RU2231629C1 - Method for protection of electric centrifugal pump, suspended on tubing column, from corrosion - Google Patents
Method for protection of electric centrifugal pump, suspended on tubing column, from corrosion Download PDFInfo
- Publication number
- RU2231629C1 RU2231629C1 RU2003119187/03A RU2003119187A RU2231629C1 RU 2231629 C1 RU2231629 C1 RU 2231629C1 RU 2003119187/03 A RU2003119187/03 A RU 2003119187/03A RU 2003119187 A RU2003119187 A RU 2003119187A RU 2231629 C1 RU2231629 C1 RU 2231629C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- centrifugal pump
- tread
- electric centrifugal
- corrosion
- protector
- Prior art date
Links
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 4
- 230000001012 protector Effects 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 4
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации нефтедобывающих скважин погружными электроцентробежными насосами.The invention relates to the oil industry and may find application in the operation of oil wells by submersible electric centrifugal pumps.
Известна погружная электрическая машина, содержащая корпус, в канавки на поверхности которого запрессованы кольца-обручи, в пазах пакета статора уложена трехфазная протяжная обмотка из провода с полимерной изоляцией, на пакеты ротора напрессована гильза из композиционного магнитоэлектропроводящего материала, в которую по торцам вплотную к пакету стали ротора вставлены круговые кольца-протекторы и приварены к ней (патент РФ №2106733, кл. Н 02 К 5/12, опубл. 1998.03.10).A submersible electric machine is known that contains a housing, hoops are pressed into grooves on its surface, a three-phase pull-out winding from a wire with polymer insulation is laid in the grooves of the stator package, a sleeve made of a composite magnetically conductive material is pressed onto the rotor packages, into which the ends close to the steel package circular rotor rings are inserted into the rotor and welded to it (RF patent No. 2106733, class N 02 K 5/12, publ. 1998.03.10).
Изобретение позволяет обеспечить повышение надежности, ресурса и срока службы машины за счет исключения контактной коррозии корпуса, а также повышение энергетических и пусковых характеристик. Однако антикоррозионные характеристики остаются на невысоком уровне.The invention allows to increase the reliability, resource and service life of the machine by eliminating contact corrosion of the housing, as well as improving energy and starting characteristics. However, anti-corrosion characteristics remain at a low level.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ добычи нефти, заключающийся в использовании погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосных труб и имеющего в наднасосном пространстве в стволе скважины жидкостный плавающий фильтр-накопитель, который в своем составе содержит ингибитор коррозии, служащий протектором от коррозии за счет смачивания ингибитором и создания защитной пленки на поверхности металла при его перемещении вниз и вверх (заявка на изобретение №99103007, кл. Е 21 В 43/00, опубл. 2000.11.27 - прототип).Closest to the invention in technical essence is a method of oil production, which consists in using a submersible electric centrifugal pump suspended on a string of pump pipes and having in the pumping space in the wellbore a liquid floating filter cartridge, which in its composition contains a corrosion inhibitor that serves as a corrosion protector by wetting the inhibitor and creating a protective film on the surface of the metal when moving it down and up (application for invention No. 99103007, CL E 21 B 43/00, publ. 2000.11.27 - prototype).
Известный способ позволяет обеспечить защиту от коррозии корпуса насоса за счет расходования ингибитора, однако при полном израсходовании ингибитора наступает ничем не останавливаемая коррозия.The known method allows to provide protection against corrosion of the pump casing due to the consumption of the inhibitor, however, when the inhibitor is completely consumed, nothing stops corrosion.
В изобретении решается задача повышения эффективности защиты корпуса электроцентробежного насоса от коррозии.The invention solves the problem of increasing the efficiency of protection of the housing of the electric centrifugal pump against corrosion.
Задача решается тем, что в способе защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб, включающем размещение в стволе скважины протектора, согласно изобретению в качестве протектора используют гальванический протектор, выполненный из материала, имеющего электродный потенциал, меньший по сравнению с материалом корпуса электроцентробежного насоса, протектор выполняют в форме длинномерного цилиндрического стержня с армированием по центру стальной проволокой, протектор размещают в поднасосном пространстве в стволе скважины с изоляцией контакта со стенками скважины, а контакт протектора с корпусом электроцентробежного насоса осуществляют через стальную армирующую проволоку.The problem is solved in that in the method of corrosion protection of a submersible electric centrifugal pump suspended on a tubing string including placement of a tread in a well bore, according to the invention, a galvanic tread made of a material having an electrode potential smaller than the material of the body of the electric centrifugal pump, the protector is made in the form of a long cylindrical rod with reinforcement in the center with a steel wire, the protector is ayut podnasosnom a space in a wellbore insulated contact with the borehole wall, and a tread contact with the housing electrocentrifugal pump is via a steel reinforcing wire.
Признаками изобретения являются:The features of the invention are:
1) размещение в стволе скважины протектора;1) placement of a tread in the wellbore;
2) использование в качестве протектора гальванического протектора, выполненного из материала, имеющего электродный потенциал, меньший по сравнению с материалом корпуса электроцентробежного насоса;2) the use of a galvanic protector made of a material having an electrode potential smaller than the material of the body of an electric centrifugal pump as a protector;
3) протектор в форме длинномерного цилиндрического стержня;3) a protector in the form of a long cylindrical rod;
4) то же, с армированием по центру стальной проволокой;4) the same, with reinforcement in the center with a steel wire;
5) размещение протектора в поднасосном пространстве в стволе скважины с изоляцией контакта со стенками скважины;5) placement of the tread in the subpump space in the wellbore with isolation of contact with the walls of the well;
6) контакт протектора с корпусом электроцентробежного насоса через стальную армирующую проволоку.6) the contact of the tread with the casing of the electric centrifugal pump through a steel reinforcing wire.
Признак 1 является общим с прототипом, признаки 2-6 являются отличительными признаками изобретения.Sign 1 is common with the prototype, signs 2-6 are the hallmarks of the invention.
Сущность изобретенияSUMMARY OF THE INVENTION
Одной из причин выхода из строя электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб в скважине, является коррозия наружной поверхности. Причиной коррозии является высокая коррозионная активность перекачиваемой среды. Для защиты от коррозии наружной поверхности электроцентробежного насоса предлагается предложенный способ.One of the reasons for the failure of an electric centrifugal pump suspended on a tubing string in a well is corrosion of the outer surface. The cause of corrosion is the high corrosivity of the fluid handled. To protect against corrosion of the outer surface of the electric centrifugal pump, the proposed method.
Для защиты от коррозии погружного электроцентробежного насоса, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб, в качестве протектора используют гальванический протектор, выполненный из материала, имеющего электродный потенциал, меньший по сравнению с материалом корпуса электроцентробежного насоса. Корпус электроцентробежного насоса выполнен из стали. В качестве материала протектора могут быть использованы алюминий и его сплавы. Протектор выполняют в форме длинномерного цилиндрического стержня с армированием для прочности по центру стальной проволокой (стержнем). Контакт протектора с корпусом электроцентробежного насоса осуществляют через стальную армирующую проволоку, т.е. через проволоку, выполненную из того же материала, что и корпус электроцентробежного насоса. Этим обеспечивается более полный и надежный контакт и отдаление места контакта от корпуса электроцентробежного насоса. Армирующую проволоку подбирают, как правило, диаметром 5-8 мм. Протектор размещают в поднасосном пространстве в стволе скважины с изоляцией контакта со стенками скважины. Для изоляции от стенок скважины на протектор надевают кольца из диэлектрического материала, резины, текстолита и т.п.To protect against corrosion a submersible electric centrifugal pump suspended on a tubing string, a galvanic protector made of a material having an electrode potential smaller than the material of the body of an electric centrifugal pump is used as a tread. The body of the electric centrifugal pump is made of steel. As the tread material, aluminum and its alloys can be used. The tread is made in the form of a long cylindrical rod with reinforcement for strength in the center of a steel wire (rod). The tread contact with the casing of the electric centrifugal pump is carried out through a steel reinforcing wire, i.e. through a wire made of the same material as the body of the electric centrifugal pump. This provides a more complete and reliable contact and distance of the contact point from the casing of the electric centrifugal pump. Reinforcing wire is selected, as a rule, with a diameter of 5-8 mm. The tread is placed in a subpump space in the wellbore with isolation of contact with the walls of the well. For isolation from the walls of the well, rings made of dielectric material, rubber, textolite, etc. are put on the tread.
Соотношение между диаметром и длиной протектора устанавливают как (0,05-0,1):1. Например, используют протектор из алюминиевого сплава АЦКМ диаметром 50 мм и длиной 6 м.The ratio between the diameter and length of the tread is set as (0.05-0.1): 1. For example, a protector made of aluminum alloy ACCM with a diameter of 50 mm and a length of 6 m is used.
Пример конкретного выполнения способаAn example of a specific implementation of the method
Выполняют защиту от коррозии погружного электроцентробежного насоса типа ЭЦН 50-1300, подвешенного на колонне насосно-компрессорных труб длиной 1200 м в нефтедобывающей скважине.They perform corrosion protection of an electric submersible centrifugal pump of the ЭЦН 50-1300 type, suspended on a tubing string 1200 m long in an oil well.
Конструкция защиты представлена на чертеже.The protection design is shown in the drawing.
В качестве протектора используют гальванический протектор 1, выполненный из алюминиевого сплава АЦМг5, имеющего электродный потенциал 0,9. Протектор выполняют в форме длинномерного цилиндрического стержня длиной 6 м и диаметром 60 мм с армированием по центру стальной проволокой 2 диаметром 6 мм. Протектор размещают в поднасосном пространстве на компенсаторе гидрозащиты насоса 3 через переводник 4. Между компенсатором гидрозащиты и протектором располагают изолирующую шайбу из текстолита 5. Изоляцию протектора от стенок скважины осуществляют применением резиновых колец 6 на протекторе. Контакт протектора с корпусом электроцентробежного насоса осуществляют через последовательно контактирующие стальную армирующую проволоку 2, переводник 4, компенсатор гидрозащиты 3 и корпус насоса (не показан).As a protector, a galvanic protector 1 made of aluminum alloy ACMg5 having an electrode potential of 0.9 is used. The tread is made in the form of a long cylindrical rod with a length of 6 m and a diameter of 60 mm, reinforced in the center with steel wire 2 with a diameter of 6 mm. The tread is placed in a sub-pumping space on the hydroprotection compensator of the pump 3 through an adapter 4. An insulating washer made of textolite 5 is placed between the hydroprotection compensator and the tread. The tread is isolated from the borehole walls using rubber rings 6 on the tread. Contact of the tread with the casing of the electric centrifugal pump is carried out through successively contacting steel reinforcing wire 2, sub 4, hydroshield compensator 3 and the pump casing (not shown).
В результате через 1 год эксплуатации на корпусе электроцентробежного насоса не обнаружено следов коррозии, а на протекторе обнаружены места коррозии глубиной до 3 мм.As a result, after 1 year of operation, no signs of corrosion were detected on the body of the electric centrifugal pump, and corrosion spots up to 3 mm deep were found on the tread.
Применение предложенного способа позволит защитить от коррозии электроцентробежные насосы, работающие в скважинах.The application of the proposed method will protect electrocentrifugal pumps operating in wells from corrosion.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003119187/03A RU2231629C1 (en) | 2003-06-30 | 2003-06-30 | Method for protection of electric centrifugal pump, suspended on tubing column, from corrosion |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003119187/03A RU2231629C1 (en) | 2003-06-30 | 2003-06-30 | Method for protection of electric centrifugal pump, suspended on tubing column, from corrosion |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2231629C1 true RU2231629C1 (en) | 2004-06-27 |
Family
ID=32847061
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003119187/03A RU2231629C1 (en) | 2003-06-30 | 2003-06-30 | Method for protection of electric centrifugal pump, suspended on tubing column, from corrosion |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2231629C1 (en) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2435940C1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-12-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Procedure for protection of immersed electro-centrifugal pump suspended on production string from corrosion |
| RU2444613C1 (en) * | 2010-06-28 | 2012-03-10 | Роберт Ибрагимович Алимбеков | Protective device of well electric centrifugal pump installation under complicated conditions |
| RU171320U1 (en) * | 2017-01-17 | 2017-05-29 | Дамир Радикович Гимадеев | Device for corrosion protection of submersible downhole equipment |
| RU173372U1 (en) * | 2017-04-19 | 2017-08-24 | Дамир Радикович Гимадеев | Device for corrosion protection of submersible downhole equipment and preventing its fall on the bottom of the well |
| WO2018182446A1 (en) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Псс Экспорт" (Ооо "Псс Экспорт") | Sacrificial anode device, well downhole assembly and method of sacrificial protection |
| RU2716670C1 (en) * | 2019-07-23 | 2020-03-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Method for assessment of efficiency of hydrochloric-acid treatment of well |
| RU2779248C1 (en) * | 2018-07-02 | 2022-09-05 | Ипф Сосьедад Анонима | Instrument for measuring corrosion in oil wells, and corrosion measurement method |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3725669A (en) * | 1971-12-14 | 1973-04-03 | J Tatum | Deep anode bed for cathodic protection |
| US3769521A (en) * | 1972-10-05 | 1973-10-30 | Exxon Production Research Co | Impressed current cathodic protection system |
| US4211625A (en) * | 1978-09-11 | 1980-07-08 | Borg-Warner Corporation | Impressed current cathodic protection system for submersible downhole pumping assembly |
| SU1611988A1 (en) * | 1988-08-15 | 1990-12-07 | Волгоградский инженерно-строительный институт | Apparatus for cathode protection of outer surface deep-well equipment |
| RU99103007A (en) * | 1999-02-16 | 2000-11-27 | Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | METHOD FOR OIL PRODUCTION BY INSTALLATIONS OF ESP WITH FLOATING FILTER-STORAGE |
| RU2215062C1 (en) * | 2002-11-25 | 2003-10-27 | ООО Уфимский научно-исследовательский и проектно-инженерный центр "Нефтегаз-2" | Method for cathode protection of electrical centrifugal well pump and apparatus for performing the same |
-
2003
- 2003-06-30 RU RU2003119187/03A patent/RU2231629C1/en active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3725669A (en) * | 1971-12-14 | 1973-04-03 | J Tatum | Deep anode bed for cathodic protection |
| US3769521A (en) * | 1972-10-05 | 1973-10-30 | Exxon Production Research Co | Impressed current cathodic protection system |
| US4211625A (en) * | 1978-09-11 | 1980-07-08 | Borg-Warner Corporation | Impressed current cathodic protection system for submersible downhole pumping assembly |
| SU1611988A1 (en) * | 1988-08-15 | 1990-12-07 | Волгоградский инженерно-строительный институт | Apparatus for cathode protection of outer surface deep-well equipment |
| RU99103007A (en) * | 1999-02-16 | 2000-11-27 | Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | METHOD FOR OIL PRODUCTION BY INSTALLATIONS OF ESP WITH FLOATING FILTER-STORAGE |
| RU2215062C1 (en) * | 2002-11-25 | 2003-10-27 | ООО Уфимский научно-исследовательский и проектно-инженерный центр "Нефтегаз-2" | Method for cathode protection of electrical centrifugal well pump and apparatus for performing the same |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Защита металлических сооружений от подземной коррозии. Справочник. - М.: Недра, 1981, с.293. * |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2435940C1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-12-10 | Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Procedure for protection of immersed electro-centrifugal pump suspended on production string from corrosion |
| RU2444613C1 (en) * | 2010-06-28 | 2012-03-10 | Роберт Ибрагимович Алимбеков | Protective device of well electric centrifugal pump installation under complicated conditions |
| RU171320U1 (en) * | 2017-01-17 | 2017-05-29 | Дамир Радикович Гимадеев | Device for corrosion protection of submersible downhole equipment |
| WO2018182446A1 (en) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Псс Экспорт" (Ооо "Псс Экспорт") | Sacrificial anode device, well downhole assembly and method of sacrificial protection |
| RU2751766C2 (en) * | 2017-03-31 | 2021-07-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Псс Экспорт" (Ооо "Псс Экспорт") | Ground protection apparatus for borehole equipment, borehole unit and method for ground protection |
| RU173372U1 (en) * | 2017-04-19 | 2017-08-24 | Дамир Радикович Гимадеев | Device for corrosion protection of submersible downhole equipment and preventing its fall on the bottom of the well |
| RU2779248C1 (en) * | 2018-07-02 | 2022-09-05 | Ипф Сосьедад Анонима | Instrument for measuring corrosion in oil wells, and corrosion measurement method |
| RU2716670C1 (en) * | 2019-07-23 | 2020-03-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Method for assessment of efficiency of hydrochloric-acid treatment of well |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7378769B2 (en) | Electric motors for powering downhole tools | |
| US4211625A (en) | Impressed current cathodic protection system for submersible downhole pumping assembly | |
| EP3427368B1 (en) | Esp motor with sealed stator windings | |
| US20040251019A1 (en) | Bottom discharge seal section | |
| RU2613542C2 (en) | Submersible pump unit | |
| RU2231629C1 (en) | Method for protection of electric centrifugal pump, suspended on tubing column, from corrosion | |
| US20090317264A1 (en) | Esp motor windings for high temperature environments | |
| NO20120669A1 (en) | Pumping of sludge using electrohydrodynamic driving force | |
| US8475147B2 (en) | Gas/fluid inhibitor tube system | |
| RU107274U1 (en) | CORROSION PUMP UNIT PROTECTION DEVICE | |
| RU119020U1 (en) | CORROSION SUBMERSIBLE PUMP UNIT PROTECTION DEVICE | |
| RU2215062C1 (en) | Method for cathode protection of electrical centrifugal well pump and apparatus for performing the same | |
| GB2373365A (en) | A resheathable armoured cable with a sacrificial jacket | |
| US20140360729A1 (en) | Subsea or downhole electrical penetrator | |
| RU2644366C1 (en) | Multi-channel demountable long-length flexible column | |
| RU2435940C1 (en) | Procedure for protection of immersed electro-centrifugal pump suspended on production string from corrosion | |
| RU143463U1 (en) | SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP UNIT | |
| RU179967U1 (en) | DEVICE FOR PROTECTING IN-WELL EQUIPMENT EQUIPMENT FROM CORROSION | |
| RU2217579C1 (en) | Centrifugal down-pump plant | |
| RU105664U1 (en) | OIL PRODUCTION PLANT | |
| RU127137U1 (en) | CORROSION SUBMERSIBLE PUMP UNIT PROTECTION DEVICE | |
| RU171320U1 (en) | Device for corrosion protection of submersible downhole equipment | |
| RU2327856C1 (en) | Device for preventing bottomhole equipment of producing wells, mainly electrocentrifugal pumps, from rust | |
| RU180398U1 (en) | CORROSION SUBMERSIBLE PUMP UNIT PROTECTION DEVICE | |
| RU2254400C1 (en) | Device for a cathode protection of the run down-well equipment |