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游梁式泵设计
5.6 游梁式泵
5.61 述
典型的游梁式装置由五部分组成(见图5.66和5.67 )
动机向系统提必要的动力。
动力传动装置或减速器。
地泵送设备将原动机提供的旋转运动变成振动线性泵送运动。
抽油杆管柱将地面泵送动作和动力传送到井泵,另外还包括必要的油管柱或套,油杆在或内运转将泵出的流体排到地。
下驱动泵。
1 .地送装。地面泵送装 (图5.6)称为游梁式送装,它包括 5.61节所提及的12和3项布朗(Day)和德(Byrd)先生对这组件的每部分进行详细的讨论。
所游梁式送装的何形状,分为两类:(1)类杠杆系统,该系统的减速器安于,而支点在游梁的这类装置的典代表是普通的装置(5.68 a ), ( 2) Ⅲ类杆系统,推儿何形状,其减速器装装前方这种装的典代表空气平衡抽油(图 5.68b和 Lufkin Mark装 (图5.68c),其支点位游梁的部。
5.67表示典的普通机的地设的安装情况。曲柄的旋转运动游梁转换成振动。将曲柄用拉杆连到游梁,而游梁则游梁支柱和游梁轴承支撑。
驴头和杆悬挂器(或悬挂器缆绳装)是用来保作用到油杆的拉力始终垂直的,不致对盘根盒以的那段抽杆施加光杆盘根盒用来在地保持流体密封
这类梁式抽油装多种规格,其冲度12到240英。对任特点装,其冲长度都一样,可种或多不长度。
这不的冲程通过改变拉杆连接到曲的位置来得到。抽杆和结构额定承载力用最大光杆负荷这一术语来表示,其范围为 3 000至42 000磅以上。
抽油杆管柱。抽油杆柱是个复杂的振动系统,它将地面设备的能量传输到井泵.合适的抽油杆管柱的选取决于井深度和工作条件。对深度超过3 500英尺的井,一般是采用由不同尺寸和长度的抽油杆组成的变径管柱。由表5.7可确定出每种尺寸的抽油杆的百分比。
最小的抽油杆接在管柱的底部,此处管柱承受的负荷最小而最大的抽油杆装在管柱的部,此处管柱承受的负荷最大。在泵送过程中管柱所承受的最小最大负荷必须尽可能精确地确定出。从可设或选择出合适的面设备来承担这些负荷】
整个抽油杆管柱顶部的最大应力由最大光杆负荷(PPRL表示,在下节讨论)除以抽油杆顶段横截面积】 :
(5.110)
顶部抽油杆的最小应力是最小光杆负荷(由MPRL表示,也将在下节讨论)除以顶部抽油杆的横截面面积】:
最大应力与最小应力的关系由下的方程表示 :
式T——抽杆的最小抗拉强度(API C级、抽油杆为90 000磅/英寸2, API D级抽油杆为115 000磅/英寸2);
SF——运转系数,取决于柚油杆的型号和作条件
表5.8列出了运转系数的近似值。
表5.7运转系数(由布朗.戴和伯徳提供)】
由方5.112可求出和之间的应力最大允许范围在该方程中,不应超过钢的最大允许应力(30 000至40 000磅/英寸2
井下泵。井下泵(图5.69a)由四个要部件组成:
作筒。
吸人(固定 阀。
排出(游动)阀泵由杆管柱和地泵送装置驱动。
油杆的泵可分成个基本类型:
油泵插人(杆式)
套管泵(插人泵的大型化)
表5.8 抽油杆和泵的数据(据布、戴和伯德【】
续表
泵与插的要别在其工作的安装方法不。油泵的作筒连接的底部作为油管拄的部分内。而,其作筒则是作为整个总成的部分.且作为管内抽杆上的个装下内。表5.9列出可下油管泵柱内泵塞)的最大尺寸
4.泵排。的理论排由下式求得:
V=0.1484ApSpN (5.114)
式 V——泵排量,桶/
Ap——泵柱塞面积,英寸;5.9 最大尺寸(据布朗、戴和伯徳【】
表5.10抽油杆数据(布朗戴和伯提供)】
Sp——柱塞有效冲程,英寸;
N——速,冲次/分。
如果泵的常数确定为下式:
K=0.1484Ap (5.115)
则对于一定柱塞尺寸和在一定的泵送速度和冲程下,泵的理论排量可由下式确定:
V=KSpN (5.116)
柱塞的有效冲程大约是地面冲程的80%。这样,上述方程可写成:
V=0.8KSN (5.117)
式中S是地面冲程,用英寸表示:
泵的理论排量V系指采出流体的体积(液加气)它是根据方程5.4在吸人压力下确定 的。在泵送略具缩性流体时,比如液体,可将其视为与地面产量相同并恒定不变
5. 泵送过程(周期)。图5.69表示在一个泵送过程中各个不同阶的示意图。该周期适于油管式泵杆式或套管式泵柱塞下移。在图5.69中,柱塞下落靠近冲程底部.流体经由开启的游动阀上移, 而流体柱的重量则由固定阀支撑,因此,固定阀关闭。
宁德(Nind)发现】促使抽油杆柱负荷增加的向下加速度的最大值,在冲程底部附近该值可由下式求得
式中加号适用普通装置,而减号适用空气或Mark 2号装置,c/p则是曲抦与拉杆比
如假设在柱塞下移加速度达到最大值的瞬间,游动阀关阀而固定阀开启,与此同时,由于力的平衡,使光杆 负荷达到最高值。
PPRL=(流
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