда и окружающей среды.
Установка УЭЦН предназначена для откачки пластовой жидкости (смеси нефти, попутной воды и газа). Соединение модулей между собой и входного модуля с двигателем - фланцевое уплотняются резиновыми кольцами. Соединение валов модулей-секций между собой, модуля-секции с валом входного модуля, вала входного модуля с валом гидрозащиты двигателя осуществляется шлицевыми муфтами.
Модуль входной служит для приема, грубой очистки пластовой жидкости и подвода ее к насосу, для соединения секции с гидрозащитой и передачи крутящего момента от вала гидрозащиты к валу секции насоса.
Модуль входной в соответствии с рисунком 1.7 состоит из основания с отверстиями для прохода пластовой жидкости, в котором в подшипниках скольжения вращается вал. Снаружи основание обтянуто приемной сеткой, имеющей три ряда фильтрующих отверстий.
Вал модуля входного соединяется с валом гидрозащиты при помощи шлицевой муфты. Болтами входной модуль верхним концом крепиться к секции насоса. Нижним фланцем входной модуль крепится к гидрозащите с помощью шпилек и гаек.
На период транспортирования и хранения входной модуль закрыт упаковочными крышками. Для откачивания пластовой жидкости, содержащей у сетки входного модуля насоса свыше 25 % (по объему) свободного газа, к насосу следует подсоединить насосный модуль - газосепаратор. Гидрозащиты типа ГЗН производства «Новомет» предназначены для передачи крутящего момента от электродвигателя к насосу, защиты погружных маслозаполненных электродвигателей от проникновения пластовой жидкости в их внутреннюю полость, компенсации утечки масла и тепловых изменений его объема при работе электродвигателя и его ос-тановках.
Гидрозащиты типа ГЗН содержат диафрагмы, лабиринтные камеры, торцовые уплотнения.
Гидрозащита снабжена сдвоенным клапаном для сброса давления масла из полости гидрозащиты и электродвигателя, а также фильтром - холодильником для фильтрации масла от механических продуктов износа и охлаждения масла.
Основной вариант гидрозащиты выполнен для присоединения к отечественным насосам и электродвигателям. Имеется возможность при замене верхней и нижней головок - присоединять насосы и электродвигатели зарубежных фирм («CENTRILIFT», «REDA», «ODI») без разборки основной конструкции.
В процессе эксплуатации погружных установок в электродвигателе необходима компенсация изменения объема масла, возникшая от разности температуры на поверхности и в скважине, а также при больших колебаниях температуры во время работы и остановок.
Во время работы электродвигателя с гидрозащитой масло нагревается, увеличивается в объеме и повышается давление. При достижении критического давления в полости электродвигателя масло сбрасывается через два последовательно установленных клапана, тем самым, снимая избыточное давление.
При отключении электродвигателя температура и объем масла понижаются, появившаяся разность давлений деформирует диафрагму, вследствие этого выравниваются внутреннее и внешнее давления, при этом клапаны избыточного давления закрыты.
В случае пропускания пластовой жидкости через верхнее торцовое уплотнение или диафрагму защита электродвигателя осуществляется двумя последовательными лабиринтными камерами с торцовыми уплотнениями.
Гидрозащита закрытого типа имеет следующие конструктивные особенности:
-снабжена сдвоенным клапаном сброса избыточного давления масла из полости электродвигателя и гидрозащиты, что предохранят диафрагму от прорыва;
-снабжена фильтром-холодильником для фильтрования металлических частиц износа и охлаждения масла за счет винтовой канавки, удлиняющей путь масла вдоль с что позволяет уменьшить отказы электродвигателя от короткого замыкания и уменьшить давление масла в электродвигателе от нагрева;
-имеет возможность при смене верхней головки и нижнего основания присоединять насосы и электродвигатели зарубежных фирм (CENTRILIFT, ODI, REDA) без разборки основной конструкции;
-вал гидрозащиты предохранен от износа сменными втулками, которые служат добавочными опорами, увеличивающими устойчивость вала, а также имеет снизу канал для увеличения подачи масла в зону подпятника через пяту, что улучшает охлаждение подпятника;
-подпятник гидрозащиты выполнен из секторов антифрикционным методом порошковой металлургии с заливкой рабочей поверхности полимерным материалом. Такая конструкция подпятника позволяет вращать вал гидрозащиты в обе стороны и хорошо отводить тепло из зоны соприкосновения с пятой;
-пята гидрозащиты высокоэффективна, т.к. опирается на максимальную поверхность, какая возможна при данном габарите трубы и имеет большую несущую способность, позволяющую эксплуатировать насос без осевой опоры;
-позволяет уменьшить количество соединений с двигателем, т.к. работает без компенсатора, следовательно, снижается вероятность утечек масла, попадания пластовой жидкости в полость электродвигателя, сократить время монтажа, повысить надежность системы в целом.
Пояснительная записка включает в себя три раздела: техническая, экономическая часть, раздел безопасности и экологичности проекта.
В технической части проведен анализ отечественных и зарубежных конструкций погружных центробежных насосов для добычи нефти.
Выполнена патентная проработка по опорным элементам.
Выполнены необходимые гидравлические и прочностные расчеты.
Рассмотрены особенности монтажа и эксплуатации установки погружного электроцентробежного насоса.
Проведены расчеты экономической эффективности от внедрения предлагаемой разработки.
Раздел безопасности и экологичности проекта рассматривает вопросы охраны труда и окружающей среды.
Установка УЭЦН предназначена для откачки пластовой жидкости (смеси нефти, попутной воды и газа). Соединение модулей между собой и входного модуля с двигателем - фланцевое уплотняются резиновыми кольцами. Соединение валов модулей-секций между собой, модуля-секции с валом входного модуля, вала входного модуля с валом гидрозащиты двигателя осуществляется шлицевыми муфтами.
Модуль входной служит для приема, грубой очистки пластовой жидкости и подвода ее к насосу, для соединения секции с гидрозащитой и передачи крутящего момента от вала гидрозащиты к валу секции насоса.
Модуль входной в соответствии с рисунком 1.7 состоит из основания с отверстиями для прохода пластовой жидкости, в котором в подшипниках скольжения вращается вал. Снаружи основание обтянуто приемной сеткой, имеющей три ряда фильтрующих отверстий.
Вал модуля входного соединяется с валом гидрозащиты при помощи шлицевой муфты. Болтами входной модуль верхним концом крепиться к секции насоса. Нижним фланцем входной модуль крепится к гидрозащите с помощью шпилек и гаек.
На период транспортирования и хранения входной модуль закрыт упаковочными крышками. Для откачивания пластовой жидкости, содержащей у сетки входного модуля насоса свыше 25 % (по объему) свободного газа, к насосу следует подсоединить насосный модуль - газосепаратор. Гидрозащиты типа ГЗН производства «Новомет» предназначены для передачи крутящего момента от электродвигателя к насосу, защиты погружных маслозаполненных электродвигателей от проникновения пластовой жидкости в их внутреннюю полость, компенсации утечки масла и тепловых изменений его объема при работе электродвигателя и его ос-тановках.
Гидрозащиты типа ГЗН содержат диафрагмы, лабиринтные камеры, торцовые уплотнения.
Гидрозащита снабжена сдвоенным клапаном для сброса давления масла из полости гидрозащиты и электродвигателя, а также фильтром - холодильником для фильтрации масла от механических продуктов износа и охлаждения масла.
Основной вариант гидрозащиты выполнен для присоединения к отечественным насосам и электродвигателям. Имеется возможность при замене верхней и нижней головок - присоединять насосы и электродвигатели зарубежных фирм («CENTRILIFT», «REDA», «ODI») без разборки основной конструкции.
В процессе эксплуатации погружных установок в электродвигателе необходима компенсация изменения объема масла, возникшая от разности температуры на поверхности и в скважине, а также при больших колебаниях температуры во время работы и остановок.
Во время работы электродвигателя с гидрозащитой масло нагревается, увеличивается в объеме и повышается давление. При достижении критического давления в полости электродвигателя масло сбрасывается через два последовательно установленных клапана, тем самым, снимая избыточное давление.
При отключении электродвигателя температура и объем масла понижаются, появившаяся разность давлений деформирует диафрагму, вследствие этого выравниваются внутреннее и внешнее давления, при этом клапаны избыточного давления закрыты.
В случае пропускания пластовой жидкости через верхнее торцовое уплотнение или диафрагму защита электродвигателя осуществляется двумя последовательными лабиринтными камерами с торцовыми уплотнениями.
Гидрозащита закрытого типа имеет следующие конструктивные особенности:
-снабжена сдвоенным клапаном сброса избыточного давления масла из полости электродвигателя и гидрозащиты, что предохранят диафрагму от прорыва;
-снабжена фильтром-холодильником для фильтрования металлических частиц износа и охлаждения масла за счет винтовой канавки, удлиняющей путь масла вдоль с что позволяет уменьшить отказы электродвигателя от короткого замыкания и уменьшить давление масла в электродвигателе от нагрева;
-имеет возможность при смене верхней головки и нижнего основания присоединять насосы и электродвигатели зарубежных фирм (CENTRILIFT, ODI, REDA) без разборки основной конструкции;
-вал гидрозащиты предохранен от износа сменными втулками, которые служат добавочными опорами, увеличивающими устойчивость вала, а также имеет снизу канал для увеличения подачи масла в зону подпятника через пяту, что улучшает охлаждение подпятника;
-подпятник гидрозащиты выполнен из секторов антифрикционным методом порошковой металлургии с заливкой рабочей поверхности полимерным материалом. Такая конструкция подпятника позволяет вращать вал гидрозащиты в обе стороны и хорошо отводить тепло из зоны соприкосновения с пятой;
-пята гидрозащиты высокоэффективна, т.к. опирается на максимальную поверхность, какая возможна при данном габарите трубы и имеет большую несущую способность, позволяющую эксплуатировать насос без осевой опоры;
-позволяет уменьшить количество соединений с двигателем, т.к. работает без компенсатора, следовательно, снижается вероятность утечек масла, попадания пластовой жидкости в полость электродвигателя, сократить время монтажа, повысить надежность системы в целом.
Дополнительная информация
На основании проведенного анализа существующих конструкций ЭЦН отечественного и зарубежного насосного оборудования, за прототип принимаем насос добычи нефти ЭЦН5А-400/2400 с приемным устройством входной модуль, как наиболее часто используемую конструкцию, что позволит получить большой экономический эффект от предлагаемой модернизации насоса. Так же важными критериями является относительная легкость расчета параметров насоса и большое количество опубликованной литературы по этой теме.
2.2 Описание модернизаций
Клапан предназначен для предотвращения обратного вращения ротора насоса и опрессовки НКТ (рис.2.1). Изготавливается на заводе ЗАО « Новомет – Пермь », используется в одной из крупных компаний ОАО ”Газпром - Ноябрьск”. В конструкций изменен опрессовочный узел.
Предлагаемая конструкция поможет уменьшить отложение парафина, путем завихрения потока с помощью установки в клапан шнека (рис.2.2). Рабочим органом является вращающая втулка, снабженная лопастями, которые способствуют закрутки жидкости. С завихрением и увеличением скорости потока парафиновые отложения уменьшаются.
2.2 Описание модернизаций
Клапан предназначен для предотвращения обратного вращения ротора насоса и опрессовки НКТ (рис.2.1). Изготавливается на заводе ЗАО « Новомет – Пермь », используется в одной из крупных компаний ОАО ”Газпром - Ноябрьск”. В конструкций изменен опрессовочный узел.
Предлагаемая конструкция поможет уменьшить отложение парафина, путем завихрения потока с помощью установки в клапан шнека (рис.2.2). Рабочим органом является вращающая втулка, снабженная лопастями, которые способствуют закрутки жидкости. С завихрением и увеличением скорости потока парафиновые отложения уменьшаются.
Похожие материалы
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 28 июля 2016
Электроцентробежный насос ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003 с модернизированным приемным устройством входным модулем-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
В данном дипломном проекте разрабатывается задача уменьшения отложений парафина в клапане погружного электроцентробежного насоса.
Представлена новая конструкция клапана, улучшающая эксплуатационные показатели всей установки в целом.
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части.
Пояснительная
2234 руб.
Расчетная часть-Расчет Электроцентробежного насоса ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 17 января 2017
Расчетная часть-Расчет Электроцентробежного насоса ЭЦН 5А – 400 – 2400/03 – 003: Гидравлический расчёт ступени насоса, Построение меридианного профиля рабочего колеса, Расчет направляющего аппарата, Прочностные расчеты деталей насоса, Расчет вала насоса, Расчет корпуса клапана на прочность, Расчет присоединительной резьбы клапана на прочность-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
553 руб.
Расчетная часть-Расчет электроцентробежного насоса ЭЦН-5А-360-60-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
leha.se92@mail.ru
: 25 января 2017
Расчетная часть-Расчет электроцентробежного насоса ЭЦН-5А-360-60: Расчет оптимального, допускаемого и предельного давлений на приеме ЭЦН, Расчета погружения насоса под динамический уровень-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
460 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.
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
Теплотехника СФУ 2017 Задача 3 Вариант 45
Z24
: 30 декабря 2026
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметр которой соответственно d1 и d2, а коэффициент теплопроводности λ = 40 Вт/(м·К), течёт газ со средней температурой t1. Коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1.
Снаружи труба охлаждается водой с температурой t2. Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2. Определить коэффициент теплопередачи К от газа к воде, тепловой поток на один метр длины трубы ql и температуры поверхностей трубы.
Ответить на вопрос.
При каких значениях d2/d1 (близких
150 руб.
Сухов А.В. Гидропривод 551800 Задача 7.6.2 Вариант г
Z24
: 11 января 2026
Составить принципиальную гидравлическую схему привода, где преобразователями гидравлической энергии являются два гидромотора, имеющие рабочие объёмы V1 и V2, частота вращения их валов n1 и n2 соответственно изменяется от 0 до nmax. Давление жидкости на входе в каждый гидромотор р механический КПД ηм1 и ηм2 соответственно. Определить крутящие моменты полезные и теоретические каждого гидромотора и полезные мощности на валах гидромоторов. Противодавлением пренебречь.
180 руб.
Теплотехника МГУПП 2015 Задача 3.1 Вариант 29
Z24
: 7 января 2026
Во сколько раз уменьшатся потери теплоты излучением в окружающую среду от изолированного паропровода длиной 1 м по сравнению с неизолированным (рис. 2), если:
внутренний диаметр трубопровода d1;
наружный диаметр трубопровода d2;
диаметр изолированного трубопровода d3;
степень черноты трубопровода εт;
степень черноты поверхности теплоизоляционного слоя εти;
температура поверхности теплоизоляционного слоя tти;
температура поверхности трубопровода tт.
150 руб.
Нахождение корней уравнения методом простой итерации (ЛИСП-реализация)
Elfa254
: 5 октября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Постановка задачи
2. Математические и алгоритмические основы решения задачи
2.1 Описание метода
2.2 Геометрическая интерпретация
3. Функциональные модели и блок-схемы решения задачи
4. Программная реализация решения задачи
5. Пример выполнения программы
Заключение
Список использованных источников и литературы
ВВЕДЕНИЕ
Методы решения линейных и квадратных уравнений были известны еще древним грекам. Решение уравнений третьей и четвертой степеней были получены уси
11 руб.