logo
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
    • Збори та фінансування
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Контакти
  • uk
    • English

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

  • Подати статтю
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
    • Джерела фінансування
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Редакційні збори
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Пошук
  • Контакти

Стаття

Контроль та регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса

Д.О. Паневник, Олександр Паневник
Анотація

Неперервний контроль та дистанційне регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса дозволяє підвищити ефективність гідроструминного способу експлуатації нафтових свердловин. На основі аналізу робочого процесу ежекційної системи встановлено взаємозв’язок між густиною і витратою змішаного потоку та режимними параметрами свердловинного нафтового струминного насоса у вигляді нелінійних залежностей, які дають змогу здійснювати дистанційний контроль за величиною витрати потоку у привибійному контурі циркуляції. В процесі моделювання гідравлічних зв’язків між елементами ежекційної системи побудовано бінарну діаграму у вигляді двох суміщених квадрантів, яка відображає встановлені закономірності між параметрами змішаного потоку на виході з свердловини та режимом роботи струминного насоса. Запропоновано спосіб дистанційного регулювання режиму роботи свердловинної ежекційної системи шляхом зміни витрати робочого потоку, який спрямовується в свердловину наземним насосним агрегатом та зміною геометричних розмірів деталей проточної частини струминного насоса. Регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса реалізується шляхом зміни положення робочої точки насосної установки. В процесі регулювання режиму роботи струминного насоса зміною робочої витрати отримано серію характеристик гідравлічної системи, які визначають координати робочої точки насосної установки. Регулювання режиму роботи ежекційної системи зміною геометричних розмірів елементів проточної частини струминного насоса передбачає побудову серії його власних характеристик за незмінної характеристики його гідравлічної системи. Заміна деталей проточної частини струминного насоса здійснюється гідравлічним способом і не потребує проведення в свердловині спускопідіймальних операцій. Наведено графічну інтерпретацію запропонованих методів регулювання режиму роботи свердловинної ежекційної системи у вигляді побудованих в єдиній системі координат суміщених характеристик струминного насоса та його гідравлічної системи

Завантажити статтю

Отримано 26.02.2020

Доопрацьовано 26.02.2020

Прийнято 26.02.2020

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-18-25
Взято з Том 20, № 1, 2020
Сторінки 18-25

ЦИТУВАТИ

Panevnyk, D., & Panevnyk, O. (2020). Сontrol and regulation of the hydraulic jet pump operation mode. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 20(1), 18-25. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-18-25

Використані джерела

  1. Bocharov, G.V., Bakhishev, V.Y., Kulpin, L.G., & Shanovsky, Ya.V. (2002). Interpretation of transient processes in well completion with jet pump installations for evaluating the reservoir–well system parameters. Neftepromyslovoye delo, 8, 14–17.
  2. Khelifa, B., Fraser, K., & Pugh, T. (2015). Subsea hydraulic jet pump optimizes well development offshore Tunisia. World Oil, 11, 71–76.
  3. Kryzhanivskyi, Y.I., & Panevnyk, D.O. (2019). The study on the flows kinematics in the jet pump’s mixing chamber. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1, 62–68.
  4. Mishchenko, I. T., & Mironov, S. D. (1978). Determination of required pressure before the nozzle of a jet pump during its operation in a well. Neftepromyslovoye delo, 12, 18–21.
  5. Panevnik, A.V., Kontsur, I.F., & Panevnik, D.A. (2018). Determination of operational parameters of the above-bit ejector assembly. Neftyanoe Khozyaystvo, 3, 70–73.
  6. Panevnyk, D., & Panevnyk, O. (2020). Сontrol and regulation of the hydraulic jet pump operation mode. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 20(1), 18-25. doi: 10.31471/1993-9973-2020-1(74)-18-25.
  7. Panevnyk, O.V., Kontsur, I.F., & Panevnyk, D.O. (2018). Grounding the method of controlling the characteristics of a well jet pump. Naftohazova haluz Ukrainy, 1, 24–26.
  8. Sokolov, E.Y., & Zinger, N.M. (1989). Jet apparatuses (3rd ed.). Moscow: Energoatomizdat.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна

  • nung@pdogf.com.ua