Территория Нефтегаз 7-8.2022

Научная статья

УДК 622.276.53.054.23
(UDK 622.276.53.054.23)

Для получения доступа к статьям

Авторизуйтесь

ЮБИЛЕЙ/МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ANNIVERSARY/MACHINERY AND EQUIPMENT)

ДЕГРАДАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТУПЕНЕЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА

(DEGRADATION OF STAGE CHARACTERISTICS OF ELECTRICALLY DRIVEN VANE PUMPS UNDER INTENSE ABRASIVE WEAR)

В статье приведены результаты ускоренных стендовых испытаний на износ различных материалов и конструкций рабочих ступеней электроприводных лопастных (центробежных) насосов, имитирующих работу оборудования в скважине с высоким содержанием абразивных механических примесей. Установлено, что в зависимости от материала изготовления, конструкции и типа сборки ступеней насоса деградация, обусловленная абразивным износом его рабочих органов и выражающаяся в снижении рабочих показателей ступеней (подачи, напора и полезной мощности), отличается не только количественно, но и качественно и не может быть описана универсальной аналитической зависимостью ни для напора, ни для мощности. Отмечено, что знание степени деградации характеристик насоса важно не только с точки зрения определения момента времени, когда насос в скважине подлежит замене на новый (наступление события «параметрический отказ»), но и при ежедневном мониторинге его работы. Выделены основные типы деградации расходно-напорной и расходно-мощностной характеристик насоса, что позволяет оптимизировать конструкцию электроприводных лопастных насосов в целях минимизации влияния абразивных частиц на работу насосов для добычи нефти.

The paper presents the results of accelerated bench tests on wear of different materials and designs of working stages of electrically driven vane (centrifugal) pumps, simulating equipment operation in a well with high content of abrasive mechanical impurities. It is established that depending on the manufacturing material, design and assembly type of the pump stages, the degradation caused by abrasive wear of its working elements and expressed in the reduction of the working indicators of the stages (delivery, head and useful capacity) differs not only quantitatively, but also qualitatively and cannot be described by a universal analytical dependence neither for head nor for capacity. It is noted that the knowledge of the degradation degree of the pump characteristics is important not only in terms of determining the time when the pump in the well should be replaced by a new one (occurrence of event “parametric failure”), but also in the daily monitoring of its operation. The main types of degradation of the pump's flow-pressure and capacity-flow characteristics, which allows to optimize the design of electric-drive vane pumps in order to minimize the influence of abrasive particles on the operation of pumps for oil production, are distinguished.

ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ ЛОПАСТНЫЙ НАСОС, РАСХОДНО-НАПОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, РАСХОДНО-МОЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЕГРАДАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТЕНДОВОЕ ИСПЫТАНИЕ, АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС

ELECTRICALLY DRIVEN VANE PUMP, FLOW-PRESSURE CHARACTERISTIC, CAPACITY-FLOW CHARACTERISTIC, CHARACTERISTIC DEGRADATION, BENCH TEST, ABRASIVE WEAR

А.А. Сабиров1, e-mail: albert_sabirov@mail.ru

Т.Р. Долов1, e-mail: dolovtemir@yandex.ru

И.В. Кузнецов1, e-mail: kuznetsovivl@mail.ru

А.Б. Носков2

В.В. Былков2, e-mail: v_bylkov@rosneft.ru

А.С. Топольников3, e-mail: TopolnikovAS@bnipi.rosneft.ru

Р.Е. Ирмашев3, e-mail: irmashevre@bnipi.rosneft.ru

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).
2 ПАО «НК «Роснефть» (Москва, Россия).
3 ООО «РН-БашНИПИнефть» (Уфа, Россия).

A.A. Sabirov1, e-mail: albert_sabirov@mail.ru

T.R. Dolov1, e-mail: dolovtemir@yandex.ru

I.V. Kuznetsov1, e-mail: kuznetsovivl@mail.ru

A.B. Noskov2

V.V. Bylkov2, e-mail: v_bylkov@rosneft.ru

A.S. Topolnikov3, e-mail: TopolnikovAS@bnipi.rosneft.ru

R.E. Irmashev3, e-mail: irmashevre@bnipi.rosneft.ru

1 Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)” (Moscow, Russia).
2 Rosneft PJSC (Moscow, Russia).
3 RN-BashNIPIneft LLC (Ufa, Russia).

Сабиров А.А., Долов Т.Р., Кузнецов И.В., Носков А.Б., Былков В.В., Топольников А.С., Ирмашев Р.Е. Деградация характеристик ступеней электроприводных лопастных насосов в условиях интенсивного абразивного износа // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2022. № 7–8. С. 46–51.

Sabirov A.A., Dolov T.R., Kuznetsov I.V., Noskov A.B., Bylkov V.V., Topolnikov A.S., Irmashev R.E. Degradation of Stage Characteristics of Electrically Driven Vane Pumps Under Intense Abrasive Wear. Territorija “NEFTEGAS” [Oil and Gas Territory]. 2022;(7–8):46–51. (In Russ.)

Донской Ю.А., Сабиров А.А., Ивановский В.Н. и др. Программный комплекс «Автотехнолог» и интеллектуальные устройства на его основе // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2020. № 9–10. С. 20–26.

Тарасов В.П., Куряев С.В., Голубь И.М. Использование специализированного ПО для расчета энергопотребления на механизированном фонде скважин // Инженерная практика. 2016. № 3. С. 20–23.

Косилов Д.А., Миронов Д.В., Наумов И.В. Корпоративная информационная система «Мехфонд»: достигнутые результаты, среднесрочные и долгосрочные перспективы // Нефтяное хозяйство. 2018. № 11. С. 70–73.

Сабиров А.А. Программные комплексы подбора, оптимизации и мониторинга работы оборудования механизированного фонда нефтяных скважин // Нефтегазовая вертикаль. 2015. № 18. С. 77–80.

Топольников А.С. Прогнозирование осложнений при эксплуатации механизированных скважин с помощью программы RosPump // Инженерная практика. 2014. № 2. С. 48–53.

Герасимов И.Н., Деговцов А.В., Долов Т.Р. и др. К вопросу о деградации рабочих характеристик электроприводных лопастных насосов // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2020. № 3 (117). С. 14–20.

Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Долов Т.Р. и др. Методика и стенды для испытания ступеней электроприводных лопастных насосов. Основные результаты испытаний // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2020. № 7–8. С. 64–71.

Минченко Д.А., Носков А.Б., Якимов С.Б. и др. Комплексные испытания ступеней установок электроцентробежных насосов для добычи нефти // Нефтяное хозяйство. 2021. № 11. С. 48–53.

Donskoy Y.A., Sabirov A.A., Ivanovskiy V.N. et al. The Autotechnolog Software and Intellectual Devices on It`s Basis. Territorija “NEFTEGAS” [Oil and Gas Territory]. 2020;(9–10):20–26. (In Russ.)

Tarasov V.P., Kuryaev S.V., Golub I.M. Use of Specialized Software for Calculating Energy Consumption at the Mechanized Well Stock. Inzhenernaya praktika [Engineering Practice]. 2016;(3):20–23. (In Russ.)

Kosilov D.A., Mironov D.V., Naumov I.V. Mekhfond Corporate System: Achieved Results, Medium-Term and Long-Term Perspectives. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry]. 2018;(11):70–73. (In Russ.)

Sabirov A.A. Software Packages for Selecting, Optimizing and Monitoring the Operation of Equipment for Mechanized Oil Well Stock. Neftegazovaya vertikal [Oil and Gas Vertical]. 2015;(18):77–80. (In Russ.)

Topolnikov A.S. Prediction of Complications in the Operation of Mechanized Wells Using the RosPump Program. Inzhenernaya praktika [Engineering Practice]. 2014;(2):48–53. (In Russ.)

Gerasimov I.N., Degovtsov A.V., Dolov T.R. et al. On the Issue of Performance Characteristics Degradation of Electric-Driven Vane Pumps. Oborudovaniye i tekhnologii dlya neftegazovogo kompleksa [Equipment and Technologies for Oil and Gas Industry]. 2020;3(117):14–20. (In Russ.)

Ivanovskiy V.N., Sabirov A.A., Dolov T.R. et al. Methods and Stands for Testing Stages of Electric Driven Vane Pumps. Main Test Results. Territorija “NEFTEGAS” [Oil and Gas Territory]. 2020;(7–8):64–71. (In Russ.)

Minchenko D.A., Noskov A.B., Yakimov S.B. et al. Comprehensive Tests of Electric Submersible Pump Units Stages for Oil Production. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry]. 2021;(11):48–53. (In Russ.)

NEFTEGAS.info

Внимание к деталям — от идеи
до воплощения! Только актуальная информация и свежие новости.

Контакты

108811, г. Москва, Киевское ш.,
Бизнес-парк «Румянцево», корп. Б,
подъезд 5, офис 506 Б

+7 (495) 240-54-57