Комбинированная роторно-устьевая уравновешивающая система станка-качалки; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 330, № 10

Opis bibliograficzny
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 330, № 10.— 2019.— [С. 61-68]
1. autor: Уразаков К. Р. Камил Рахматуллович
organizacja autorów: ООО «СамараНИПИнефть», ТПП «Когалымнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», Уфимский государственный нефтяной технический университет
Kolejni autorzy: Журавлев Д. В. Денис Вячеславович, Алиметов Ш. А. Шамиль Агаметович
Streszczenie:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность работы установки скважинного штангового насоса, является степень уравновешенности привода. При существующих технологиях уравновешивания узлы станков-качалок подвержены значительному усталостному износу, обусловленному высокими нагрузками на привод. Это приводит к преждевременным отказам и росту потребляемой электроэнергии. Вышесказанное обуславливает актуальность разработки и совершенствования методов уравновешивания станков-качалок. Объект: штанговая насосная установка с комбинированной роторно-устьевой уравновешивающей системой, включающей устьевой контргруз, приложенный через гибкую тягу непосредственно к устьевому штоку, который позволяет компенсировать часть постоянной нагрузки в точке подвеса штанг, обусловленной весом колонны штанг в жидкости. Цель: разработка методики расчета комбинированной роторно-устьевой системы уравновешивания, включающей определение веса устьевого контргруза и расчет роторных противовесов, расположенных на кривошипе; оптимизация энергоемкости устьевой уравновешивающей системы, базирующаяся на выполнении при расчетах критериев минимизации нагрузок на привод и затрачиваемой на подъем скважинной продукции энергии. Методы: применение принципов аналитической механики для составления уравнений динамики рассматриваемой системы, методов численного моделирования при исследовании формирования динамических нагрузок в подземной и наземной части штанговой насосной установки. Результаты. Разработана методика расчета комбинированной роторно-устьевой системы уравновешивания станка-качалки, позволяющая минимизировать нагрузку на привод станка-качалки, а также способствующая снижению энергозатрат на добычу нефти за счет обеспечения равномерной загрузки приводного двигателя за цикл качания. Путем расчета динамических нагрузок в узлах станка-качалки показана эффективность комбинированной роторно-устьевой системы уравновешивания.
Relevance. One of the most important factors determining the efficiency of the rod pump installation is the degree of balance in the drive. With existing balancing technologies, pumpjack units are subject to significant fatigue wear due to high loads on the drive. This leads to premature failures and increased power consumption. The foregoing determines the relevance of development and improvement of methods for balancing pumping units. Object: rod pumping installation with a combined rotary-wellhead counterbalancing system, including a wellhead counterweight, applied through flexible rod directly to the wellhead rod, which allows compensating a part of the constant load at the point of suspension of the rods, due to the weight of the rod string in the liquid. The aim of the research is to develop a technique for calculating the combined rotary-wellhead counterbalancing system, including determining the weight of the wellhead counter-load and calculating the rotor counterweights located on the crank; energy optimization of the balancing system, based on the fulfillment of criteria for minimizing the load on the drive and the energy expended to lift well production during the calculations. Methods: application of the principles of analytical mechanics for compilation of the equations of the dynamics of the system under consideration, numerical simulation methods in the study of formation of dynamic loads in the underground and surface parts of the rod pump installation. Results. The authors have developed the technique for calculating a combined rotary-wellhead counterbalancing rod pump installation, which minimizes the load on the drive of the pumping unit and helps reduce energy consumption for oil production by ensuring a uniform load on the drive motor during a swing cycle. When calculating the dynamic loads in the units of the pump installation, the effectiveness of the rotary-wellhead counterbalancing system is shown.
Język:rosyjski
Wydane: 2019
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/56644/1/bulletin_tpu-2019-v330-i10-05.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2019/10/2298
Format: Elektroniczne Rozdział
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=343830

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 343830
005 20231102005612.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\374462 
035 |a RU\TPU\book\374441 
090 |a 343830 
100 |a 20191101d2019 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Комбинированная роторно-устьевая уравновешивающая система станка-качалки  |f К. Р. Уразаков, Д. В. Журавлев, Ш. А. Алиметов 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (411 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 411 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 58 (20 назв.)] 
330 |a Актуальность. Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность работы установки скважинного штангового насоса, является степень уравновешенности привода. При существующих технологиях уравновешивания узлы станков-качалок подвержены значительному усталостному износу, обусловленному высокими нагрузками на привод. Это приводит к преждевременным отказам и росту потребляемой электроэнергии. Вышесказанное обуславливает актуальность разработки и совершенствования методов уравновешивания станков-качалок. Объект: штанговая насосная установка с комбинированной роторно-устьевой уравновешивающей системой, включающей устьевой контргруз, приложенный через гибкую тягу непосредственно к устьевому штоку, который позволяет компенсировать часть постоянной нагрузки в точке подвеса штанг, обусловленной весом колонны штанг в жидкости. Цель: разработка методики расчета комбинированной роторно-устьевой системы уравновешивания, включающей определение веса устьевого контргруза и расчет роторных противовесов, расположенных на кривошипе; оптимизация энергоемкости устьевой уравновешивающей системы, базирующаяся на выполнении при расчетах критериев минимизации нагрузок на привод и затрачиваемой на подъем скважинной продукции энергии. Методы: применение принципов аналитической механики для составления уравнений динамики рассматриваемой системы, методов численного моделирования при исследовании формирования динамических нагрузок в подземной и наземной части штанговой насосной установки. Результаты. Разработана методика расчета комбинированной роторно-устьевой системы уравновешивания станка-качалки, позволяющая минимизировать нагрузку на привод станка-качалки, а также способствующая снижению энергозатрат на добычу нефти за счет обеспечения равномерной загрузки приводного двигателя за цикл качания. Путем расчета динамических нагрузок в узлах станка-качалки показана эффективность комбинированной роторно-устьевой системы уравновешивания. 
330 |a Relevance. One of the most important factors determining the efficiency of the rod pump installation is the degree of balance in the drive. With existing balancing technologies, pumpjack units are subject to significant fatigue wear due to high loads on the drive. This leads to premature failures and increased power consumption. The foregoing determines the relevance of development and improvement of methods for balancing pumping units. Object: rod pumping installation with a combined rotary-wellhead counterbalancing system, including a wellhead counterweight, applied through flexible rod directly to the wellhead rod, which allows compensating a part of the constant load at the point of suspension of the rods, due to the weight of the rod string in the liquid. The aim of the research is to develop a technique for calculating the combined rotary-wellhead counterbalancing system, including determining the weight of the wellhead counter-load and calculating the rotor counterweights located on the crank; energy optimization of the balancing system, based on the fulfillment of criteria for minimizing the load on the drive and the energy expended to lift well production during the calculations. Methods: application of the principles of analytical mechanics for compilation of the equations of the dynamics of the system under consideration, numerical simulation methods in the study of formation of dynamic loads in the underground and surface parts of the rod pump installation. Results. The authors have developed the technique for calculating a combined rotary-wellhead counterbalancing rod pump installation, which minimizes the load on the drive of the pumping unit and helps reduce energy consumption for oil production by ensuring a uniform load on the drive motor during a swing cycle. When calculating the dynamic loads in the units of the pump installation, the effectiveness of the rotary-wellhead counterbalancing system is shown. 
453 |t Combined rotary-wellhead counterbalancing of pumpjack  |o translation from Russian  |f K. R. Urazakov, D. V. Zhuravlev, Sh. A. Alimetov  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2019  |a Urazakov, Kamil Rakhmatullovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 330, № 10 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\374423  |t Т. 330, № 10  |v [С. 61-68]  |d 2019 
610 1 |a станки-качалки 
610 1 |a штанговые насосы 
610 1 |a штанговые установки 
610 1 |a уравновешивание 
610 1 |a комбинированные системы 
610 1 |a комбинированные роторно-устьевые уравновешивающие системы 
610 1 |a устьевой контргруз 
610 1 |a динамическая нагрузка 
610 1 |a динамические нагрузки 
610 1 |a тангенциальные усилия 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a pumpjack 
610 |a rod pump installation 
610 |a counterbalancing 
610 |a combined rotary-wellhead counterbalancing system 
610 |a wellhead counterweight 
610 |a dynamic load 
610 |a tangential force 
700 1 |a Уразаков  |b К. Р.  |g Камил Рахматуллович  |6 z01712 
701 1 |a Журавлев  |b Д. В.  |g Денис Вячеславович  |6 z02712 
701 1 |a Алиметов  |b Ш. А.  |g Шамиль Агаметович  |6 z03712 
712 0 2 |a ООО «СамараНИПИнефть»  |6 z02701 
712 0 2 |a ТПП «Когалымнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь»,  |6 z03701 
712 0 2 |a Уфимский государственный нефтяной технический университет  |c (1993- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\42  |6 z01700  |9 23148 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20191106  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/56644/1/bulletin_tpu-2019-v330-i10-05.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2019/10/2298 
942 |c CF