AY单两级离心油泵是在老Y型离心油泵系列的基础上进行改造并重新设计的。它是为满足现代化建设的需要,尽快地适应以节能为的设备新换代而发展的新产品。
AY单两级离心油泵用途:
1、轴承体部件将原35,50,60轴承体分别用45,55,70轴承体,提高了可靠性。
2、水力过流部位采用了节能泵的水力模型,平均比老Y型油泵的效率高5—8%。
3、为保持继承性,AY离心泵的结构型式、安装尺寸、性能参数范围保持与Y型油泵相同,便于老装置新改造。
4、零部件通用化程度高,通标件为几个系列产品共用。
5、选材精炼,主体以Ⅱ、Ⅲ类材料为主,轴承体等零部件增加为铸钢、铸铁两种,为寒冷地区、露冷地区、露天使用、船用提供了有利条件。
6、轴承有空气冷、风扇冷、水冷三种,根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为适宜和于缺水或水质差的地区。
沥青保温泵应用设计一体化理念及测试技术攻关方向
{一}、保温沥青泵应用设计一体化理念
(1)地面驱动系统。尽可能多地了解油井参数,根据泵型、油性及泵挂等因素,选择不同转速范围、驱动能力和承载能力的驱动头、防反转与之相配,在考虑一定的安全系数的情况下,根据使用经验合理匹配电机功率,减少能量消耗。
变频控制柜现场管理简单方便,在新井、措施井、出砂井及供液差的油井使用,是保温沥青泵与油井建立合理供排关系、节能降耗的理想设备,合理选择会大大减少保温沥青泵检泵几率。
(2)保温沥青泵的选择。根据油井产能选用保温沥青泵时,首先要依据保温沥青泵的水力特性曲线找出其最佳工作区域,同时还要考虑泵下井后三个方面影响因素:①定子橡胶溶胀和温胀;②气体;③漏失。大量的室内和现场试验证明,泵在设定的沉没度或额定扬程下工作,其实际排量是理论排量的60%~80%,过高的实际泵效或过低的实际泵效都将使高粘度泵的使用状态偏离最佳工作区域,从而导致保温沥青泵寿命的降低。
(3)保温沥青泵的材料。保温沥青泵采油工艺伴随着橡胶材料的发展而逐渐完善。定子橡胶与井液中的适应性决定了泵的使用效果,井液与橡胶的配伍试验是使系统优化的重要手段。所以,充分、真实的油井资料非常有利于核个系统的优化,保证在不同的工况下选用不同的橡胶材料。
(4)抽油杆、油管的选择。抽油杆在保温沥青泵井中的受力是扭力与轴向拉力的组合,根据泵型、原油物性及泵挂等选择不同直径、钢级的抽油杆,保证有足够的载荷。在斜井、偏磨井中可以考虑使用连续式抽油杆配套防偏磨内衬油管。
在同一口油井上采用不同尺寸的抽油杆和油管的配合,将会改变液流速度、环空阻力等参数,从而改变保温沥青泵的扬程需求,尤其对于出砂井,液流速度直接决定砂粒携出程度。
(5)保温沥青泵相关配套组件。合理选择匹配保温沥青泵采油系统中的一个组件,可能会极大地增加设备的安全性能,方便油井的维护工作,延长油井的生产周期。比如使用转矩锚将会延缓偏磨井、斜井的偏磨现象,解决部分井难坐封的现象,用在出砂井中更是解决了砂埋难以解封的现象;使用防脱器将会解决保温沥青泵停机高速反转引起的抽油杆脱扣现象;使用保温沥青泵专用单向泄油器将会解决停机反转问题;使用开槽尾管将会增强泵的抽汲稠油和砂粒的性能等。随着保温沥青泵的应用细化,要有针对性地开发配套组件,从而使整个系统更加合理,达到延长检泵周期的目的。
{二}、保温沥青泵测试技术攻关方向
尽管现阶段我国测试技术及仪器同国外相比存在一定的差距,但同时也应看到,随着全球市场的开放和融合,加之国内制造业的兴起和自主创新模式的发展,为国内保温沥青泵工况测试技术及仪器设备的振兴提供了现实的机遇。
1、加强信息技术的应用研究
利用计算机信息处理技术提供的同步平台,充分发挥其数据处理优势,实现基于大规模数据处理的测量原理和算法。以计算资源补偿机械系统性能,以数据处理成本降低机械硬件系统成本。例如新型的保温沥青泵综合测试系统可以充分利用便携式计算机系统的巨大资源,在全工作空间,补偿旋转机械系统的运动误差,在测试及安装方法不变的情况下,显著提高光杆载荷的测试精度。
2、重视新兴元器件的开发
充分借助新型器件的性能,比如近年来获得广泛关注的基于MEMS工艺的集成多参数传感器、耐高温压力传感器、微惯性传感器、光纤传感器等器件能显著降低测试仪器设备对机械制造水平的依赖,大幅提高和改善测试仪器设备性能。例如采用高性能的数字涡街器件作为传感器,配合合理的模型及解算方法就可以利用器件自身的精密制造工艺,设计出无需精密机械结构的高精确度保温沥青泵井产量测试计量系统。
3、着重发展新型传感原理及技术
随着保温沥青泵井的管理技术水平的提高,对保温沥青泵井工况的监测力度和诊断精度的需求也不断提高,但这些问题都最终归结于诸如产量、载荷、压力和能耗等主要油井生产参数的传感原理和测量传感器研究上的创新。在未来一段时间内,高粘度泵工况测试领域内研究的问题将主要集中在传感原理、数字化测量、超精密测量等方面。其中将涵盖非接触及数字化测量,石油机械测试类仪器仪表“有界无限”统一模型的建立及实现,产量与杆柱载荷的精密测量,微米、纳米级超精密测量标准及相关测量理论研究等内容,上述问题的研究也是油井测试技术研究领域内最具活力、最有代表性的研究方向。
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