+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение эффективности эксплуатации погружных насосно-эжекторных систем для добычи нефти

Повышение эффективности эксплуатации погружных насосно-эжекторных систем для добычи нефти
  • Автор:

    Игревский, Леонид Витальевич

  • Шифр специальности:

    25.00.17

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    216 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1. Анализ литературных источников и постановка задач 
1.1. Схемы погружных насосно-эжекторных систем, применяемых



СОДЕРЖАНИЕ
Введение

1. Анализ литературных источников и постановка задач

исследований

1.1. Схемы погружных насосно-эжекторных систем, применяемых

при добыче нефти

1.1.1. Устройство и принцип действия установки «Тандем»

1.1.2. Напорная характеристика системы «Тандем»


1.1.3. Технология вывода трудноосваиваемых скважин на постоянный режим эксплуатации с использованием системы «Тандем»

1.1.4. Области применения технологии «Тандем»


1.2. Изменение параметров работы центробежных насосов при
наличии в откачиваемой жидкости свободного газа
1.2.1. Причины вредного влияния свободного газа в откачиваемой жидкости на рабочие параметры центробежного насоса
1.2.2. Влияние свободного газа на рабочие параметры центробежных насосов в зависимости от числа ступеней в насосе
1.2.3. Влияние свободного газа на рабочие параметры центробежных насосов в зависимости от давления на входе в насос
1.2.4. Влияние свободного газа на рабочие параметры центробежных насосов в зависимости от вязкости откачиваемой среды
1.2.5. Влияние свободного газа на рабочие параметры центробежных насосов в зависимости от пенообразующих свойств жидкости
1.2.6. Влияние свободного газа на рабочие параметры центробеэюпых насосов в зависимости от степени дисперсности газовой фазы в перекачиваемой жидкости
1.3. Исследование конструкций газосепараторов к погружным
центробежным насосам, опыт их применения при эксплуатации скважин
1.3.1. Первый газосепаратор центробежного типа
1.3.2. Первые газосепараторы зарубежных фирм
1.3.3. Газосепаратор типа МНГ
1.3.4. Использование в центробежном газосепараторе эффекта суперкавитации и создание газосепаратора МН-ГСЛ
1.3.5. Обзор центробежных газосепараторов современного рынка

Постановка основных задач исследований
2. Промысловые исследования эксплуатации скважин АО «Черногорнефть» установками «Тандем»
2.1. Условия эксплуатации скважин в АО «Черногорнефть», рекомендации по применению технологии «Тандем» в некоторых конкретных случаях
2.2. Выбор скважин для внедрения установок «Тандем» и подбор оборудования к ним
2.3. Вывод скважин на постоянный режим работы с последующим контролем над эксплуатацией
2.4. Возможности совершенствования технологии «Тандем» по
данным анализа результатов внедрения
Выводы к главе
3. Экспериментальные исследования влияния свободного газа на характеристики многоступенчатых сборок погружных центробежных и центробежно-вихревых насосов
3.1. Описание ступени центробежно-вихревого насоса 2ВННП
3.2. Установка для исследования сборок ступеней погружных насосов
3.2.1. Общее описание установки
3.2.2. Работа установки при исследованиях на газожидкостных смесях «вода-воздух» и «вода-ПАВ-воздух» с подачей воздуха от компрессора
3.2.3. Работа установки при исследованиях на мелкодисперсной смеси «вода-ПАВ-воздух» с подачей воздуха с помощью эжектора
3.3. Методика проведения испытаний
3.4. Методика обработки полученных данных
3.5. Напорные и энергетические характеристики насосов 2ЭЦНП
и 2ВННП
3.6. Исследование влияния свободного газа на характеристику сборки ступеней 2ЭЦНП5-50 и 2ВННП5-50 на смеси «вода-воздух»
3.7. Исследование влияния свободного газа на характеристику сборки ступеней 2ЭЦНП5-50 и 2ВННП5-50 на смеси «вода-ПАВ-
воздух»
3.8. Изучение влияния предварительной диспергации газовой фазы на характеристики сборки ступеней 2ВННП5-50 на смеси «вода-ПАВ-воздух»

3.9. Сравнительный анализ результатов испытаний
Выводы к главе
4. Исследование сепарирующей способности центробежных газовых сепараторов различных конструкций
4.1. Схема установки для исследования газовых сепараторов
4.2. Методика проведения испытаний и обработки полученных результатов
4.3. Испытания газосепаратора ГСА
4.3.1. Получение характеристик ГСА5-1 на воде
4.3.2. Испытание ГСА5-1 на газожидкостной смеси «вода-воздух»
4.3.3. Испытания ГСА5-1 на мелкодисперсной газожидкостной смеси «вода-ПАВ-воздух»
4.4. Г азосепаратор МНГБ
4.5. Газосепаратор МН-ГСЛ
4.6. Газосепаратор МН-ГД
4.7. Сдвоенный газосепаратор 2МН-ГСЛ5Т
4.8. Газосепаратор Трулёва (ГСТ)
4.9. Испытания газосепаратора ГСА
4.9.1. Особенности конструкции газосепаратора ГСА
4.9.2. Результаты испытаний газосепаратора ГСА
4.9.3. Модификация конструкции газосепаратора ГСА
4.10. Анализ результатов испытаний газосепараторов различных конструкций
Выводы к главе
5. Практическое применение результатов исследований
5.1. Использование результатов промысловых исследований эксплуатации скважин АО «Черногорнефть» установками «Тандем»
5.2. Применение результатов экспериментальных исследований по влиянию свободного газа на характеристики многоступенчатых сборок погружных центробежных и центробежно-вихревых
насосов
5.3. Практическое значение результатов исследования сепарирующей способности центробежных газовых сепараторов различных конструкций на моделях газожидкостных смесей

Газосепаратор вихревого типа, также как и газосепаратор фирмы «ODI», эффективен только при работе на газожидкостных смесях, имеющих низкие пенообразующие свойства и сравнительно невысокую вязкость.
Помимо газосепараторов, фирма «REDA» предлагает принципиально иной способ повышения эффективности работы ЭЦН при откачке жидкости с высоким содержанием свободного газа. На приеме установки ЭЦН устанавливается узел диспергатора AGH (Advanced Gas Handler), после которого по замыслу конструкторов в насос будет поступать квазигомогенная газожидкостная смесь.
Центробежный газосепаратор компании «Centrilift» показан на рис. 1.7.
Газосепаратор фирмы «Centrilift»
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Фирма «ESP» также выпускает центробежные газосепараторы. Базовая конструкция состоит из направляющего аппарата, который ведет газожидкостную смесь от приемных отверстий к четырехлопастному ротору. Отсепарированный газ направляется в затрубное пространство, газожидкостная смесь - в насос. Схему и характеристики своих газосепараторов фирма «ESP» в каталогах не приводит.
Газосепараторы, выпускаемые фирмой «Тешрех» (Китай) и «ZTS» (Словакия) практически повторяют конструкцию центробежного газосепаратора фирмы «REDА».

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.250, запросов: 962