Cтраница 3
К ремонтам по изменению технологического режима работы скважин относятся ремонты по изменению глубины погружения насосов под уровень жидкости, изменению их типоразмеров, спуску и замене глубинных штуцеров. [31]
При большом газовом факторе с целью уменьшения попадания свободного газа в цилиндр глубину погружения насоса увеличивают или устанавливают газовый якорь. [32]
Из табл. 7 видно, что при переходе на число оборотов 2850 в минуту глубина погружения насосов без промежуточных подшипников уменьшается примерно в два раза по сравнению с насосами с числом оборотов 1450 в минуту. Насосы с числом оборотов 2850 в минуту имеют максимально два промежуточных подшипника, в связи с чем и глубина погружения этих насосов соответственно меньше, чем в насосах с числом оборотов 1450 в минуту, в которых применено до трех промежуточных подшипников. Насколько обоснованными являются приведенные в табл. 7 величины, сказать трудно, но можно только предположить, что они проверены практикой. [33]
Неоднозначность результатов применения способа магнитной обработки объясняют тем, что устройство спускается лишь на глубину погружения насоса. Отложения же солей в скважинах наблюдаются начиная с интервала перфорации, а иногда и в призабойной зоне пласта. Лабораторные опыты и промысловая практика показывают, что положительные результаты могут быть получены при обработке воды до начала кристаллизации неорганических солей. [34]
При высоком газовом факторе для повышения коэффициента т) 0 необходимо аналогично штанговым и центробежным насосам либо повышать глубину погружения насоса под динамический уровень, либо устанавливать ниже насоса газовый якорь. [35]
Массовые расчеты условий применения УГР по изложенной методике для различных вариантов сочетаний пластовых давлений, коэффициентов продуктивности, глубин скважин, глубин погружения насоса, удельного веса жидкости позволяют сделать следующие выводы. [36]
По значению газосодержания 129 ], исходя из его распределения в зависимости от давления в лифте и процента обводненности, находим глубину погружения насоса под динамический уровень. [37]
Зная Н и Л, находят подбором отметку уровня воды в колодце / и, в соответствии с которой и назначают глубину погружения насоса. [38]
Динамограмма 14 отвечает случаю периодического полного срыва подачи жидкости насоса вследствие поступления на его прием свободного газа под давлением, соответствующим глубине погружения насоса под динамический уровень. Для этих динамограмм характерны слабо развитые волны нагрузок в начале хода плунжера вверх и вниз и сильное их затухание в конце хода, что объясняется большой упругостью газа. Другая характерная черта - большая производительность периода снятия нагрузки: соответствующие линии ( обозначены цифрами) сильно выположены. В соответствии с этим значительно запаздывает открытие клапанов и сокращается полезная длина пробега плунжера. [39]
Для предотвращения вредного влияния газа применяют насосы с уменьшенным вредным пространством ( насосы НГН2, НГВ1), увеличивают длину хода плунжера и глубину погружения насоса, отсасывают газ из затруб-ного пространства скважины. [40]
![]() |
Кривые изменения Д V и w в зависимости от давления на приеме насоса. [41] |
Таким образом, в результате расчета определены: напор, развиваемый насосом при заданной подаче, давление на приеме насоса, а следовательно, глубина погружения насоса под динамический уровень и длина колонны насосно-компрессорных труб. Трубы проверены по гидравлическому сопротивлению движению смеси. [42]
![]() |
Кривые потерь напора в насосных трубах. [43] |
Нд / г. Здесь Ад - расстояние от устья до динамического уровня, Лд Лст А / г 500 150 650 м; h - глубина погружения насоса под динамический уровень, которая зависит от количества свободного газа на этой глубине и определяется приближенно расчетными способами различного рода. [44]
Принцип гидравлической растягивающей силы, действующей на колонну штанг при ходе вниз, заключается в том, что часть веса столба жидкости в НКТ за вычетом глубины погружения насоса под уровень передается верхнему торцу плунжера насоса. [45]