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抽油泵的结构和类型课件ppt
时间: 2026-06-13浏览次数:
   抽油泵实际上相当于单缸单作用柱塞泵的水力部分,主要由泵筒、柱塞和泵阀组成,典型的抽油泵结构如下图所示。;;1.2抽油泵的基本类型  抽油泵的基本类型可分

  

抽油泵的结构和类型课件ppt(图1)

  抽油泵实际上相当于单缸单作用柱塞泵的水力部分,主要由泵筒、柱塞和泵阀组成,典型的抽油泵结构如下图所示。;;1.2抽油泵的基本类型

  抽油泵的基本类型可分为两类:管式泵和杆式泵。二者的主要区别在于泵筒的固定方式不同。

  管式泵(如下图a所示)的泵筒通过接箍固定在油管串的最下部,随油管一起下入井内;杆式泵(如下图b、c所示)的特点是整个泵作成一体,接在抽油杆柱下端,随抽油杆一起下入井内,然后用固定装置固定在油管中。杆式泵有两种基本结构:定筒式(图b)和动筒式(图c)。定筒式泵工作时泵筒固定,柱塞作上下往复运动,泵筒在油管内一般用卡簧和支承环固定。动筒式泵工作时泵筒作上下往复运动,而柱塞则固定在油管下端的锥座上。;管式泵与杆式泵相比,结构简单,且由于泵的外廓尺寸不受油管内径限制,柱塞直径可以作得较大,因此排量较大;但修井作业时只有将抽油杆和油管一起起到地面,才能将整个油泵起出。杆式泵检泵很方便,只要起出抽油杆即可将泵一起取出,节省起下作业时间,减少油管螺纹的磨损,但结构复杂,制造成本高,柱塞直径小,排量低。因此,一般在深井、低产井常用杆式泵,浅井、高产井往往采用管式泵。

  ⑵柱塞长度:指泵柱塞的名义长度,m。;⑶泵筒长度:泵筒上下接箍之间的长度,m。

  地面实际得到的液体排量与理论排量有较大的差别,这主要是由四个因素引起的,这四个因素为:抽油杆柱和油管串在载荷作用下的弹性变形使柱塞的有效冲程Sp小于悬点冲程S;柱塞与泵筒之间存在漏失(软柱塞除外)及泵阀的滞后引起的漏失;自由气的影响;液体降温后的收缩。这些影响因素通常用泵效表示。;实际抽油泵排量为

  抽油泵实际排量小于理论排量,二??的比值实际上是泵的排量系数,在采油工程中通称为泵效。抽油泵的泵效主要受四个因素的影响,可表示为:

  其中ηs是冲程损失的影响;ηq表示漏失的影响;ηc是气体的影响;ηV为液体降温收缩的影响。;第4节抽油杆;1.2.2空心抽油杆

  空心抽油杆是以钢管为本体,利用摩擦焊接技术将带外螺纹和内螺纹的接头分别连接在两端,不须用接箍连接,与杆上的内外螺纹连接成管柱。

  这种抽油杆除与普通抽油杆一样可作为传动件外,还可以从管的内通径向井下注入破乳剂、稀释剂、防腐剂、热油等,以降低原油粘度,控制油井结蜡,特别适应于稠油井和结蜡井的开采。空心抽油杆与无管泵配套使用,使原油从其内孔流到井口,既起抽油杆作用,又起油管作用。由于空心抽油杆抗扭能力比普通抽油杆强,适用于驱动井下螺杆泵。;;2.2磨损和机械损伤

  抽油杆柱在油管中上下往复运动,抽油杆的某些部位会与油管壁接触,从而被磨损,当磨损到一定程度,其断面不足以承受所受的载荷时,发生断裂。另外,在起下抽油杆操作中或运输过程中,有时会在抽油杆表面留下机械伤痕。这种有表面伤痕的抽油杆,在井下腐蚀环境中和交变载荷作用下,伤痕一般会成为疲劳裂纹的起源,结果加速了抽油杆的腐蚀疲劳破坏。

  抽油杆柱在下行时,下部会受到下行阻力,使下部杆柱失稳弯曲,而上行时又拉直,这种周期性的失稳弯曲和拉直,使抽油杆柱受到一个旋转扭矩,造成螺纹连接松动。螺纹连接松动后无法承受上行时的拉伸载荷,结果发生脱扣或滑扣事故,另外,螺纹加工不合格也往往是造成抽油杆滑扣的原因之一。

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