Cтраница 1
Группа посадки насоса выбирается в зависимости от вязкости, обводненности, температуры откачиваемой жидкости и глубины спуска насоса. [1]
Группу посадки насоса выбирают в зависимости от вязкости, обводненности и температуры отначиваеиой жидкости и глубины спуска насоса. Так, насосы с группой посадки 0 и 1 рекомендуется использовать для откачки легких, маловяэких нефтей с глубин, превышающих 1200 м, в сквахинах с повышенными устьевыми давлениями. Насосы 11 группы посадки применяются для откачки жидкостей малой и средней вязкостей при температуре до 60 С сг глубин до 1200 м; насосы 111 группы посадки изготавливаются только по требованию эакаочика и применяются для отначкм высоко-вязких жидкостей, а также жидкостей с высокой температурой или повышенным содержанием песка и парафина. [2]
Группу посадки насоса выбирают в зависимости от вязкости нефти, температуры на забое и глубины подвески насоса. [3]
Группу посадки насоса, определяемую по значению зазора между плунжером и цилиндром, выбирают в зависимости от вязкости, обводненности, температуры откачиваемой жидкости и глубины спуска насоса. Насосы с более плотной посадкой ( 0 и 1) рекомендуются для откачки легкой маловязкой нефти при глубине спуска более 1200 м в скважинах с повышенными устьевыми давлениями. Насосы второй группы посадки следует применять для откачки жидкостей малой и средней вязкости с глубины до 1200 м при температуре до 30 - 40 С. Насосы третьей группы посадки рекомендуется использовать для откачки высоковязкой нефти, а также жидкости с высокой температурой или повышенным содержанием песка и парафина. [4]
Группу посадки насоса ( плунжер - цилиндр) выбирают с учетом вязкости откачиваемой жидкости и глубины подвески насоса. С увеличением глубины подвеса насоса растет давление на плунжер, и при ходе его вверх возрастает возможность утечки жидкости через кольцевой зазор между плунжером и цилиндром. Жидкость, проникая в цилиндр, занимает часть объема, освободившегося под плунжером, и мешает заполнению цилиндра жидкостью. [5]
Группу посадки насоса выбирают в зависимости от вязкости нефти, температуры на забое и глубины подвески насоса. [6]
Выбираем тип и группу посадки насоса аналогично предыдущей методике, решаем вопрос необходимости применения газовых и песочных якорей. Из диаграммы А. Н. Адонина следует, что каждому диаметру насоса соответствует определенное поле взаимосвязи Q-L. Поэтому бывает целесообразным рассмотреть несколько вариантов, отличающихся диаметром насоса, и аналогично глубине L выбрать оптимальный диаметр. [7]
![]() |
Допуски на цилиндр и плунжер насоса диаметром 32 0 мм по стандарту АНИ. [8] |
Стандарт АНИ1 1 АХ не предусматривает группы посадки насосов, зазоры указываются покупателем индивидуально и изготавливаются в любом диапазоне. Например, если в заказе указан зазор 0 025 мм, это значит, что у изготовленных насосов фактические зазоры будут изменяться в пределах от 0 025 до 0 025 0 063 0 088 мм. [9]
![]() |
Пара седло - шарик по ОСТ 26 - 16 - 06 -вб. [10] |
По ОСТ 26 - 16 - 06 - 86 в зависимости от размеров зазора предусмотрены четыре группы посадки насоса: 0 - с зазорами до 0 045 мм, 1 - с зазорами от 0 01 до 0 07 мм, 2 - е зазорами от 0 06 до 0 12 мм и 3 - с зазорами от 0 11 до 0 17 мм. Например, насосы с условным диаметром 32 мм и 1 группы посадки могут иметь фактические диаметры плунжера от 31 9 до 32 425 м с шагом 0 025 мм, но зазор лежит в пределах от 0 01 до 0 07 мм. [11]
Стендовые испытания скважинных насосов свидетельствуют о наличии сил сопротивления движению плунжера в цилиндре. Эти силы складываются при ходе вниз из сил трения плунжера о цилиндр и сопротивления в нагнетательных клапанах и зависят от группы посадки насоса, наличия механических примесей в жидкости, их фракционного состава, вязкости жидкости. Поэтому эмпирические формулы для расчета сил сопротивления движению плунжера, например, в зависимости от диаметра плунжера, дают результат недостаточной точности при определении коэффициента трения по описанной выше методике, при расчете потребной величины силы утяжеления. [12]