Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен / Лекции См.Если нет в ответах.doc
Скачиваний:
865
Добавлен:
17.03.2015
Размер:
4.61 Mб
Скачать

4.4. Проверка погружного двигателя по пусковому моменту.

Электродвигатель получает питание по кабельной линии достаточно большой длины (до 2 км) и относительно небольшого сечения. Поэтому фактический пусковой ток ПЭД обычно меньше паспортного значения пускового тока двигателя и фактический пусковой момент двигателя также ниже его номинальной величины. Поэтому после выбора погружного ЭД необходимо произвести его проверку по пусковому моменту Mпуск исходя из условия:

- начальный момент сопротивления насоса, который не превышает значения (0,3÷0,35)·Мн при наличии в устройстве обратного клапана, который удерживает столб жидкости над насосом, что облегчает условия пуска.

При наличии обратного клапана для успешного пуска двигателя должно выполняться условие:

При отсутствии обратного клапана пуск двигателя производится под нагрузкой и условие пуска определяется выражением:

4.5. Энергетические показатели насосной нефтедобычи.

Энергетические показатели насосной нефтедобычи в значительной степени характеризуются удельным расходом энергии на откачку жидкости и для их определения необходимо знать полный КПД установки.

Полный коэффициент полезного действия η насосной установки определяется по формуле:

,

где Рп – полезная мощность, затрачиваемая на подъем жидкости из скважины;

Р1 – активная мощность, потребляемая двигателем из сети.

Для установок с погружными центробежными электронасосами КПД всей установки, находящийся в пределах 0,15-0,4, определяется следующими факторами:

  • гидравлическими потерями на трение жидкости в напорной системе;

  • КПД насоса;

  • КПД погружных двигателей;

  • потерями в кабеле и трансфориаторе.

Для станков-качалок КПД, изменяющийся в пределах от 0,2 до 0,7, зависит от следующих факторов:

  • гидравлических потерь при движении жидкости и механических потерь в подземной части установки;

  • КПД станка-качалки (0,7-0,9);

  • КПД электродвигателя при циклической нагрузке (0,65-0,88).

КПД глубиннонасосных установок зависит от степени уравновешивания станка-качалки, от режима работы насоса, его диаметра и уменьшается при его износе.

Результаты исследований и расчетов показывают, что удельный расход электроэнергии ωуд=9,81/η при добыче нефти центробежными погружными электронасосами выше, чем при добыче станками-качалками, что в основном обусловлено более низким КПД самого центробежного насоса.

Коэффициент мощности электроустановок с погружными насосами выше, чем коэффициент мощности установок со станками-качалками.

Список литературы

1. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности: Учебник для вузов/Б.Г. Меньшов, М.С. Ершов, А.Д. Яризов. – М.: Недра, 2000. – 487 с.: ил.

2. Электротехнические устройства буровых установок: Учеб. пособие/Б.Г. Меньшов, И.И. Суд. – М.: Высшая школа, 1986. – 191 с.: ил.

3. Электроэнергетик-нефтяник: Справочник/Меньшов Б.Г. и др. – М.: Недра, 1992. – 427 с.: ил.

4. Электрооборудование нефтяной промышленности: Учебник для техникумов/Б.Г. Меньшов и др. – М.: Недра, 1990. – 364 с.: ил.

5. Шабанов В.А. Электрооборудование и электропривод установок бурения: Учеб. пособие. – Уфа: Изд. Уфим. нефт. ин-та, 1992.

6. Шабанов В.А. Кочинашвили В.А. Электропривод, электроснабжение и электрооборудование промысловых насосных установок добычи нефти: Учеб. пособие. – Уфа: Изд. Уфим. нефт. ин-та, 1993.

7. Шабанов В.А. Электротехнические расчеты при курсовом проектировании по электрификации в нефтяной и газовой промышленности: Учеб. пособие/УНИ. – Уфа, 1988. – 87 с.

8. Шабанов В.А. Методические указания к курсовому проектированию по электрификации предприятий нефтяной и газовой промышленности/УНИ. – Уфа, 1989. – 56 с.

9. Абрамов Б.И., Авдийский Е.И., Коган А.И. и др. Современное и перспективное электрооборудование установок для бурения скважин глубиной до 3900 м. «Электротехника», № 1, 2001, с. 11-16.

10. Логинов С.Е., Сальков А.С., Тубис Я.Б. Электроприводы для насосов, применяемых в нефтедобывающей промышленности. «Электротехника», № 4, 2001, с. 41-43.

11. Мастепанов А. Об энергетической стратегии России на период до 2020 года. «Бурение», № 2, 2001, с. 6-9.

12. Абызбаев Б.И., Байбаков Н.К., Байдюк Б.В. и др. Основные направления развития техники и технологии бурения скважин с применением электробуров.// Нефтяное хозяйство. – 1996. – №5.

13. Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Акбердин А.М. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. – 475 с.

14. Моцохейн Б.И., Пономарев Б.М. Электропривод буровых лебедок. – М.: Недра, 1978. – 304 с.

15. Электроэнергетика нефтяных и газовых промыслов/ Т.С. Атакищев, Р.В. Бабаев, А.А. Барьюдин и др. – М.; Недра, 1988. – 221 с.

16. Фоменко Ф.Н. Бурение скважин электробуром. – М.: Недра, 1974. – 272 с.: ил.

Соседние файлы в папке Экзамен