Презентация станок качалка ЭЦН. станок качалка +эцн. Лабораторная работа По теме Привод скважинного штангового насоса. Эцн Выполнил студент гр. Мпз1801 Абсалямов Ринат Р
Скачать 1.5 Mb.
|
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Лабораторная работа По теме «Привод скважинного штангового насоса. ЭЦН» Выполнил студент гр. МПз-18-01 Абсалямов Ринат Р. Проверил Тугунов П. М. УФА 2022 Целью данной работы является определение достоинств и недостатков балансирного и безбалансирного типа станков
Назначение В нефтедобывающей отрасли эффективность во многом зависит от типа применяемого оборудования. Для полноценной комплектации и эффективной добычи необходим станок-качалка. Это оборудование является неотъемлемой частью нефтедобывающего комплекса. Принцип действия По сути, станок-качалка является приводом штангового насоса, расположенного на дне скважины. Это устройство по принципу действия очень похоже на ручной насос велосипеда, преобразущий возвратно-поступательные движения в поток воздуха. Нефтяной насос возвратно-поступательные движения от станка-качалки преобразует в поток жидкости, которая по насосно-компрессорным трубам (НКТ) поступает на поверхность. Виды станков качалок а - балансирный станок-качалка: 1 - фланец (планшайба); 2 - тройник; 5 -сальниковый шток; 4 - подвеска; 5- головка балансира, 6 - балансир, 7 -ось балансира; 8 - траверса; 9 - электродвигатель, 10 - шатуны; 11- редуктор; 12 - шкив; 13 - кривошип; 14 - контргруз; б -безбалансирный станок-качалка: 1 - рама; 2 - стойка 3 - винтовое приспособление; 4 - канатный шкив; 5 - траверса; 6 - шатун; 7 - кривошип; 8 - редуктор; 9 - противовесы, 10 - электродвигатель. Балансирный станок-качалка Балансирный станок-качалка имеет кривошипно-шатунный механизм, состоящий из балансира, установленного на стойке, шатунов, кривошипов, и обеспечивает преобразование вращательного движения кривошипов в возвратно-поступательное движение головки балансира. Балансир на переднем плече имеет головку, к которой через канатную подвеску закрепляется колонна штанг. Заднее плечо посредством траверсы, через опору траверсы двумя шатунами соединено с кривошипами, на которых закреплены противовесы - контргрузы. Кривошипы закреплены на тихоходном валу редуктора. Для уменьшения инерционных нагрузок на балансир, возникающих при неравномерном движении контргруза, необходимо уравновешивание. Уравновешивание станка-качалки можно обеспечить размещением необходимого контргруза либо на заднем плече балансира, либо на кривошипе Общим их недостатком является высокая трудоемкость операций по управлению дебитом скважины, а также по производству монтажа и ремонта станков-качалок, обусловленная использованием в их конструкции громоздкого механического редуктора и ременной передачи. Безбалансирные станки-качалки Безбалансирные станки-качалки, в которых возвратно-поступательное движение штанг осуществляется с помощью цепи или канатов, перекинутых через шкивы-звездочки, укрепленные на наклонной к устью скважины пирамиде-опоре. Канатная подвеска или цепь прикрепляется к штангам, а другим концом - к кривошипу редуктора. Безбалансирные станки-качалки уравновешиваются с помощью противовесов, укрепляемых на кривошипе. Однако они не нашли широкого распространения. Достоинства. Обладают рядом преимуществ перед балансирными ( высокой надежностью, меньшей металлоемкостью, меньшим числом деталей вследствие отсутствия балансира и существенным упрощением процесса подготовки станка перед ремонтом скважины), широко применяют в отрасли Кинематическая схема Кинематическая схема станка-качалки включает двигатель 1, клиноременную передачу 2, зубчатый редуктор 3 и шарнирно четырехзвенный механизм 4 с балансиром 5, преобразующим движение ведомого (выходного) вала редуктора в возвратно-поступательное движение точки подвеса штанг. Схема станка качалки 1 - подвеска устьевого штока; 2 - балансир с опорой; 3 - стойка; 4 - шатун; 5 - кривошип; 6 - редуктор; 7 - ведомый шкив; 8 - ремень; 9 - электродвигатель; 10 - ведущий шкив; 11 - ограждение; 12 - поворотная плита; 13 - рама; 14 - противовес; 15 - траверса; 16 - тормоз. Назначение УЭЦН Электроцентробежный насос предназначен для добычи скважиной жидкости либо её нагнетания в пласт. Принцип работы насоса состоит в нагнетании жидкости из колес в аппараты за счет центробежной силы, возникающей при вращении ротора с закрепленными на нем колесами. Проходные сечения рабочих органов определяют пропускную способность (подачу) насоса, а их количество - напор.
Список использованных источников:
|