Группа ЧТПЗ: ПОГРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ. Технический каталог

 

  Главная      Книги - Разные 

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа ЧТПЗ: ПОГРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ. Технический каталог

 

 

СОДЕРЖАНИЕ
О КОМПАНИИ
О компании
3
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЦН
Полнокомплектные установки ЭЦН
6
НАСОСЫ
Погружные центробежные насосы (ЭЦНА)
8
Погружной проволочный фильтр ППФА
13
Модули входные
15
ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы
16
ГИДРОЗАЩИТЫ
Гидрозащиты
21
Модульная гидрозащита
22
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Электродвигатели
25
Асинхронные электродвигатели
26
Электродвигатели для горизонтальных скважин
29
Вентильныеэлектродвигатели
30
Кожухи к погружным электродвигателям для габаритов 103, 117
31
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И УДЛИНИТЕЛИ
Кабельные линии и удлинители
32
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Станция управления ИНМ-3-ЧР
34
НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Нестандартное оборудование
35
СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
Сервис оборудования для нефтедобычи
37
Сервис труб нефтяного сортамента
39
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
Информационные таблицы
40
1
О КОМПАНИИ
Группа компаний «Римера» - нефтесервисный
дивизион Группы ЧТПЗ, объединяющий
предприятия по производству оборудования
для нефтедобычи и оказания сервисных
услуг компаниям топливно-энергетического
комплекса
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИМЕРА»:
1
2
Производство оборудования
Сервис труб нефтяного сортамента
для нефтедобычи
и нефтепромыслового оборудования
АЛНАС
РИМЕРА-СЕРВИС
ИЖНЕФТЕМАШ
ГК «РИМЕРА» ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ:
Завод «Алнас» (г. Альметьевск) — производство полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи
нефти.
Завод Ижнефтемаш (г. Ижевск) — производство нефтегазопромыслового оборудования для бурения, обустройства и ремонта
нефтяных и газовых скважин, добычи нефти.
Сервисная сеть «Римера-Сервис» — полный комплекс услуг по обслуживанию механизированного фонда скважин в круп-
нейших нефтедобывающих регионах РФ: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Поволжском
регионе.
Завод «Алнас» (с 2008 года входит в Группу компаний «Римера») - одно из крупнейших в России предприятий по производ-
ству оборудования для нефтедобычи. Доля Алнаса на российском рынке УЭЦН составляет 15%. Основными потребителями
продукции завода являются крупнейшие российские нефтедобывающие компании, а также нефтяные компании Индии, Казах-
стана, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Узбекистана.
Продукция завода сертифицирована российскими и международными сертификационными органами. Производимое компа-
нией оборудование поставляется в комплектации, учитывающей индивидуальные требования заказчика.
ЗАВОД «АЛНАС» — ЭТО:
инновационные научно-исследовательские разработки;
производство полнокомплектных погружных установок (центробежный насос, газосепаратор, гидрозащита, электродви-
гатель, наземное электрооборудование);
подбор оборудования для различных условий эксплуатации скважин.
2
3
О КОМПАНИИ
О КОМПАНИИ
ОБОРУДОВАНИЕ
СЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Завод «Алнас» предлагает нефтедобывающим компаниям решения, базирующиеся на передовых технологиях с использованием
подбор и комплектация оборудования под условия эксплуатации скважины;
современного оборудования:
входной контроль наземного и компонентов погружного оборудования УЭЦН;
автоматические линии безопочной формовки и заливки DISA (Дания);
• запуск, вывод скважин на режим;
индукционные плавильные системы ABP (Германия);
монтаж, демонтаж наземного и компонентов погружного оборудования УЭЦН;
• стержневые машины PETERLE (Италия);
анализ работы эксплуатационного фонда скважин;
высокоскоростные штамповочные комплексы AIDA (Япония);
планово-предупредительный ремонт наземного оборудования;
токарный обрабатывающий центр Super NTX NAKAMURA-TOME (Япония);
текущий и капитальный ремонт наземного и узлов погружного оборудования УЭЦН;
токарные станки с ЧПУ HAAS и HARDRINGE (США);
• доставка и вывоз оборудования;
двухшпиндельный токарный вертикальный станок с ЧПУ VSC 200 DUO, EMAG (Германия);
предоставление УЭЦН во временное владение и пользование (прокат/лизинг) нефтяным компаниям — заказчикам;
роботизированные обрабатывающие центры HEINEMANN и HESSAPP (Германия).
• обучение персонала;
комплексное обслуживание и ремонт НКТ.
КАЧЕСТВО
На предприятии внедрена система менеджмента качества и экологического менеджмента:
cистема менеджмента качества (СМК) основана на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента
качества. Требования»;
cистема менеджмента качества при производстве продукции для автомобильной промышленности (СМК-А) основана
на требованиях технической спецификации ИСО/ТУ 16949 «Системы менеджмента качества. Особые требования по
применению ИСО 9001:2008 для автомобильных производств и организаций, производящих соответствующие сервисные
части»;
cистема экологического менеджмента (СЭМ) основана на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 «Системы экологиче-
ского менеджмента. Требования и руководство по применению».
НАУКА
Инженерный центр завода «Алнас» - это единый научно-технический комплекс, который обеспечивает высокий уровень раз-
работок в сфере нефтяного машиностроения.
За последние годы разработано:
63 вида новых насосов;
38 новых погружных электродвигателей, модернизировано - 6;
15 вариантов гидрозащит, 2 новых диспергирующих входных модуля;
запатентовано свыше 30 новых технических решений.
СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
ГК «Римера» применяет комплексный подход к заказчикам, который позволяет нефтяным компаниям максимально эффективно
эксплуатировать скважины и снижать себестоимость добычи нефти.
В состав ГК «Римера» входит сеть сервисных центров «Римера-Сервис» по обслуживанию оборудования для нефтедобычи
и полного сортамента насосно-компрессорных труб.
За счет отлаженного взаимодействия с заводами-производителями «Алнас» и «Ижнефтемаш», входящими в Группу компаний
«Римера», и работы квалифицированного персонала клиентам гарантируется высокое качество и оперативность сервиса.
Сервисные филиалы «Римера-Сервис» расположены в Ноябрьске, Нижневартовске, Губкинском, Муравленко, Нягани, Талинке,
Бугуруслане и Нефтеюганске.
4
5
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЦН
микротвердость частиц по шкале Мооса для насосов, баллов:
- обычное;
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЕ
- повышенной коррозионно-износостойкости, износостойкого, коррозионно-износостойкого исполнения — 7;
максимальное содержание свободного газа на приеме насоса — 25 % по объему, с применением газосепаратора в составе
установки — 55 %, с применением газосепаратора-диспергатора — 75 %, с применением модуля входного диспергирую-
УСТАНОВКИ ЭЦН
щего в составе установки — 30 %;
максимальная концентрация сероводорода для насосов, г/л (%):
- обычного, износостойкого исполнения — 0,01 (0,001);
- коррозионно-износостойкого исполнения,
- повышенной коррозионно-износостойкости — 1,25 (0,125);
максимальная температура откачиваемой жидкости, °С — 150;
максимальное гидростатическое давление в зоне подвески установки, МПа — 40;
Установки погружных центробежных насосов завода «Алнас» (УЭЦНА)
для добычи нефти состоят из основных компонентов:
содержание агрессивных компонентов, не более:
погружной центробежный насос (в т. ч. обратного и спускного
- СО2 - 0,15 г/л,
клапанов, модуля входного);
- НСО3- - 1 г/л,
шламоуловитель (при заказе оговаривается отдельно);
- Cl- - 20 г/л,
газосепаратор (при заказе оговаривается отдельно, при комплекта-
- Ca2+ - 2 г/л (УЭЦН повышенной коррозионно-износостойкости и коррозионно-износостойкого исполнений).
ции установки газосепаратором с приемной сеткой модуль входной
не поставляется);
Скважины, в которых эксплуатируются установки, должны соответствовать следующим условиям:
щелевой фильтр - входной модуль (при заказе оговаривается
максимальный темп набора кривизны ствола скважины — 2° на 10 м, а в зоне работы установки определяется по формуле:
отдельно, при комплектации установки ППФА модуль входной не
поставляется);
40 S
10
=2arcsin
(градусов на 10 м),
гидрозащита;
4S2+L2
погружной электродвигатель;
кабельная линия;
S — зазор между внутренним диаметром обсадной колонны и максимальным диаметральным габаритом установки, м;
наземное оборудование (станция управления, трансформатор и др.);
L — длина установки от ее нижнего торца до верхнего торца ловильной головки насоса, м.
система телеметрии.
Установки разработаны ведущими институтами России и стран СНГ. Кон-
струкция установок базируется на технологиях мирового уровня, и при
ее изготовлении используются материалы, применяемые в оборонной и
космической технике.
Установки позволяют откачивать пластовую жидкость с производитель-
ностью от 10 до 1550 м3/сут. в скважинах с глубиной
до 3 600 м. Комплектуются под конкретные требования заказчика.
Пластовая жидкость — смесь нефти, попутной воды и попутного газа —
имеет следующие характеристики:
максимальное содержание попутной воды, % — 99;
водородный показатель попутной воды, рН — 5,0...8,5;
максимальная плотность жидкости, кг/м3 — 1400;
максимальная кинематическая вязкость однофазной жидкости, при
которой обеспечивается работа насоса без изменения напора и
КПД, мм2/с — 1;
максимальная концентрация твердых частиц для насосов, г/л (%):
- обычное исполнение — 0,1 (0,01);
- износостойкое, коррозионно-износостойкое исполнение — 0,5
(0,05);
- повышенной коррозионно-износостойкости — 1,0 (0,10);
- при комплектации насосов фильтром тонкой очистки — 3,0 (0,30);
6
7
НАСОСЫ
Погружные центробежные насосы (ЭЦНА)
НАСОСЫ ДВУХОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НАСОСЫ
Применение ЭЦН с рабочими ступенями двухопорной конструкции позволяет эксплуатировать насос в сложных условиях
работы, связанных с повышенным содержанием механических примесей. Такая конструкция ступеней значительно увеличива-
ет наработку на отказ УЭЦНА.
Долговечность насоса двухопорной конструкции обусловлена значительным уменьшением нагрузки на единицу площади
Погружные центробежные насосы (ЭЦНА)
поверхности трения шайб рабочих колес (см. рис. на с. 8)
Ступицы рабочего колеса удлинены в обе стороны, что позволяет:
уменьшить вибрацию (повышается устойчивость рабочего колеса за счет кратно увеличенной длины посадки колеса на вал);
закрыть вал и обеспечить его защиту от гидроабразивного влияния пластовой жидкости;
Погружные центробежные насосы производства завода «Алнас» (ЭЦНА) применяются для подъема
исключить срез шпонки и проворачивание ступени к валу (длина шпоночного паза рабочего колеса кратно увеличена, что
пластовой жидкости, а также в системах поддержания пластового давления. Завод «Алнас» производит и
минимизирует нагрузку на шпонку).
поставляет центробежные погружные насосы в габаритных группах 3, 4, 5, 5А и 6 производительностью от
10 до 1550 м3/сут. и напором до 3600 м. Широкая номенклатура оборудования УЭЦН позволяет подобрать
Рабочие ступени,изготовленные из нирезиста или модифицированного (некоррозионно-стойкого) чугуна повышенной
насосы практически под любые условия эксплуатации.
износостойкости, предназначенные для работы в условиях гидроабразивного износа.
Насосы производства завода «Алнас» спроектированы по секционному принципу и состоят из верхней
По требованию заказчика возможна поставка комплекта необходимого для монтажа УЭЦН инструмента.
секции (с ловильной головкой для крепления насоса к НКТ), средних секций, входного модуля, газосепа-
ратора, обратного и спускного клапанов.
КОРРОЗИОННО-ИЗНОСОСТОЙКИЕ НАСОСЫ
Обратные клапаны имеют высокую герметичность, что позволяет потребителю производить опрессовку
Насосы серии 0215, 0615, 2215 являются новой линейкой высокоэффективных погружных центробежных насосов завода «Алнас».
насосно-компрессорных труб. Могут быть изготовлены обратные клапаны с запорным элементом тарель-
В конструкциях насосов применены новые ступени, позволяющие увеличить ресурс работы установки и снизить затраты
чатого или шарового типа (при заказе оговаривается отдельно).
на единицу объема добываемой нефти.
При высокой концентрации мехпримесей применяется фильтр погружной проволочный входной с тонко-
стью фильтрации 0,1 или 0,2 мм.
Конструктивные особенности
серия 0215, 0115
серия 2215, 2115
серия 0615
При высоком содержании газа в пластовой жидкости в состав насоса может быть включен газосепаратор.
В секции насоса отсутствует осевая опора вала
Верхние подшипники встроены в головку
Модуль-секции различной длины обеспечивают оптимальный подбор насоса к любой скважине. По всей
Нижние подшипники встроены в основание
длине каждой секции установлены промежуточные радиальные подшипники (см. рис.). Надежная продол-
Эвольвентное исполнение шлицевого соединения вала
жительная работа насосов в различных условиях эксплуатации обеспечивается оптимальным расположе-
Муфта вынесена в головку секции
нием радиальных опор.
Защитные ребра перенесены на головку
Высокопрочные валы насосов могут быть выполнены из нержавеющей стали или из сплава К-монель Alloy.
Радиальные подшипники унифицированной конструкции, оптимально расположенные по
всей длине секции
Материалы рабочих колес и направляющих аппаратов разработаны ведущими специализированными
Вал насоса находится в растянутом - выпрямленном состоянии
институтами:
Рабочие колеса жестко зафиксированы на валу
модифицированный серый чугун (насосы обычного исполнения типа ЭЦНА);
Оригинальная схема регулировки заглубления вала с помощью специального приспособления
(УМР), сокращающего время монтажа
модифицированный чугун повышенной износостойкости (насосы износостойкого исполнения типа
*(ЭЦНА)
Рабочие ступени изготовлены из: «Серый чугун»; «Нирезист»; «Твердый нирезист»
*(ЭЦНАКИ)
ЭЦНАИ);
0,2(ЭЦНА) или
Максимальная массовая концентрация твердых частиц, г/л
0,5
1,0
чугун типа нирезист (насосы коррозионно-стойкого исполнения типа ЭЦНАК, коррозионно-износо-
0,5(ЭЦНАКИ)
стойкого исполнения типа ЭЦНАКИ);
Новая линейка насосов имеет оптимальное расположение радиальных подшипников по всей длине секции в зависимости
твердый чугун типа нирезист с твердостью до 240 НВ (насосы повышенной коррозионноизносостой-
секция насоса 0215
от условий эксплуатации. Радиальные опоры в насосах производительностью 250м3/сут. и выше встроены в рабочую ступень,
кости);
что повышает напорность насосной секции. Ступени имеют двухопорную конструкцию (до 700м3/сут.) или одноопорную
полимерные материалы со специальными наполнителями (насосы типа 0315ЭЦНА(К,КИ)). Рабочие
конструкцию с удлиненной ступицей колеса (от 700м3/сут. и выше). Материал рабочих ступеней подбирается в зависимости
колёса — полимерные, аппараты направляющие — комбинированные (с полимерной проточной
от условий эксплуатации и требований заказчика. Валы в секциях эвольвентные и изготавливаются из высокопрочной нержа-
частью) или полностью металлические.
веющей стали. Защитные рёбра расположены в головке, что позволяет защитить кабель в верхней части секции при монтаже
установки.
ОСОБЕННОСТИ НАСОСОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ СХЕМОЙ СБОРКИ СТУПЕНЕЙ С ОСЕВОЙ ОПОРОЙ ВАЛА В СЕКЦИЯХ
(СЕРИИ 2215 И 2115):
осевая опора вала из карбидо-кремниевой керамики в секциях насоса;
рабочие колёса на валу имеют возможность осевого перемещения на величину допустимого зазора, что упрощает сборку
насоса;
не требуется регулировки вылета вала.;
рекомендуется применять в скважинах с содержанием механических примесей до 0,5 г/л.
клапан обратный шариковый
радиальный подшипник
ступень секции насоса
спускной клапан
8
9
НАСОСЫ
НАСОСЫ
Погружные центробежные насосы (ЭЦНА)
Погружные центробежные насосы (ЭЦНА)
ОСОБЕННОСТИ НАСОСОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ СХЕМОЙ СБОРКИ СТУПЕНЕЙ БЕЗ ОСЕВОЙ ОПОРЫ ВАЛА В СЕКЦИЯХ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСОСОВ:
(СЕРИИ 0215 И 0115):
0115
отсутствие осевой опоры вала в секциях увеличивает ресурс работы насоса и установки в целом за счет того, что упорный
0215
подшипник в гидрозащите воспринимает осевую нагрузку и защищен от воздействия абразива пластовой жидкости;
0315
0615
2215
рабочие колёса на валу имеют возможность осевого перемещения на величину допустимого зазора, что упрощает сборку
0217
2217
насоса;
где первая цифра обозначает:
при сборке секций насоса заглубление вала в головку устанавливается равным вылету вала со стороны основания с помо-
щью регулировочного болта и шайб;
0 — узел осевой опоры в секциях отсутствует;
рекомендуется применять в скважинах с содержанием механических примесей:
2 — узел осевой опоры из износостойкого материала;
- обычное исполнение — до 0,2 г/л;
вторая цифра обозначает:
- коррозионно износостойкое исполнение — до 0,5 г/л.
1 — рабочие колеса одноопорной конструкции с удлиненной ступицей из чугуна типа нирезист;
2 — рабочие ступени двухопорной конструкции:
ОСОБЕННОСТИ НАСОСОВ КОМПРЕССИОННОЙ СХЕМЫ СБОРКИ СТУПЕНЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИЯ 0615:
из чугуна типа "Нирезист" для коррозионно-износостойкого исполнения (ЭЦНАКИ);
гидродинамическая осевая опора вала установлена в гидрозащите, имеет низкий коэффициент трения и не подвержена
из серого чугуна с отдельной защитной втулкой вала для обычного исполнения (ЭЦНА);
абразивному износу;
3 - рабочие колёса из полимерных материалов;
рабочие колёса стянуты гайкой в один пакет и жестко зафиксированы на валу от осевого перемещения;
6 - компрессионная схема сборки рабочих колес;
при монтаже насоса исключается трудоемкая операция шимсования. Контакт валов секций насоса достигается регулиро-
третья и четвертая цифры обозначают:
вочным болтом, который фиксируется муфтой от отворачивания. Регулировка болта при монтаже упрощена и осуществля-
15 — в составе насоса входной модуль, соединение секций типа «фланец — корпус» 6 винтами М12 × 1,25; головки и основания
ется специальным устройством без применения измерительных инструментов;
секций со встроенными радиальными подшипниками секций;
рекомендуется применять в скважинах с содержанием механических примесей до 1 г/л.
17 — в составе насоса входной модуль, соединение секций типа «фланец — корпус» 8 винтами М12 × 1,25 или шпильками с
гайками М12 × 1,25; головки и основания секций с встроенными радиальными подшипниками;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ЭЦНА
19 — в составе насоса входной модуль, соединение секций типа «фланец — корпус» 8 винтами М10 × 1,0; головки и основания
Минимальный внутренний диаметр эксплуатационной колонны определяется в зависимости от диаметра корпуса насоса
секций со встроенными радиальными подшипниками;
и двигателя.
Все насосы имеют промежуточные подшипники.
Группа
3
4
5
6
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Минимальный внутренний диаметр
102,0
112,0
121,3
124,3
130,7
144,0
148,3
Рекомендуемый
эксплуатационной колонны, мм
Габаритная
Диаметр корпуса
Номинальная подача,
Тип
Насос
рабочий диапазон
Диаметр корпуса насоса, мм
81
86
92
103
114
группа насоса
насоса, мм
м3/сут
ступени
м3/сут
об/мин
Диаметр корпуса электродвигателя
81
96
103
117
117
130
ЭЦНАКИ3-50ИТв
50
радиальная
37...63
4300
Максимальный диаметральный габарит установки
95,0
107,6
114,7
120,4
125,7
138,3
ЭЦНАКИ3-60ИТв
60
радиальная
45...75
4050
ЭЦНАКИ3-70ИТв
3
81
70
радиальная
52...88
4530
Cтруктура условного обозначения насоса при заказе:
ЭЦНАКИ3-80ИТв
80
радиальная
60...100
5170
ХХХХ(Р) ЭЦНА КИ ХХ - ХХХХ И Тв МХ-ХХХХ Э / ХХ* ТУ3631-025-21945400-97
ЭЦНАКИ3-100ИТв
100
радиальная
75...125
5820
1 — конструктивное исполнение («Р» — резьбовое соединение
ЭЦНАКИ4-20И
20
радиальная
12...27
секций насоса)
ЭЦНАКИ4-50И
4
86
50
радиальная
37,5...62,5
2910
2 — электроприводной центробежный насос, производства завода
ЭЦНАКИ4-80И
80
радиальная
60...100
«Алнас»
ЭЦНА(КИ)5-15И
15
радиальная
10...22,5
3 — коррозионно-износостойкое исполнение (при обычном ис-
ЭЦНАКИ5-20И
радиальная
12...25
20
полнении буквы не ставятся; при коррозионностойком исполне-
ЭЦНА(КИ)5-20ИМ1
радиальная
15...26
нии буква «И» не ставится, при износостойком исполнении буква
ЭЦНА(КИ)5-25И
25
радиальная
18...32
«К» не ставится)
ЭЦНА(КИ)5-30И
30
радиальная
18...38
4 — габаритная группа насоса
ЭЦНАКИ5-35И
35
радиальная
25...45
5 — номинальная производительность, м3/сут.
ЭЦНА5-45И
45
радиальная
35...55
6 — рабочие колёса с импеллерами (при обычном исполнении
2910
ЭЦНАКИ5-50ИМ1
5
92
50
радиальная
30...70
колес буква «И» не ставится)
ЭЦНА(КИ)5-60И
60
радиальная
40...75
7 — исполнение повышенной коррозионно-износостойкости (с
ЭЦНА(КИ)5-80И
80
радиальная
60...100
рабочими органами из чугуна типа нирезист повышенной твердо-
ЭЦНАКИ5-100И
100
радиальная
80...125
сти); для других исполнений буквы не ставятся
ЭЦНА(КИ)5-125И
125
радиальная
80...160
8 — обозначение модернизированных насосов (обозначение «М»
ЭЦНАКИ5-160
160
радиальная
120...200
и цифра порядкового номера модернизации насоса)
ЭЦНА(КИ)5-200М1
200
радиальная
130...230
9 — номинальный напор, м
ЭЦНАКИ5-280
280
диагональная
210...350
10 — эвольвентное шлицевое соединение валов (при прямобочном
шлицевом соединении буква «Э» не ставится)
11 — коррозионно-износостойкое исполнение корпуса насоса
(«КП» - коррозионно-износостойкое покрытие; «НЖ» - корпус из
нержавеющей стали; при обычном исполнении буквы не ставятся).
* Буквы не ставятся при отсутствии специального заказа.
10
11
НАСОСЫ
НАСОСЫ
Погружные центробежные насосы (ЭЦНА)
Погружной проволочный фильтр ППФА
Рекомендуемый
Габаритная
Диаметр корпуса
Номинальная подача,
Тип
рабочий диапазон
Насос
Погружной проволочный фильтр ППФА
группа насоса
насоса, мм
м3/сут
ступени
м3/сут
об/мин
ЭЦНАКИ5А-35И
35
радиальная
25...45
ЭЦНАКИ5А-50
50
радиальная
25...80
ЭЦНАКИ5А-60
60
радиальная
40...80
ЭЦНАКИ5А-80И
80
радиальная
60...100
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ЭЦНАКИ5А-100И
100
радиальная
70...130
ЭЦНАКИ5А-125И
125
радиальная
75...175
Погружной проволочный фильтр ППФ предназначен для защиты погружных насосов от попадания
ЭЦНА(КИ)5А-160М1
160
радиальная
120...200
механических примесей, проппанта с поперечным сечением частиц более 0,1 мм, содержащихся в
ЭЦНА(КИ)5А-200М1
200
радиальная
125...250
пластовой жидкости (содержание КВЧ - до 3 г/л). Очистка осуществляется при фильтрации пласто-
103
2910
ЭЦНАКИ5А-240М1
240
радиальная
180...300
вой жидкости через щелевые решетки фильтроэлемента. Под действием сил тяжести и вибрации
ЭЦНА(КИ)5А-250М1
радиальная
180...300
происходит самоочистка фильтра в процессе работы. Тонкость фильтрации определяется размером
250
ЭЦНА(КИ)5А-250
диагональная
190...340
щели. Подшипниковый узел содержит втулки, изготовленные из твердого сплава. На валу у подвиж-
ЭЦНАКИ5А-320
320
диагональная
240...380
ной втулки с двух сторон установлено устройство для принудительного охлаждения подшипнико-
ЭЦНА(КИ)5А-400
400
диагональная
300...500
вой пары, что исключает их перегрев.
ЭЦНА(КИ)5А-500М1
500
диагональная
375...650
Погружной проволочный фильтр ППФ состоит из одной или нескольких секций, их число
ЭЦНА(КИ)5А-700М3
700
диагональная
640...960
подбирается в зависимости от производительности насоса. ППФ устанавливается между
ЭЦНА(КИ)5А-800М3
800
диагональная
640...960
гидрозащитой и нижней секцией насоса либо между гидрозащитой и газосепаратором (без
ЭЦНАКИ6-800М1
800
диагональная
600...1000
6
114
2910
приемных отверстий).
ЭЦНАКИ6-1250М1
1250
диагональная
950...1550
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА
применение в составе УЭЦН;
0215ЭЦНАКИ5-20И-900Э ТУ3631-025-21945400-97 - насос коррозионноизно-состойкий («КИ»), 5-го габарита, производи-
ремонтопригодность;
тельностью 20 м3/сут., напором 900 метров, узел пяты в секциях отсутствует («0»), рабочие ступени двухопорной конструкции
(«2»), в составе насоса входной модуль, соединение секций типа «фланец - корпус», головки и основания секций со встро-
тонкость фильтрации 0,1 или 0,2 мм;
енными радиальными подшипниками («15»), рабочие колеса с импеллерами («И»), эвольвентное межсекционное соединение
высокая прочность и жесткость фильтра;
валов («Э»).
незасоряемость фильтрующих элементов, их самоочистка;
Средние и верхние секции насосов в зависимости от длины изготавливают следующих размеров: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
применение радиальных подшипников из твердого сплава;
5,0; 5,5 метра.
принудительное охлаждение подшипников.
По требованию заказчика могут быть изготовлены 6-метровые секции насосов, входные модули укороченного типа без сетки.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ СЕКЦИЙ НАСОСОВ
Структура условного обозначения погружного проволочного фильтра ППФ при заказе:
Соединение «фланец — корпус»
Х ППФА XX - XX - XX - XX /X Э
Тип соединения фильтра
Соединение «фланец — корпус» 6 винтами М12 × 1,25 обеспечивает более высокую прочность межсекционного соединения
1 — 8-болтовое (шпилечное) М12 × 1,25;
по сравнению с соединением «фланец — фланец» (уменьшение концентраторов напряжения, увеличенная толщина стенки
2 — 8-болтовое (шпилечное) M10 × 1,0;
головки), вследствие чего достигается увеличение наработки на отказ УЭЦНА в целом.
Погружной проволочный фильтр
Шестивинтовое крепление.
Габаритная группа (5, 5А)
Условная общая длина фильтра, м
Фланцевое основание насоса (с большим радиусом галтели) было подвергнуто испытаниям на усталость при нормированной
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
затяжке соединительных винтов М12 × 1,25 (6 шт). При нагрузке Рmax=200 кН и числе нагрузочных циклов не менее
Тонкость фильтрации, мм (01 — 0,1 мм, 02 — 0,2 мм)
Nсред.= 11 767 850 — разрушений не произошло, что говорит о высокой надежности данного вида межсекционного соединения.
Диаметр вала 20 или 22 мм
Применение восьмивинтового межсекционного соединения повышает надежность крепления модулей установки.
0 — для соединения с насосами типа 0…15, 2…15 ЭЦНАКИ;
Эвольвентное шлицевое соединение валов
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОГРУЖНОГО ПРОВОЛОЧНОГО ФИЛЬТРА:
ППФА-5-6-02-20/0 — Погружной проволочный фильтр габаритной группы 5 общей длиной 6 м, тонкостью
фильтрации 0,20 мм (02), диаметром вала 20 мм (20), типом соединения 6-болтовым М12 × 1,25 для соединения
с насосами типа 0…15, 2…15.
12
13
НАСОСЫ
НАСОСЫ
Погружной проволочный фильтр ППФА
Модули входные
ПРОВОЛОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ППФА
Модули входные
Максимальная производительность насоса, м³/сут.
Габаритная группа насоса
Тонкость фильтрации, мкм
Условная длина фильтра, м
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100
75
100
120
145
175
200
220
240
265
290
5
200
115
150
180
220
260
300
330
360
400
440
100
80
105
130
160
185
210
235
260
290
320
Модуль входной предназначен для приема пластовой жидкости, для соединения насоса с протектором,
200
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
передачи крутящего момента от вала двигателя к валам секций насоса.
Модуль входной состоит из корпуса с отверстиями для приема пластовой жидкости, имеет подшипники
скольжения в которых вращается вал. Снаружи на корпус креепится приемная сетка (по желанию заказ-
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬ-СЕКЦИЙ ППФА
чика ее может не быть). Для соединения вала модуля входного с валом гидрозащиты устанавливается
шлицевая муфта. При помощи ресурсных шпилек или винтов входной модуль верхним концом крепится
Габаритная
Условная длина
Диаметр
Диаметр
Секция фильтра
Длина, м
Масса, кг
группа
фильтра, м
корпуса, мм
вала, мм
к средней секции насоса или к газосепаратору. Нижним фланцем входной модуль крепится к гидрозащите
3
3,367
80
двигателя с помощью шпилек и гаек.
4
4,367
102
Верхняя
96
20
5
5,367
129
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ВХОДНЫХ
6
6,367
156
5
модуль входной
3
3,332
80
Наименование
Диаметр вала, мм
Длина, мм
Диаметр корпуса, мм
Масса, кг
МВИ5-20Э
4
4,332
102
МВИ4-17Э
17
302
96
10,5
стандартного
Нижняя
96
20
5
5,332
129
МВИ5-20Э
20
302
103
12,8
типа
6
6,332
156
МВИ5-20М1Э
20
190
103
8,3
3
3,367
91
МВИ5А-25Э
25
302
108
14,1
4
4,367
117
МВИ5А-25М1Э
25
190
108
9,1
Верхняя
103
22
5
5,367
141
МВИ6-28Э
28
302
123
15,0
6
6,367
171
3
3,332
91
Условное обозначение модулей входных:
4
4,332
117
ХМВИХ - ХХМ1Э ТУ3631-025-21945400-97
Нижняя
103
22
5
5,332
141
Тип соединения модуля
6
6,332
171
0 (не указывается) — 6-болтовое (шпилечное)
2 — 8-болтовое (шпилечное) М10х1.
Тип модуля
МВИ — модуль входной коррозионно-износостойкого
исполнения.
Габаритная группа (3, 4, 5, 5А, 6).
Диаметр вала, мм (17, 20, 22, 25, 28).
М1 — модернизированный укороченный модуль входной
(в обычном исполнении не ставится).
Э — эвольвентное шлицевое соединение валов.
модуль входной
МВИ5-20М1Э
укороченный
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЯ ВХОДНОГО:
МВИ5-20Э - модуль входной габаритной группы 5, диаметром вала 20 мм, коррозионно-износостойкого
исполнения, тип соединения — 6-болтовое M12 . 1,25 с эвольвентным профилем шлицев.
14
15
ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ
Пары трения радиальных подшипников выполнены из твердого сплава. Осевая опора вала изготовлена из керамики. Концевые
детали и защитные гильзы корпусов для повышения сопротивляемости гидроабразивному износу изготовлены из коррозионно-
стойкой стали. Детали проточной части изделий изготовлены из коррозионностойкой стали и чугуна типа «нирезист» повышен-
ной коррозионной и износостойкости с твердостью до 190...240 НВ.
УСТРОЙСТВА
Все газостабилизирующие устройства выпускаются в коррозионно-износостойком исполнении.
Возможно изготовление газосепаратора с приемными отверстиями укороченного типа без приемной сетки.
Газосепараторы, диспергаторы,
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Структура условного обозначения газосепаратора, газосепаратора-диспергатора при заказе:
газосепараторы-диспергаторы
2-Х ГС (Д)А (ХХОН) Х-ХХХ-Х МХ Э /ХХ* ТУ3631-025-21945400-97
Сдвоенный состоит из изделий, имеющих в составе два трубных корпуса,
последовательно соединенных между собой через промежуточный корпус
(при отсутствии шифра — изделие в одном корпусе).
Газосепараторы, диспергаторы и газосепараторы-диспергаторы предназначены для обеспечения устой-
Тип соединения газосепаратора (газосепаратора-дисперегатора).
чивой работы погружных центробежных насосов в скважинах с большим содержанием свободного газа.
Газосепаратор производства завода «Алнас»
Дисперегатор (при наличии буквы «Д»), выпускаемый заводом «Алнас».
Устанавливаются на входе насоса вместо входного модуля либо после газосепаратора без приемных
Конструктивное исполнение
отверстий. Завод «Алнас» производит и поставляет эффективные газосепараторы для различных условий
при наличии букв:
эксплуатации для всех типоразмеров насосов.
Ш — со сменными шнеками (номинальной производительностью
Принцип действия газосепаратора основан на использовании центробежной силы для удаления свобод-
50, 100, 200 м3/cут.);
ного газа. Газ удаляется в затрубное пространство, при этом исключается образование газовых пробок в
В — вихревого типа (при отсутствии «В» — роторного типа;
насосе, благодаря чему обеспечивается стабильная работа УЭЦНА и повышается наработка на отказ.
О — узел осевой опоры вала отсутствует (при наличии осевой опоры вала буква
«О» не указывается);
Принцип действия вихревого газосепаратора ГСАШВО(Н)5... основан на использовании эффекта сво-
Н — основание с приемными отверстиями (при наличии основания без приемных
бодного вихря, возникающего в вихревой камере и обеспечивающего разделение фаз под действием
отверстий необходимо использование газосепаратора
центробежных сил.
(дисперегатора) с модулем входным).
Вихревой газосепаратор ГСАШВО(Н)5... в меньшей степени подвержен циклическому круговому износу
Габаритная группа (5, 5А или 6)
защитной гильзы механическими примесями за счет отсутствия сепарационных барабанов.
Номинальная производительность, м3/cут.;
газосепаратор
(в обозначении может отсутствовать).
Диспергатор предназначен для измельчения газовых включений в пластовой жидкости, подготовки одно-
ГСА5-4М2
Вариант конструктивного обозначения
родной газожидкостной смеси и подачи ее на вход погружного центробежного насоса. При прохождении
Обозначение модернизации газосепараторов (буква «М» и цифра порядкового
потока газожидкостной смеси через диспергатор повышается ее однородность и степень измельченности
номера модернизации).
газовых включений, благодаря чему улучшается работа центробежного насоса: уменьшается его вибрация
Вал с эвольвентным профилем шлицев (при отсутствии буквы «Э» — вал с прямо-
и пульсация потоков в насосно-компрессорных трубах.
бочным профилем шлицев)
Газосепараторы-диспергаторы устанавливаются на входе насоса вместо газосепаратора или диспергатора
Коррозионно-стойкое исполнение корпуса и концевых деталей:
в скважинах с особо высоким газовым фактором, где применение газосепаратора или диспергатора не
КП — коррозионностойкое покрытие корпуса по специальному заказу;
обеспечивает стабильной работы погружного центробежного насоса.
НЖ — корпус из нержавеющей стали по специальному заказу;
ХС — корпус из хромированной стали 15Х5МФБ по специальному заказу.
*Буквы не ставятся при отсутствии
Концевые детали во всех случаях из коррозионностойкой стали
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
специального заказа.
Газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы (далее по тексту - изделия) рассчитаны на
Газосепараторы, газосепараторы-диспергаторы имеют следующие типы соединений:
применение в пластовой жидкости со следующими параметрами.
в составе газосепаратора головка с 6 отверстиями M12 × 1,25 для соединения с секцией насоса 6 винтами М12 × 1,25 или шпиль-
Максимальное содержание свободного газа на входе, %:
ками с гайками М12 × 1,25.
- газосепараторов
55
1 — в составе газосепаратора головка с 8 отверстиями М12 × 1,25 для соединения с секцией насоса 8 винтами М12 × 1,25 или
- диспергаторов
30...40
шпильками с гайками М12 × 1,25.
- газосепараторов-диспергаторов
75
Максимальная температура откачиваемой жидкости, °С
150
2 — в составе газосепаратора головка с 8 отвертиями М10 × 1 для соединения с секцией насоса 8 винтами М10 × 1.
Водородный показатель, Ph
5,0...8,5
Концентрация твердых частиц в пластовой жидкости, г/л
1,0
3 — в составе газосепаратора головка с 6 отверстиями М12 × 1,25 для соединения с секцией насоса 5 габарита 6 винтами
Микротвердость частиц по шкале Мооса, баллов, не более
7
М12 × 1,25 или шпильками с гайками М12 × 1,25.
Максимальная концентрация сероводорода, г/л
1,25
4 — в составе газосепаратора головка с 8 отверстиями М10 × 1 для соединения с секцией насоса 5 габарита 8 винтами М10 × 1.
Максимальное содержание попутной воды, %
99
Максимальная плотность жидкости, кг/м3
1400
Максимальная кинематическая вязкость однофазной
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ГАЗОСЕПАРАТОРА:
жидкости, при которой обеспечивается работа изделия
ГСАОН 5-250-5М1Э - Газосепаратор типа ГСА с головкой с 6 отверстиями М12 × 1,25 для соединения с секцией насоса 6 вин-
без изменения напора и КПД, мм2
1
тами М12 × 1,25, осевая опора вала отсутствует, с приемными отверстиями, габаритной группы 5, номинальной производитель-
ностью 250 м3/сут., вариант конструктивного исполнения 5, модернизации М1 (без суперкавитирующего колеса), эвольвентное
шлицевое соединение валов.эвольвентное соединение валов в технической и другой документации:
ГСАОН 5-250-5М1Э ТУ3631-025-21945400-97.
диспергатор
ДАН5
16
17
ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы
Газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Тип
Cтруктура условного обозначения диспергатора при заказе:
соединения, мм
Д А (О,Н) Х - ХХХ - Х - Э /ХХ* ТУ3631-025-21945400-97
Наименование
Диспергатор, производства завода «Алнас».
В составе диспергатора:
при наличии букв:
О — узел осевой опоры вала отсутствует (при наличии осевой опоры вала буква «О»
не указывается);
ГСАШОН5-100Э
0,65
50...170
3
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
29
Н — основание с приемными отверстиями
2ГСАШОН5-100Э
0,65
50...170
3
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
29
(при наличии основания без приемных отверстий необходимо использование диспергатора
ГСАШОН5-50Э
0,75
8...60
3
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
29
с модулем входным).
2ГСАШОН5-50Э
0,75
8...60
3
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
29
Габаритная группа (5, 5А).
ГСАШО5-200Э
0,60
15...280
3,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
27
Номинальная производительность, м3/сут.
(в обозначении может отсутствовать).
2ГСАШО5-200Э
0,60
15...280
3,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
27
Вариант конструктивного исполнения
ГСАШО5-100Э
0,65
50...170
3
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
27
Вал с эвольвентным профилем шлицев
2ГСАШО5-100Э
0,65
50...170
3
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
27
(при отсутствии буквы — вал с прямобочным профилем шлицев)
ГСАШО5-50Э
0,75
8...60
3
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
27
Коррозионностойкое исполнение корпуса и концевых деталей*:
2ГСАШО5-50Э
0,75
8...60
3
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
27
КП — коррозионностойкое покрытие корпуса по специальному заказу;
ГСАШВОН5-200Э
0,50
15...280
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
27
НЖ — корпус из нержавеющей стали по специальному заказу;
2ГСАШВОН5-200Э
0,50
15...280
2,5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
27
*Буквы не ставятся при отсутствии
ХС — корпус из хромированной стали 15Х5МФБ по специальному заказу.
специального заказа.
Концевые детали из коррозионностойкой стали.
ГСАШВОН5-100Э
0,55
50...170
2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
27
2ГСАШВОН5-100Э
0,55
50...170
2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
27
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДИСПЕРГАТОРА:
ГСАШВОН5-50Э
0,65
8...60
2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
27
ДАО5-250-5Э/КП - Диспергатор габаритной группы 5, узел осевой опоры вала отсутствует («О»), без приёмных отверстий, но-
2ГСАШВОН5-50Э
0,65
8...60
2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
27
минальной производительностью 250 м./сут, вариант конструктивного исполнения 5, с эвольвентным профилем шлицев вала
ГСАШВО5-200Э
0,50
15...280
2,5
6 отв. М12 х 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
25
(Э), корпус имеет защитное коррозионностойкое покрытие, концевые детали из коррозионностойкой стали.
2ГСАШВО5-200Э
0,50
15...280
2,5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
25
ГСАШВО5-100Э
0,55
50...170
2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
25
2ГСАШВО5-100Э
0,55
50...170
2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГСАШВО5-50Э
0,65
8...60
2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
25
Частота вращения (синхронная) вала изделий — 3000 об/мин. При исполнении изделия без осевой опоры вала его вал опирает-
2ГСАШВО5-50Э
0,65
8...60
2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
740
92
25
ся на вал протектора. В случае применения изделия с основанием без приемной сетки в составе насоса следует использовать
+3,5
ГСА5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
25
-2,5
965
103
34,5
входной модуль. Прочие параметры газосепараторов, газосепараторов-диспергаторов и диспергаторов указаны в нижеприве-
+3,1
ГСАН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
42
1094
103
38,8
денных таблицах.
-5,8
+3,1
2ГСАН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
42
-5,8
1094
103
40,1
+3,1
ГАЗОСЕПАРАТОР
3ГСАН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
42
-5,8
1094
103
38,4
+3,1
4ГСАН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
42
-5,8
1094
103
38,4
ГСАО5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø88
22
29+2
23±0,1
965
103
35,5
Тип
соединения, мм
ГСАОН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
29+2
58±0,1
1094
103
39,4
2ГСАОН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
29+2
58±0,1
1094
103
41,5
Наименование
3ГСАОН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
29+2
58±0,1
1094
103
39,4
4ГСАОН5А(Э)
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø88
22
29+2
58±0,1
1094
103
39,4
ГСАО5А-500-5М1Э
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø88
22
44±0,5
42±0,1
1005
103
35
2ГСАО5А-500-5М1Э
0,5
25...600
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø88
22
44±0,5
42±0,1
1005
103
38
ГСА5-4М2(Э)
0,50
15...280
1,5
6 отв. M12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
45±5,3
25
830
92
33
ГСАОН5А-500-5М1Э
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
44±0,5
58±0,1
1134
103
40
2ГСА5-4М2(Э)
0,50
15...280
1,5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
45±5,3
25
830
92
33
2ГСАОН5А-500-5М1Э
0,5
25...600
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
44±0,5
58±0,1
1134
103
41
ГСАН5-4М2(Э)
0,50
15...280
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
45±5,3
42
940
92
35
3ГСАОН5А-500-5М1Э
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
44±0,5
58±0,1
1134
103
39
2ГСАН5-4М2(Э)
0,50
15...280
1,5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
45±5,3
42
940
92
35
4ГСАОН5А-500-5М1Э
0,5
25...600
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
44±0,5
58±0,1
1134
103
40
ГСАО5-4М2(Э)
0,50
15...280
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
25±0,5
23±0,1
830
92
34,5
ГСАОН5-4М2(Э)
0,50
15...280
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
25±0,5
58±0,1
940
92
36
ГСАО5-250-5М1Э
0,50
15...280
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
830
92
34,5
1ГСАО5-250-5М1Э
0,50
15...280
1,5
8отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø81
8 отв. Ø13; межцентр. Ø81
20
44±0,5
42±0,1
830
92
34,5
2ГСАО5-250-5М1Э
0,50
15...280
1,5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
830
92
34,5
ГСАОН5-250-5М1Э
0,50
15...280
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
940
92
36
2ГСАО5-250-5М1Э
0,50
15...280
1,5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
940
92
36
ГСАШОН5-200Э
0,60
15...280
3,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
29
2ГСАШОН5-200Э
0,60
15...280
3,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
860
92
29
18
19
ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
ГИДРОЗАЩИТЫ
Газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы
ГАЗОСЕПАРАТОРЫ-ДИСПЕРГАТОРЫ
ГИДРОЗАЩИТЫ
Тип
соединения, мм
Наименование
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГИДРОЗАЩИТ
Мощность
Максимально
потребляемая, кВт
допустимая
ГСДАО5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
6 отв. M12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
1499
92
59
Тип гидрозащиты
осевая
без
при mах
1ГСДАО5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
8 отв. M12 × 1,25; межцентр. Ø81
8 отв. Ø13; межцентр. Ø81
20
44±0,5
42±0,1
1499
92
59
нагрузка на
осевой
осевой
пяту, кг
нагрузки
нагрузке
2ГСДАО5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
1609
92
59
ГСДАОН5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
1609
92
60
Г(К)Т(1)МА3ЛДДЭ ОУ-6000
0,40
1,50
125
80,5
2758
60
1,7
2700
2ГСДАОН5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
1609
92
60
Г(К)Т(1)МА4Л2Д(Э)
0,40
1,30
70
86
2740
85
4,5
700
Г(К)Т(1)МА4Л2Д(Э) ОУ
0,40
1,60
70
86
2740
85
4,5
2670
ГСДАОН5-250-5М2Э
0,5
15...280
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
1322
92
43
Г(К)Т(1)МА5ЛД(Э)
0,35
1,40
125
92
2155
65
3,7
750
ГСДАО5-250-5М2Э
0,5
15...280
2,2
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
1253
92
42
Г(К)Т(1)МА5ЛДД(Э)
0,45
1,40
125
92
3095
90
6,0
750
2ГСДАОН5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
1322
92
43
Г(К)Т(1)МА5Л2Д(Э)
0,45
1,40
180
92
3095
90
6,0
750
2ГСДАО5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
1253
92
42
Г(К)Т(1)МА5ЛДЭ ОУ
0,45
1,80
125
92
2155
65
3,7
3500
1ГСДАО5-250-5М1Э
0,5
15...280
2,2
8 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø81
8 отв. Ø13; межцентр. Ø81
20
44±0,5
42±0,1
1253
92
41
Г(К)Т(1)МА5ЛДД(Э) ОУ
0,45
1,80
125
92
3095
90
6,0
3500
+3,5
ГСДА5А
0,5
25...950
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø88
22
45±5,3
25
-2,5
1380
103
44,1
Г(К)Т(1)МА5Л2Д(Э) ОУ
0,45
1,80
180
92
3095
90
6,0
3500
ГСДАН5А
0,5
25...950
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
42
+3,1
1478
103
45
Г(К)Т(1)МА5АЛД(Э)
0,60
1,60
160
103
2195
84
4,9
800
-5,8
+1,6
Г(К)Т(1)МА5АЛДД(Э)
0,60
1,60
160
103
3136
110
8,0
800
ГСДАО5А-25Э
0,5
25...950
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
25
61
-2,95
58±0,1
1500
103
48
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д(Э)
0,60
1,60
360
103
3136
110
8,0
800
ГСДАО5А-25
0,5
25...950
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
25
29±0,5
58±0,2
1500
103
48
Г(К)Т(1)МА5АЛДД(Э) ОУ
0,60
2,00
160
103
3136
110
7,5
3500
ГСДАОН5А-500-5М1Э
0,5
25...950
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
25
44±0,5
58±0,1
1478
103
45
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д(Э) ОУ
0,60
2,00
360
103
3136
110
7,5
3500
ГСДАО5А-500-5М1Э
0,5
25...950
2,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø88
6 отв. Ø13; межцентр. Ø88
25
44±0,5
42±0,1
1349
103
40
Г(К)Т(1)МА6ЛД(Э)
0,80
1,80
360
114
2581
120
5,6
900
ГСДАОН6-1000-5Э
0,6
600...1550
5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø100
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
28
44±0,5
58±0,1
1720
114
72
Г(К)Т(1)МА6ЛДД(Э)
0,80
1,80
360
114
3551
160
9,0
900
2ГСДАОН6-1000-5Э
0,6
600...1550
5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
28
44±0,5
58±0,1
1720
114
72
Г(К)Т(1)МА6Л2Д(Э)
0,80
1,80
550
114
3551
160
9,0
900
ГСДАО6-1000-5Э
0,6
600...1550
5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø100
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
28
44±0,5
42±0,1
1612
114
70
Г(К)Т(1)МА6ЛДД(Э) ОУ
0,80
2,40
360
114
3551
160
9,0
8160
2ГСДАО6-1000-5Э
0,6
600...1550
5
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
28
44±0,5
42±0,1
1612
114
70
Г(К)Т(1)МА6Л2ДЭ ОУ
0,80
2,40
550
114
3551
160
9,0
8160
Г(К)Т(1)МА8ДДЭ
1,50
2,50
750
159
2545
200
20,0
2000
Г(К)Т(1)МА8ЛДДЭ
1,50
2,50
750
159
3173
250
25,0
2000
ДИСПЕРГАТОРЫ
Г(К)Т(1)МА5АЛД-25(Э)
0,60
1,60
160
103
2195
84
4,9
800
Г(К)Т(1)МА5АЛДД-25(Э)
0,60
1,60
160
103
3136
110
8,0
800
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д-25(Э)
0,60
1,60
360
103
3136
110
8,0
800
Тип
соединения, мм
Г(К)Т(1)МА5ДД-(П8, П82, П6, П62)
0,45
1,40
125
92
2470
70
3,7
750
Г(К)Т(1)МА5Л2Д(Э) УБ
0,45
1,40
250
92
2695
80
5,2
750
Наименование
Г(К)Т(1)МА5ЛкДДЭ ОУ
0,45
1,80
125
92
2895
84
5,1
3500
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д ОУ
0,60
2,00
280
103
3136
110
7,5
3500
Г(К)Т(1)МА5ЛДДЭ УБ
0,45
1,40
125
92
3095
110
6,0
750
Г(К)ТМА5АЛДД-25Э ОУ
0,60
2,00
160
103
3136
110
8,0
3500
ДАО5-250-5Э
12...280
1
6 отв. M12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
669
92
24
Г(К)ТМА5АЛ2Д-25Э ОУ
0,60
2,00
360
103
3136
110
8,0
3500
1ДАО5-250-5Э
12...280
1
8 отв. M12 × 1,25; межцентр. Ø81
8 отв. Ø13; межцентр. Ø81
20
44±0,5
42±0,1
669
92
24
Г(К)Т1МА5АЛДД-25Э ОУ
0,60
2,00
160
103
3136
110
8,0
3500
Г(К)Т1МА5АЛ2Д-25Э ОУ
0,60
2,00
360
103
3136
110
8,0
3500
2ДАО5-250-5Э
12...280
1
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
8 отв. Ø11; межцентр. Ø83
20
44±0,5
42±0,1
669
92
24
ТГКТ2МА5АЛДДЭ ОУ/117
0,60
2,00
250
103
6252
220
15
7000
ДАОН5-250-5Э
12...280
1
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
779
92
26
ТГКТ2МА5АЛДДЭ ОУ/130
0,60
2,00
250
103
6252
220
15
7000
2ДАОН5-250-5Э
12...280
1
8 отв. М10 × 1,0; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
20
44±0,5
58±0,1
779
92
26
ТГКТ2МА5АЛ2ДЭ ОУ/117
0,60
2,00
360
103
6252
220
15
7000
ДАН5А
25...600
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
45±5,3
42
805
103
29,5
ТГКТ2МА5АЛ2ДЭ ОУ/130
0,60
2,00
360
103
6252
220
15
7000
ДАОН5А-500-5Э
25...600
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
44±0,5
58±0,1
805
103
23
ТГКТ2МА5ЛДДЭ ОУ
0,45
1,80
125
92
6190
110
12
7000
ДАО5А-500-5Э
25
600
1,5
6 отв. М12 × 1,25; межцентр. Ø83
6 отв. Ø13; межцентр. Ø83
22
44±0,5
42±0,1
664
103
20
ТГКТ2МА5Л2ДЭ ОУ
0,45
1,80
180
92
6190
110
12
7000
гидрозащита
ГТМА
20
21
ГИДРОЗАЩИТЫ
ГИДРОЗАЩИТЫ
Модульная гидрозащита
Модульная гидрозащита
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИДРОЗАЩИТ:
Пример условного обозначения гидрозащиты при температуре пластовой жидкости до 150 °С, модульного исполнения
в габарите 5А, завода «Алнас», конструктивного исполнения ЛДД, с усиленным узлом осевой опоры,
гидрозащиты изготовлены в моноблочном модульном исполнении;
при ее заказе: ГТ1МА5АЛДД ОУ ТУ 3381-055-00219454-2011.
совместимость гидрозащит c погружными электродвигателями (с правым вращением вала) других производителей;
Базовым исполнением является гидрозащита конструктивного исполнения ЛД. Гидрозащиты конструктивных исполнений
гидрозащита 5-го габарита может быть изготовлена с совмещенным входным модулем с приемной сеткой;
ЛДД и Л2Д образованы дополнительным присоединением к гидрозащите конструктивного исполнения ЛД одного модуля
гидрозащиты габаритов 5 и 5А могут быть изготовлены тандемного типа, состоящие из двух протекторов;
диафрагменной камеры. При этом в гидрозащите конструктивного исполнения ЛДД диафрагменные камеры разделены
между собой торцевым уплотнением и сдвоенными перепускными клапанами, образуя дополнительную степень защиты,
гидрозащита может быть изготовлена в коррозионностойком исполнении (К);
а в гидрозащите конструктивного исполнения Л2Д диафрагменные камеры сообщаются между собой напрямую. Гидрозащита
гидрозащита может быть изготовлена в высокотермостойком исполнении (Т1). Такие гидрозащиты работоспособны при
конструктивного исполнения ДД отличается отсутствием лабиринтного модуля. Необходимый тип гидрозащиты выбирается
температуре пластовой жидкости до 150 °С (по специальному запросу потребителя гидрозащиты изготавливаются с РТИ,
в зависимости от мощности электродвигателя и требуемого объема масла в нем.
работоспособными до 250 °C);
гидрозащита тандемного типа может быть изготовлена в супертермостойком исполнении (Т2) и быть работоспособной
при температуре пластовой жидкости до 180 °С);
Протектор
Габаритная группа насоса
Габарит ЭД, мм
в гидрозащитах применены торцевые уплотнения ведущих отечественных и зарубежных фирм (по специальному запросу
Г(К)Т(1)МА3ЛДДЭ ОУ-6000
3
81
заказчика гидрозащиты комплектуются торцовыми уплотнениями, работоспособными при температуре 250 °C);
Г(К)Т(1)МА4Л2Д(Э)
4
96
гидрозащиты оснащены перепускными обратными клапанами, обеспечивающими стравливание избыточного внутреннего
Г(К)Т(1)МА4Л2Д(Э) ОУ
4
96
давления и удаление свободной газовой фазы из масляной полости ПЭД в процессе работы УЭЦН;
Г(К)Т(1)МА5ЛД(Э)
5, 5А, 6
103, 117
в гидрозащитах применен упругий бандаж диафрагмы, обеспечивающий отвод газа и излишков масла из внутренней поло-
Г(К)Т(1)МА5ЛДД(Э)
5, 5А, 6
103, 117
сти двигателя в затрубное пространство, что позволяет отказаться от газоотводных клапанов;
Г(К)Т(1)МА5Л2Д(Э)
5, 5А, 6
103, 117
валы гидрозащит выполнены из нержавеющей стали высокой прочности;
Г(К)Т(1)МА5ЛДЭ ОУ
5, 5А, 6
103, 117
наличие в конструкции фильтра-холодильника, предназначенного для фильтрации и охлаждения масла в районе узла пяты;
Г(К)ТМА5ЛДД(Э) ОУ
5, 5А, 6
103, 117
усиленный узел пяты для восприятия осевой нагрузки от насоса.
Г(К)Т(1)МА5ЛДД(Э) ОУ
5, 5А, 6
103, 117
Г(К)Т(1)МА5Л2Д(Э) ОУ
5, 5А, 6
103, 117
Г(К)Т(1)МА5ДД-(П8, П82, П6, П62)
5, 5А, 6
103, 117
Г(К)Т(1)МА5ЛкДДЭ ОУ
5, 5А, 6
103, 117
Г(К)Т(1)МА5ЛДДЭ УБ
5, 5А, 6
103, 117
Г(К)Т(1)МА5Л2Д(Э) УБ
5А, 6
103, 117
Модульная гидрозащита
ТГКТ2МА5ЛДДЭ ОУ
5А, 6
103, 117
ТГКТ2МА5Л2ДЭ ОУ
5А, 6
103, 117
Г(К)Т(1)МА5АЛД(Э)
5, 5А, 6
117
Г(К)Т(1)МА5АЛДД(Э)
5, 5А, 6
117
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ГИДРОЗАЩИТ:
Г(К)Т(1)МА5АЛДД(Э) ОУ
5, 5А, 6
117
Т
Г
К
Х
М
А
Х
ХХХ
25
Э
ОУ
/ХХ
УБ
-6000
Г(К)Т(1)МА5АЛД-25(Э)
5, 5А, 6
117
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Г(К)Т(1)МА5АЛДД-25(Э)
5, 5А, 6
117
Г(К)ТМА5АЛДД-25Э ОУ
5, 5А, 6
117
1
Тандемная гидрозащита сдвоенная, состоит их двух протекторов (для остальных гидрозащит буква «Т» не ставится)
2
Гидрозащита
Г(К)Т1МА5АЛДД-25Э ОУ
5, 5А, 6
117
3
Коррозионная стойкость (отсутствует при обычном исполнении)
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д(Э) ОУ
5А, 6
117
Теплостойкость:
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д
5А, 6
117
Т— температура пластовой жидкости до 120 °С,
4
Т1 — температура пластовой жидкости до 150 °С,
Г(К)Т(1)МА5АЛ2ДЭ
5А, 6
117
Т2 — температура пластовой жидкости до 180 °С (может присутствовать только в гидрозащитах тандемного типа)
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д-25
5А, 6
117
5
Модульное исполнение
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д-25Э
5А, 6
117
6
Разработка завода «Алнас»
Г(К)Т(1)МА5АЛ2Д ОУ
5А, 6
117
7
Габаритная группа (3, 4, 5, 5А, 6, 8)
Конструктивное исполнение гидрозащиты (ЛД, ДД, ЛДД, Л2Д, ЛкДД):
Г(К)ТМА5АЛ2Д-25Э ОУ
5А, 6
117
ЛД — в составе гидрозащиты лабиринтный и диафрагменный модули;
Г(К)Т1МА5АЛ2Д-25Э ОУ
5А, 6
117
ДД — в составе гидрозащиты два диафрагменных модуля, соединенных последовательно (внутренние диафрагменные полости разделены торцо-
вым уплотнением и клапанами);
ТГКТ2МА5АЛДДЭ ОУ/117
5А, 6
117
8
ЛДД — в составе гидрозащиты лабиринтный и два диафрагменных модуля, соединенных последовательно (внутренние диафрагменные полости
ТГКТ2МА5АЛДДЭ ОУ/130
5А, 6
130
разделены торцовым уплотнением и клапанами);
Л2Д — в составе гидрозащиты лабиринтный и два диафрагменных модуля, соединенных параллельно (образуют единую внутреннюю диафрагмен-
ТГКТ2МА5АЛ2ДЭ ОУ/117
5А, 6
117
ную полость);
ТГКТ2МА5АЛ2ДЭ ОУ/130
5А, 6
130
ЛкДД — в составе гидрозащиты укороченный лабиринтный и два диафрагменных модуля, соединенных последовательно
9
Только для модульных гидрозащит габаритной группы 5А с диаметром вала 25 мм (для остальных гидрозащит цифры не ставятся)
Г(К)Т(1)МА6ЛД(Э)
5А, 6
130
10
Эвольвентное соединение валов (при прямобочном шлицевом соединении буква «Э» не ставится)
Г(К)Т(1)МА6ЛДД(Э)
5А, 6
130
11
Осевая опора усиленная ( в случае стандартной осевой опоры буквы «ОУ» не ставятся)
Г(К)Т(1)МА6ЛДД(Э) ОУ
5А, 6
130
Условное обозначение габарита электродвигателя для тандемных гидрозащит габаритной группы 5А:
Г(К)Т(1)МА6Л2Д(Э)
6
130
/117 — для комплектации с ЭД 117;
12
/130 — для комплектации с ЭД 130
Г(К)Т(1)МА6Л2ДЭ ОУ
6
130
(для остальных гидрозащит цифры не ставятся)
УБ - упругий бандаж диафрагмы, отсутствуют газоотводные клапаны (в случае отсутствия упругого бандажа диафрагмы и наличия газоотводных
ТГКТ2МА6Л2ДЭ ОУ
6
130
13
клапанов буквы «УБ» не ставятся)
Г(К)Т(1)МА8ДДЭ
6
180
14
6000 — частота вращения вала (об./мин) только для высокооборотных гидрозащит (для остальных гидрозащит цифры не ставятся)
Г(К)Т(1)МА8ЛДДЭ
6
180
22
23
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Пример условного обозначения односекционного погружного термостойкого двигателя под установку телеметрии
«ЭЛЕКТОН ТМС-3» мощностью 70 кВт, диаметром корпуса 103 мм, модернизации М1, климатического исполнения В,
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
категории размещения 5, при комплектовании гидрозащитой ГТМА5ЛДД при его заказе: 92ПЭДТ70-103М1В5
с ГТМА5ЛДД ТУ 3381-032-21945400-98, ТУ 3381-055-00219454-2011.
Структура условного обозначения электродвигателя с гидрозащитой:
Х Х ПЭД С К Х ХХ - ХХХ Х Х ХВ5 с ХХХХХХХХ
Электродвигатели завода «Алнас» применяются в качестве привода центробежных насосов для
Номер модификации (может отсутствовать):
откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин с углом отклонения от вертикали не более 60 °.
1 — с пониженным напряжением питания
Электродвигатели (далее по тексту - ЭД) являются маслонаполненными, трехфазными двух (четырех)
Н — с повышенным напряжением питания
полюсными асинхронными машинами с короткозамкнутым ротором.
2 — без блока погружного (под ТМС, для установки блока погружного у
потребителя)
На заводе «Алнас» выпускаются электродвигатели следующих габаритных групп:
3, 5, 6, 7, 8 — с блоком погружным под основанием ЭД
4, 9 — с блоком погружным в основании ЭД
Габарит, мм
Мощность, кВт
Технические условия
Погружной двигатель
81
50
ТУ 27.11.25-044-00219454-2017
Секционный (может отсутствовать)
96
16…70
Коррозионностойкий (может отсутствовать)
ТУ 3381-032-21945400-98
103
16…180
Теплостойкость:
117
12…350
ТУ 3381-026-21945400-97
Т — температура пластовой жидкости до 120 °С
Т1 — температура пластовой жидкости до 150 °С
130
22…550
ТУ 3381-033-21945400-2011
Мощность, кВт (две или три цифры)
180
125…750
Диаметр корпуса, мм
Шифр модернизации М. Вместо М возможно указание ГР1, ГР2, ГР3, ГР4, ГР5,
Завод «Алнас» выпускает ЭД различной мощности, что позволяет подобрать двигатель для обеспечения
ГР5А, соответствующих группе исполнения по осложняющим факторам по
работы насосной установки с максимально возможным коэффициентом полезного действия.
требованиям ОАО «НГК «Славнефть»
Технология изготовления обеспечивает высокое качество и надежность погружных электродвигателей
Номер модернизации
производства завода «Алнас».
Исполнение вала. Э — эвольвентное, при отсутствии — прямобочное.
Климатическое исполнение и категория размещения
Применение специальных электротехнических материалов позволяет эксплуатировать двигатели при
Тип гидрозащиты
температуре пластовой жидкости до 120 °С (в обычном исполнении), в высокотермостойком исполнении
до 150 °С.
Пример условного обозначения трехсекционного термостойкого исполнения двигателя мощностью 300 кВт, диаметром
После сборки на специальных стендах все электродвигатели тестируются на испытательной станции в
корпуса 117 мм, модернизации М4, климатического исполнения В, категории размещения 5, с гидрозащитой ГТМА5АЛ2Д-25Э
условиях, приближенных к реальным, в том числе с нагревом до рабочих температур.
при его заказе: ПЭДСТ300-117М4ЭВ5 с ГТМА5АЛ2ДЭ ТУ3381-026-21945400-97, ТУ3381-055-00219454-2011.
Инженерным центром завода «Алнас» были разработаны электродвигатели серии НЭДТ с повышенным
напряжением питания, которые имеют большее количество проводников в пазу статора при меньшем
Cтруктура условного обозначения электродвигателя:
диаметре обмоточного провода по сравнению с традиционными ЭД. Это позволяет снизить номиналь-
Х Х ЭД С К Х ХХ-ХХХ Х Х XХ
ный рабочий ток электродвигателя, тем самым получить экономию электроэнергии за счёт снижения
Номер модификации (может отсутствовать):
тепловых потерь в кабельной линии.
1 — с пониженным напряжением питания
Н — с высоким напряжением питания
По требованиям заказчиков электродвигатели могут комплектоваться: валами и муфтами с эвольвент-
2 — без блока погружного (под ТМС)
ным профилем; центраторами, ввинчивающимися в основание электродвигателя и предотвращающими
3, 6, 7, 8 — с блоком погружным под основанием ЭД
соприкосновение корпуса электродвигателя с обсадной колонной.
4, 9 — с блоком погружным в основании ЭД
Электродвигатель
Секционный (может отсутствовать)
Коррозионностойкий (может отсутствовать)
ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО НАЛИЧИЮ ТЕЛЕМЕТРИИ
Теплостойкость:
Номер
Т — температура пластовой жидкости до 120 °С
Отличительные особенности исполнения электродвигателей
модификации
Т1 — температура пластовой жидкости до 150 °С
Электродвигатель с телеметрией ТРИОЛ ТМ-01 производства ООО «Триолнефть», г. Москва. ТМСП встраивается
3
Мощность, кВт (две или три цифры)
под основание ЭД
Электродвигатель с системой скважинного контроля СКАД-2002В-СКС производства ООО «Нефтяные измери-
Диаметр корпуса, мм
4
тельные системы», г. Москва. Преобразователь скважинный многоканальный (ПСМ), встраивается в основание ЭД
Шифр модернизации М. Вместо М могут быть ГР1, ГР2, ГР3, ГР4, ГР5, ГР5А,
5
Электродвигатель с системой телеметрии производства ООО «НПО ЭТАЛОН», встраивается под основанием ЭД
соответствующие группе исполнения по осложняющим факторам
Электродвигатель с телеметрией ИРЗ ТМС производства ДООО «ИРЗ ТЭК», г. Ижевск. Блок погружной БП-103
6
по требованиям ОАО «НГК «Славнефть».
встраивается под основанием ЭД
Электродвигатель с телеметрией Римера Ижнефтемаш.
Номер модернизации
7
БПТ устанавливается под основание ЭД
Исполнение вала, Э — эвольвентное, при отсутствии — прямобочное
Электродвигатель с телеметрией ЭЛЕКТОН-ТМС-3 производства ЗАО «ЭЛЕКТОН»,
8
/В электродвигатель для привода УЭЦНАВ
г. Радужный. ТМСП встраивается под основание ЭД
Электродвигатель с телеметрией ЭЛЕКТОН-ТМС-3 производства ЗАО «ЭЛЕКТОН»,
9
г. Радужный. ТМСП встраивается в основание ЭД
Пример условного обозначения двухсекционного электродвигателя термостойкого исполнения мощностью 150 кВт,
Электродвигатель без установленного погружного блока (под ТМС) телеметрии СКАД-2002В-СКС или ЭЛЕК-
диаметром корпуса 103 мм, модернизации М3 при его заказе:ЭДСТ150-103М3Э ТУ 3381-032-21945400-97.
42, 62 или 92
ТОН-ТМСП-3 соответственно, подготовленный к установке погружной телеметрии
Пример условного обозначения односекционного электродвигателя термостойкого исполнения мощностью
200 кВт, диаметром корпуса 130 мм, модернизации М1 с телеметрией ЭЛЕКТОН ТМС-3-320 при его заказе:
9ЭДТ200 - 130М1Э с ТМС «ЭЛЕКТОН ТМС-3-320» ТУ 3381-033-21945400-2001.
24
25
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Асинхронные электродвигатели
Асинхронные электродвигатели
Асинхронные электродвигатели
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ 50 ГЦ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЭД(С)Т12...350-117М(М6) ПО ТУ3381-026-21945400-97
ЭДТ12-117M
12
380
26,0
84,0
0,85
5,0
123,7
0,05
3
1
2110
132
0,20
ЭДТ16-117M
16
750
18,0
84,0
0,85
5,0
123,7
0,05
4
1
2490
162
0,20
ЭДТ20-117М
20
630
27
84,5
0,86
5,2
123,7
0,05
5
1
2870
190
0,35
ЭДТ22-117M
22
750
24,0
84,5
0,85
5,0
123,7
0,05
6
1
3250
228
0,35
ЭДТ24-117M
24
800
25,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,08
6
1
3250
218
0,35
ЭДТ28-117M
28
900
26,0
84,5
0,84
5,0
123,7
0,08
7
1
3620
246
0,40
ЭДТ32-117M
32
1000
26,0
85,0
0,86
5,0
123,7
0,08
8
1
4020
274
0,45
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЭДТ16...40-96М ПО ТУ 3381-032-21945400-98
ЭДТ36-117M
36
1200
25,0
84,5
0,86
5,0
123,7
0,08
9
1
4390
302
0,50
ЭДТ16-96М
16
500
30,0
79
0,80
6,0
112
0,09
7
1
3353
170
0,20
ЭДТ40-117M
40
1280
26
84,5
0,86
5,2
123,7
0,08
9
1
4770
330
0,55
ЭДТ22-96М
22
645
31,5
79
0,80
6,1
112
0,09
9
1
4035
206
0,30
ЭДТ45-117M
45
1400
26,0
85,0
0,86
5,0
123,7
0,08
11
1
5150
358
0,60
ЭДТ28-96М
28
790
32,6
79
0,80
6,2
112
0,09
11
1
4722
245
0,30
ЭДТ50-117M
50
1400
28,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,12
12
1
5530
389
0,60
ЭДТ32-96М
32
750
38,0
80
0,81
6,0
112
0,10
12
1
5062
268
0,35
ЭДТ56-117M
56
1400
32,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,12
13
1
5910
418
0,70
ЭДТ36-96М
36
1000
33,0
79
0,80
6,7
112
0,09
14
1
5745
301
0,38
ЭДТ63-117M
63
2000
25,0
85,0
0,85
5,2
123,7
0,30
15
1
6670
471
0,80
ЭДТ40-96М
40
1150
32,5
79
0,80
6,4
112
0,09
16
1
6427
335
0,45
ЭДТ70-117M
70
1900
31
84,5
0,84
5,2
123,7
0,20
16
1
7050
498
0,80
ЭДСТ56-96М
56
1560
33,5
79,5
0,8
6,0
112
0,09
26
2
10620
563
0,52
ЭДТ80-117M6
80
2000
35,0
84,0
0,84
6,0
123,7
0,30
16
1
7090
508
0,60
ЭДСТ63-96М
63
1500
37,0
80,0
0,8
6,0
112
0,12
24
2
9936
500
0,70
ЭДСТ80-117M
80
2000
34,0
84,5
0,830
5,2
130
0,30
18
2
8471
573
1,0
ЭДСТ70-96М
70
1920
34,0
79,5
0,8
6,0
112
0,09
32
2
12666
671
0,90
ЭДТ90-117М
90
1900
39
84,5
0,84
5,2
123,7
0,30
18
1
7810
554
0,90
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЭД(С)Т16..180-103М1(М3) ПО ТУ3381-032-21945400-98
ЭДСТ90-117M
90
2000
41,0
85,0
0,830
5,2
130
0,30
20
2
9231
629
1,2
ЭДТ16-103M1
16
530
25,6
81,0
0,84
5,8
121,7
0,07
6
1
3005
160
0,15
ЭДТ90-117M6
90
2300
34,0
84,0
0,84
6,0
123,7
0,30
16
1
7470
538
0,60
ЭДТ22-103M1
22
700
27,5
81,0
0,83
5,5
121,7
0,10
8
1
3685
200
0,25
ЭДТ100-117М
100
2100
40
84,5
0,86
5,2
123,7
0,30
19
1
8190
582
1,0
ЭДТ28-103M1
28
900
27, 0
81,0
0,82
5,8
121,7
0,10
10
1
4365
240
0,30
ЭДТ100-117M6
100
2500
34,0
84,0
0,84
6,0
123,7
0,30
17
1
7850
552
0,80
ЭДТ32-103M1
32
1000
27,5
81,0
0,83
5,9
121,7
0,10
11
1
4705
260
0,35
ЭДСТ100-117M
100
2000
41,0
85,0
0,850
5,2
130
0,30
22
2
9991
687
1,3
ЭДТ40-103M1
40
1200
30,0
81,5
0,84
5,8
121,7
0,15
13
1
5385
300
0,40
ЭДТ110-117M6
110
2300
40,0
84,0
0,84
6,0
123,7
0,30
18
1
8230
571
0,90
ЭДТ45-103M1
45
1400
28,0
81,0
0,83
5,4
121,7
0,15
15
1
6065
339
0,45
ЭДСТ110-117М
110
2300
40,0
84,5
0,860
5,2
130
0,30
22
2
9750
687
1,4
ЭДТ50-103M1
50
1400
32,0
81,0
0,83
6,0
121,7
0,20
15
1
6065
339
0,45
ЭДТ125-117M6
125
2400
44,0
83,5
0,85
6,2
123,7
0,30
19
1
8230
571
0,90
ЭДТ56-103М1
56
1600
32,0
81,0
0,83
6,0
121,7
0,30
16
1
6405
358
0,50
ЭДСТ125-117M
125
2400
45,0
84,5
0,830
5,2
130
0,30
30
2
10510
743
1,4
ЭДТ63-103M1
63
1750
32,0
81,0
0,83
6,0
121,7
0,35
17
1
6745
377
0,55
ЭДСТ140-117М
140
2600
45,5
84,5
0,860
5,2
130
0,50
32
2
12030
855
1,4
ЭДТ70-103M1
70
1900
30,2
82,0
0,83
6,5
121,7
0,35
18
1
7085
398
0,55
ЭДСТ160-117M
160
2300
61,0
84,5
0,840
5,2
130
0,50
28
2
13550
967
1,4
ЭДТ80-103М1
80
2050
36,0
80,0
0,83
7,2
121,7
0,30
21
1
8140
405
0,75
ЭДСТ180-117M4
180
2400
63,0
84,0
0,850
5,2
130
0,50
36
2
15311
1095
1,8
ЭДСТ90-103М3
90
2000
40
82,0
0,84
5,6
121,7
0,20
28
2
11184
660
0,70
ЭДСТ200-117M
200
2500
66,5
84,5
0,860
5,2
130
0,50
36
2
15830
1135
1,8
ЭДСТ100-103М3
100
2120
42
81,0
0,84
6,0
121,7
0,25
30
2
11184
680
0,75
ЭДСТ220-117M
220
2700
68,0
84,5
0,860
5,2
130
0,50
38
2
16590
1191
1,8
ЭДСТ110-103М3
110
2060
49
81,5
0,83
6,4
121,7
0,30
34
2
13222
700
1,00
ЭДСТ250-117M6
250
3200
68,0
82,0
0,830
6,5
130
0,80
38
2
16 145
1135
1,8
ЭДСТ125-103М3
125
2560
44
81,0
0,84
7,0
121,7
0,35
36
2
13904
730
0,90
ЭДСТ300-117M4
300
2880
90,0
83,0
0,830
5,8
130
1,10
45
3
19397
1373
2,4
ЭДСТ140-103М3
140
2500
51
81,0
0,83
6,5
121,7
0,30
40
2
15262
795
1,00
ЭДСТ350-117M4
350
3750
79,0
82,5
0,850
6,0
130
1,10
54
3
22772
1608
2,4
ЭДСТ150-103М3
150
3820
36
80,0
0,83
7,0
121,7
0,20
40
2
15262
795
1,00
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НЭДТ28...90-117М ПО ТУ 3381-026-21945400-97
ЭДСТ180-103М3
180
3150
52
80,5
0,83
6,5
121,7
0,20
51
3
19572
1060
1,2
НЭДТ 28-117М
28
1900
12,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,08
7
1
3630
251
0,40
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НЭДТ28...70-103М1 ПО ТУ 3381-032-21945400-98
НЭДТ 32-117М
32
2210
12,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,08
8
1
4010
284
0,45
НЭДТ28-103М1
28
2100
12,5
79,5
0,83
7,2
121,7
0,1
10
1
4365
236
0,30
НЭДТ 40-117М
40
2050
16,5
84,5
0,86
5,2
123,7
0,50
10
1
4770
341
0,50
НЭДТ32-103М1
32
2350
12,5
79,5
0,83
7,2
121,7
0,1
11
1
4705
255
0,35
НЭДТ 45-117М
45
2250
16,5
84,5
0,86
5,2
123,7
0,08
11
1
5150
368
0,60
НЭДТ45-103М1
45
2400
17
79,5
0,83
7,2
121,7
0,15
15
1
6065
336
0,45
НЭДТ 56-117М
56
2730
17,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,12
13
1
5910
409
0,70
НЭДТ56-103М1
56
2750
19
79,5
0,83
7,2
121,7
0,3
16
1
6405
354
0,50
НЭДТ 63-117М
63
2700
19,5
84,5
0,86
5,2
123,7
0,30
15
1
6670
474
0,80
НЭДТ63-103М1
63
2500
24
79,5
0,83
7,2
121,7
0,35
19
1
7391
417
0,55
НЭДТ 70-117М
70
2700
21,5
84,5
0,86
5,2
123,7
0,30
16
1
7050
494
0,80
НЭДТ70-103М1
70
2580
25,5
79,5
0,83
7,2
121,7
0,35
21
1
8071
451
0,55
НЭДТ 80-117М
80
2730
25,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,30
17
1
7430
528
0,90
НЭДТ 90-117М
90
2990
25,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,30
18
1
7810
547
0,90
26
27
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Асинхронные электродвигатели
Электродвигатели для горизонтальных скважин
Электродвигатели для горизонтальных
скважин
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЭДТ22...32-117/4М ПО ТУ 3381-029-21948500-97 *
ЭДТ22-117/4М
22
650
38
68
0,78
11,0
123,7
0,08
10
1
4757,5
330
0,5
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН ПРИ 50 ГЦ*
ЭДТ28-117/4М
28
900
38
70
0,70
10,5
123,7
0,08
14
1
6277,5
445
0,6
ЭДТ32-117/4М
32
950
40
70
0,65
10,0
123,7
0,10
14
1
6277,5
445
0,5
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЭД(С)Т22...550-130М ПО ТУ3381-033-21945400-2011
ЭДТ22-130M
22
800
23
85
0,84
5,5
144
0,6
2
1
2000
162
0,25
ЭДТ32-130M
32
1200
22
85
0,85
5,5
144
0,6
3
1
2495
191
0,40
ЭДТ40-130M
40
1300
26
85
0,85
5,5
144
0,6
3
1
2495
191
0,45
ЭДТ75-130M
75
1500
40
85
0,85
5,5
144
0,5
6
1
3980
378
0,60
Г-ЭДТ12...90-117М(6) ТУ 3381-026-21945400-97
ЭДТ90-130M
90
1600
46
85
0,84
5,0
144
0,6
7
1
4475
369
0,60
Г-ЭДТ12-117M
12
380
26,0
84,0
0,85
5,0
123,7
0,05
3
1
2110
132
0,20
ЭДТ125-130M
125
1800
56
85
0,84
5,0
144
0,6
11
1
6455
621
0,80
Г-ЭДТ16-117M
16
750
18,0
84,0
0,85
5,0
123,7
0,05
4
1
2490
162
0,20
ЭДТ150-130M
150
2700
45
85
0,85
5,8
144
0,6
13
1
7445
639
1,10
Г-ЭДТ22-117M
22
750
24,0
84,5
0,85
5,0
123,7
0,05
6
1
3250
228
0,35
ЭДТ180-130M
180
2400
63
84
0,84
6,0
144
0,6
14
1
7940
696
1,40
Г-ЭДТ28-117M
28
900
26,0
84,5
0,84
5,0
123,7
0,08
7
1
3630
246
0,40
ЭДCТ180-130M
180
2300
62
84,0
0,85
6,00
148,3
0,7
16
2
9703
866
1,4
Г-ЭДТ32-117M
32
1000
26,0
85,0
0,86
5,0
123,7
0,08
8
1
4010
274
0,45
ЭДCТ230-130M
230
2400
78
85,0
0,85
5,80
148,3
1,1
18
2
10691
946
2,2
Г-ЭДТ40-117M
40
1200
27,0
84,5
0,85
5,0
123,7
0,08
9
1
4390
302
0,50
ЭДCТ250-130M
250
2700
76
85,0
0,85
5,80
148,3
1,1
20
2
11681
1026
2,6
Г-ЭДТ45-117M
45
1400
26,0
85,0
0,86
5,0
123,7
0,08
11
1
5150
358
0,60
ЭДCТ300-130M
300
3000
85,7
85
0,82
5,00
148,3
1,1
28
2
15646
1415
2,8
Г-ЭДТ50-117M
50
1400
28,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,12
12
1
5530
389
0,60
ЭДCТ320-130M
320
2800
95
84,0
0,84
5,80
148,3
1,0
26
2
14 651
1310
2,6
Г-ЭДТ56-117M
56
1400
32,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,12
13
1
5910
418
0,70
ЭДCТ360-130M
360
3000
99
85,0
0,84
5,80
148,3
1,1
28
2
15641
1390
2,8
Г-ЭДТ63-117M
63
2000
25,0
85,0
0,85
5,2
123,7
0,30
15
1
6680
471
0,80
ЭДСТ400-130М
400
3000
105
83,0
0,84
5,80
148,3
2,8
30
2
16631
1470
2,8
Г-ЭДТ70-117M
70
2050
28,0
84,5
0,86
5,2
123,7
0,30
16
1
7050
498
0,90
ЭДСТ460-130М1
460
3200
115
85,0
0,88
5,00
148,3
1,1
39
3
21958
1931
4,2
Г-ЭДТ80-117М6
80
2000
35,0
84,0
0,84
6,0
123,7
0,30
16
1
7090
508
0,60
ЭДCТ500-130M1
500
3600
120
85,0
0,87
5,00
148,3
1,1
42
3
23430
2056
4,2
Г-ЭДТ90-117М6
90
2300
34,0
84,0
0,84
6,0
123,7
0,30
17
1
7470
538
0,60
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ ЭД(С)Т125... 750-180М ПО ТУ 3381-033-21945400-2011
ЭД125-180М
125
2300
41
89,5
0,88
2,5
205,7
0,3
6
1
3569
650
2,0
* Угол отклонения скважины по вертикали в зоне подвески УЭЦН до 90 градусов.
ЭД250-180М
250
2300
80
89,0
0,87
2,0
205,7
0,6
12
1
6059
1090
6,0
Особенностью электродвигателей для горизонтальных скважин является узел осевой опоры, обеспечивающий минимальное
ЭДСТ500-180М
500
2500
145
90,1
0,89
2,84
205,7
1,5
24
2
12526
2160
8
осевое перемещение пяты за счет зафиксированных в головке на определенном расстоянии друг от друга верхнего и нижнего
ЭДСТ750-180М
750
3200
171
91,0
0,86
3,00
205,7
1,5
26
2
13595
2350
10
подпятников.
*Синхронная частота вращения вала - 1500 об/мин.
Электродвигатели комплектуются серийной гидрозащитой ГТМА5ЛДД.
28
29
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Вентильные электродвигатели
Кожухи к погружным электродвигателям для габаритов 103, 117
Вентильные электродвигатели
Кожухи к погружным электродвигателям
для габаритов 103, 117
Тип кожуха
Количество секций, шт.
Тип кожуха
Количество секций, шт.
КОЖУХИ КЭ103-5-124-05МВ...20МВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ГАБАРИТА 103 ММ
КЭ103-5-124-05МВ
1
КЭ103-5-124-13МВ
2
КЭ103-5-124-06МВ
1
КЭ103-5-124-14МВ
2
КЭ103-5-124-07МВ
1
КЭ103-5-124-15МВ
3
КЭ103-5-124-08МВ
2
КЭ103-5-124-16МВ
3
ВЭД-50-81-6000М ПО ТУ27.11.25-044-00219454-2017
КЭ103-5-124-09МВ
2
КЭ103-5-124-17МВ
3
ВЭД-50-81-6000М
50
1700
23
87
0,9
100
0,2
10
1
200
5478
189
0,5
КЭ103-5-124-10МВ
2
КЭ103-5-124-18МВ
3
КЭ103-5-124-11МВ
2
КЭ103-5-124-19МВ
3
Вентильные электродвигатели - обладают улучшенными энергетическими характеристиками по сравнению с асинхронными
КЭ103-5-124-12МВ
2
КЭ103-5-124-20МВ
3
электродвигателями.
КОЖУХИ КЭ117-5(А)-140-04Н...КЭ117-5(А)-140-42Н ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ГАБАРИТА 117ММ
В отличие от асинхронных электродвигателей вентильные имеют постоянные магниты в пакетах ротора и специальную схему
КЭ117-5(А)-140-04Н
1
КЭ117-5(А)-140-24Н
4
подачи питающего напряжения на обмотку статора.
КЭ117-5(А)-140-05Н
1
КЭ117-5(А)-140-25Н
4
Управление работой вентильного двигателя осуществляется с помощью электронных ключей (так называемых вентилей),
КЭ117-5(А)-140-06Н
1
КЭ117-5(А)-140-26Н
4
переключение которых выполняется станцией управления по специальному алгоритму. Станция управления формирует
КЭ117-5(А)-140-07Н
1
КЭ117-5(А)-140-27Н
4
регулируемую частоту питания ВЭД, от которой напрямую зависит скорость вращения и мощность вентильного двигателя.
КЭ117-5(А)-140-08Н
2
КЭ117-5(А)-140-28Н
4
КЭ117-5(А)-140-09Н
2
КЭ117-5(А)-140-29Н
5
КЭ117-5(А)-140-10Н
2
КЭ117-5(А)-140-30Н
5
КЭ117-5(А)-140-11Н
2
КЭ117-5(А)-140-31Н
5
КЭ117-5(А)-140-12Н
2
КЭ117-5(А)-140-32Н
5
КЭ117-5(А)-140-13Н
2
КЭ117-5(А)-140-33Н
5
КЭ117-5(А)-140-14Н
2
КЭ117-5(А)-140-34Н
5
КЭ117-5(А)-140-15Н
3
КЭ117-5(А)-140-35Н
5
КЭ117-5(А)-140-16Н
3
КЭ117-5(А)-140-36Н
6
КЭ117-5(А)-140-17Н
3
КЭ117-5(А)-140-37Н
6
КЭ117-5(А)-140-18Н
3
КЭ117-5(А)-140-38Н
6
КЭ117-5(А)-140-19Н
3
КЭ117-5(А)-140-39Н
6
КЭ117-5(А)-140-20Н
3
КЭ117-5(А)-140-40Н
6
КЭ117-5(А)-140-21Н
3
КЭ117-5(А)-140-41Н
6
КЭ117-5(А)-140-22Н
4
КЭ117-5(А)-140-42Н
6
КЭ117-5(А)-140-23Н
4
Кожухи предназначены для дополнительного охлаждения электродвигателя в тех скважинах, где при работе УЭЦН не обеспе-
чивается необходимое охлаждение. Применение кожуха увеличивает скорость потока жидкости вдоль электродвигателя и тем
самым обеспечивается дополнительное охлаждение.
Кожухи изготавливаются односеккционными и секционными.
Соединение сенкционных кожухов осуществляется с помощью резьбовых муфт.
Кожух к ЭД габарита 103 мм крепится с помощью резьбовых винтов к специальному входному модулю.
Кожух к ЭД габарита 117 мм крепится с помощью хомута к основанию нижней секции насоса.
Для обеспечения равномерного охлаждения ЭД кожух комплектуется центратором. Центратор устанавливается на основание
электродвигателя при монтаже. Оснастка для монтажа кожуха поставляется по отдельному заказу.
30
31
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И УДЛИНИТЕЛИ
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КАБЕЛЬНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ:
Содержание сероводорода, г/л, не более
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
для кабелей с броней из стальной оцинкованной ленты
0,01
для кабелей с броней из коррозионно-стойкой стальной ленты
1,25
Газовый фактор, м2/кг, не более
0,5
И УДЛИНИТЕЛИ
Гидростатическое давление, МПа, не более
35
Максимальное номинальное напряжение:
российских производителей сечением 10; 13,3; 16; 21,15; 35; 50 мм2; B, не более
3300 или 4000
западных производителей сечением 10; 13,3; 16; 21,15 мм2; B, не более
4000 или 5000
Максимальный ток нагрузки для кабелей, А:
Завод «Алнас» производит кабельные линии и удлинители из кабеля российских
сечение 10 мм2
50
заводов и западных производителей.
сечение 13,3 мм2
66
Для изготовления кабельных линий и удлинителей применяются следующие марки
сечение 16 мм2
80
кабелей:
сечение 21,15 мм2
105
российских производителей на рабочую температуру +90 °С:
сечение 25 мм2
125
- КПБП ТУ16-505.129-2002, ТУ3542-009-10995863-2002 сечением 10; 16; 35; 50 мм2;
сечение 35 мм2
175
российских производителей на рабочую температуру +120 °С, в т. ч. с броней из
сечение 50 мм2
250
коррозионностойкой стали:
- КПсПБ(к)П сечением 10; 13,3; 16; 21,15 мм2 по ТУ16К13-012-2002;
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ
- КПпБП сечением 10; 13,3; 16; 21,15 мм2 по ТУ16.К71-293-2002, ТУ3542-008-10995863-2002;
- КПпБ(к)ПТ сечением 10; 13,3; 16 мм2 по ТУ16.К09-119-2002;
Рабочая температура
Наименование удлинителя
Применяемый кабель
Изоляция кабеля
Оболочка кабеля
удлинителя, °С
российских производителей на рабочую температуру +130 °С, в т. ч. с броней из коррозионностойкой стали:
КПпБ(к)ПТ-120
- КПсПБ(к)П сечением 10; 13,3; 16; 21,15 мм2 по ТУ16К13-012-2002;
КПпБП-120
Композиции полипропилена
У2 *
от -40 до 130
КПсПБ(к)П-120
-
- КПпТБП сечением 10; 13,3; 16 мм2 по ТУ3542-097-04724019-2005;
Блок-сополимеры пропилена
КПпТБП-130
термостойкие кабели российских производителей и западных производителей с сечением 10; 13,3; 16; 21,15 мм2,
КПсПБ(к)П-130
У19 **
от -40 до 90
КПБП-90
Полиэтилен
-
на рабочую температуру до +230 °С.
ЭПОП, Pirelli, Reda lead,
Centrilift, KEPSBPT,
Коррозионностойкость брони кабеля обозначается буквой «К». Кабельный удлинитель предназначен для сращивания
У15 *
от -40 до 230
ЭПДМ
Свинец
КЭСБП-230, КЕСБП-230 Келаф,
с основным кабелем. Кабельный удлинитель состоит из кабельной муфты с круглым токовводом и плоского кабеля длиной
КИЭСБкП-230
от 20 до 100 метров. Кабельный удлинитель изготавливается из нефтепогружного плоского трехжильного бронированного
кабеля с сечением жил 10; 13,3; 16; 21,15; 35; 50 мм2.
* Соединение с токовводом электродвигателя через наконечник.
Корпус кабельной муфты изготовлен из нержавеющей стали.
** Соединение с токовводом электродвигателя через гильзу.
Герметичность муфты при стыковке с головкой электродвигателя обеспечивается при помощи резинового уплотнительного
кольца по конической поверхности и по радиальной канавке корпуса муфты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
По требованию заказчика контакты разъемов могут иметь гальваническое или другое покрытие, включая серебрение. Вариант
Обозначение
Число и сечение
Условное
законцовки муфт может быть изменен.
Условное обозначение
конструкторской
жил основного
обозначение
Примечание
кабельной линии
документации
кабеля, мм2
удлинителя
Пример обозначения кабельного удлинителя при заказе в технической документации удлинителя из кабеля КПпБП-120
длиной 25 м и сечением жил 10 мм2, имеющего уплотнение по конусному бурту: У2-25/10 ТУ 3542-031-21945400-97.
ААС.К.090.000
КП-10-ХХХХ-ХУХХ-L/10
3 × 10
ХУХХ-L/10
-01
КП-13,3-ХХХХ-ХУХХ-L/10
3 × 13,3
ХУХХ-L/10
Пример условного обозначения кабельного удлинителя из кабеля КПБП-90 длиной 25 м и сечением жил 35 мм2, имеющего
-02
КП-13,3-ХХХХ-ХУХХ-L/13,3
3 × 13,3
ХУХХ-L/13,3
ХХХХ — длина основного кабеля устанавливается
уплотнение по конусному бурту и по радиальной канавке: 4У19-25/35 ТУ 3542-031-21945400-97.
по требованию заказчика от 50 до 3500 м.
-03
КП-16-ХХХХ-ХУХХ-L/10
3 × 16
ХУХХ-L/10
Допуск на длину ±3 %.
Пример условного обозначения удлинителя на 230 градусов из кабеля KEPSВPT длиной 30 м и сечением жил 16 мм2, имеющего
-04
КП-16-ХХХХ-ХУХХ-L/13,3
3 × 16
ХУХХ-L/13,3
уплотнение по конусному бурту и по радиальной канавке: 2У15-30/16 ТУ 3542-031-21945400-97.
В маркировке удлинителя:
-05
КП-16-ХХХХ-ХУХХ-L/16
3 × 16
ХУХХ-L/16
первая Х — условное обозначение типа
-06
КП-21,15-ХХХХ-ХУХХ-L/16
3 × 21,15
ХУХХ-L/16
уплотнения при стыковке с двигателем,
Условное обозначение кабельной линии:
Условное обозначение удлинителя:
вторая ХХ — условное обозначение марки кабеля
К X - XX - ХХХХ - X У X - XX / XX
X - У - X - XX / XX
-07
КП-21,15-ХХХХ-ХУХХ-L/21,15
3 × 21,15
ХУХХ-L/21,15
удлинителя.
1 2
3
4
5 6 7
8
9
1
2
3
4
5
Устанавливаются по требованию заказчика.
-08
КП-25-ХХХХ-ХУХХ-L/16
3 × 25
ХУХХ-L/16
1 - кабельная линия
1 - условное обозначение типа уплотнения при стыковке
L — длина удлинителя по требованию заказчика.
-09
КП-25-ХХХХ-ХУХХ-L/21,15
3 × 25
ХУХХ-L/21,15
Допуск на длину ±0,5 м.
2 - конструкция кабеля: П - плоский, К - круглый
с двигателем:
-10
КП-50-ХХХХ-ХУХХ-L/35
3 × 50
ХУХХ-L/35
3 - сечение жил кабеля, мм2
0 - уплотнение по конусному бурту («0» перед «У»
-11
КП-50-ХХХХ-ХУХХ-L/50
3 × 50
ХУХХ-L/50
не ставится)
4 - длина кабеля, м
2 - уплотнение по бурту и кольцевой канавке
5 - условное обозначение типа уплотнения при стыковке
с двигателем
2 - удлинитель
6 - удлинитель
3 - условное обозначение кабеля удлинителя
7 - условное обозначение марки кабеля удлинителя
4 - длина удлинителя, м
8 - длина удлинителя, м
5 - сечение жил кабеля, мм2
9 - сечение жил кабеля удлинителя, мм2
32
33
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
НЕСТАНДАРТНОЕ
Станция управления ИНМ-3-ЧР
ОБОРУДОВАНИЕ
Станции управления с преобразователем частоты ИНМ-3-ЧР предназначены для
Завод «Алнас» имеет успешный опыт создания под ключ современных полнофункциональных баз по ремонту и обслуживанию
управления электродвигателем электроцентробежного насоса.
нефтедобывающего оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ПНО ЗАВОДА «АЛНАС»:
Значение
Параметры оборудования
1. Оборудование для ремонта и обслуживания погружного кабеля:
ИНМ-3-ЧР-250
ИНМ-3-ЧР-400
ИНМ-3-ЧР-630
ИНМ-3-ЧР-800
Номинальное напряжение,
линии ремонта кабеля.
380
В при 50 Гц
Диапазон отклонения напряжения
2. Кабеленаматыватель:
От -50 до 25
от номинального значения, %
кабеленаматыватель на санях с продольной загрузкой;
Номинальный ток, А
250
400
630
800
кабеленаматыватель на санях с боковой загрузкой;
Частота выходного напряжения, Гц
1...200
Мощность подключаемого ПЭД
кабеленаматыватель на колесном шасси.
70
125
180
250
при 50 Гц (кВт)
3. Оборудование для ремонта и обслуживания УЭЦН:
Типы подключаемых ПЭД
Асинхронный
Метод формирования выходного
линия разборки секций ЭЦН;
ШИМ, 3...6 кГц, характеристика U/F, 5 точек
напряжения
линия сборки секций ЭЦН;
Дополнительные модули
ТМС основных производителей, счетчик СЭТ-4ТМ, Меркурий GPRS-модем
RS-232 (2 шт.) RS-485 (2 шт.), USB, CAN (системный), GPRS, ModbusRTU,
стенд внутренней мойки секций ЭЦН;
Интерфейсы, протоколы
Регион-2000, Телескоп
стенд наружной мойки и механической очистки корпусов ПЭД и ЭЦН;
Выходной фильтр
Встроенный
машина моечная для мойки мелких и концевых деталей УЭЦН;
Опция «байпас на сеть»
Да
линия разборки ПЭД;
Температурный диапазон, °С
От -60 до 50
линия сборки ПЭД;
стенд шихтовки и расшихтовки статоров ПЭД;
ПРЕИМУЩЕСТВА:
стенд пайки ПЭД, ЭЦН и ГЗ;
простота и удобство управления - с помощью большого графического ЖКИ и клавиатуры станции управления можно
стенд сушки статоров ПЭД;
легко получить нужную информацию или настроить станцию управления;
стенд внутренней промывки статоров;
простота обслуживания - модульное построение станции управления даёт возможность обслуживания по месту эксплу-
атации;
стенд бандажирования диафрагм гидрозащиты;
поддержка ТМС и счетчика электроэнергии - станции управления совместимы с погружной телеметрии различных про-
стенд испытания диафрагм на герметичность;
изводителей и счетчиками электроэнергии СЭТ-4ТМ, Меркурий;
стенд испытания на герметичность обратных клапанов;
простота считывания информации - обеспечивается подключение к системам телемеханики Регион 2000 и Телескоп,
камера дробеструйной очистки деталей;
в том числе по GPRS. Ручное считывание архива работы станции с использованием обычной USВ Flаsh;
линия дробеструйной очистки труб;
простота модернизации - станции управления имеют возможность модернизации и расширения объема функциональ-
полуавтомат запрессовки шайб (6- и 12-местный);
ных параметров путем перепрограммирования контроллера станции управления на месте эксплуатации без демонтажа
стенд запрессовки и выпрессовки шайб ручной;
контроллеров;
стенд промывки валов;
соответствие ЕТТ №6 НК «РОСНЕФТЬ».
стенд рихтовки вала (ручной винтовой, пневматический и гидравлический);
стенд запрессовки шпонки;
стенд передвижной для опрессовки ПЭД и гидрозащиты;
и т. д.
34
35
CЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
Сеть сервисных центров «Римера-Сервис» обслуживает оборудование для нефтедобычи и осуществляет сервис насосно-
компрессорных труб. Благодаря взаимодействию с заводами-производителями, входящими в Группу компаний «Римера»,
заказчику гарантируется высокое качество и оперативность сервиса.
ПРОКАТ УЭЦН
предоставление в прокат (лизинг) полнокомплектного погружного и наземного оборудования УЭЦН.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЭЦН
подбор и комплектация погружного и наземного оборудования с применением современных программных продуктов
(SubPump, Автотехнолог);
входной контроль, испытание узлов УЭЦН и наземного оборудования;
монтаж/демонтаж УЭЦН и наземного электрооборудования;
запуск УЭЦН и вывод на режим;
мониторинг УЭЦН в процессе эксплуатации, настройка режимов работы погружного и наземного оборудования;
консультации потребителей по правилам эксплуатации нефтепромыслового оборудования;
анализ работы, расследование причин отказов УЭЦН;
разработка и предоставление заказчику рекомендаций по оптимизации добычи нефти и повышению наработки на отказ;
проведение опытно-промысловых испытаний (ОПИ) образцов новых разработок узлов УЭЦН (насосы, электродвигатели,
гидрозащиты, газосепараторы, диспергаторы, фильтры и пр.);
текущий и капитальный ремонт погружного и наземного оборудования;
планово-предупредительный ремонт наземного электрооборудования (станция управления, ТМПН);
ремонт кабельных линий;
изготовление кабельных линий и удлинителей;
транспортные услуги - доставка оборудования на месторождение и вывоз демонтированного оборудования.
37
СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
Сервис труб нефтяного сортамента
ПРОКАТ УШГН
Сервис труб нефтяного сортамента
подбор насосного оборудования с применением программы «Автотехнолог»;
проведение входного контроля оборудования;
предоставление в прокат (лизинг) установок штанговых глубинных насосов для добычи нефти (УШГН);
супервайзинг монтажа и спуска УШГН (опционно, согласно договору);
оказание комплекса услуг по сервисному обслуживанию УШГН;
РЕМОНТ, ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА:
мониторинг и выдача рекомендаций по оптимизации работы скважины;
ремонт НКТ (насосно-компрессорных труб) по заданным параметрам;
дефектация узлов УШГН, согласно требованиям Заказчика;
мониторинг заводской НКТ (входной контроль);
совместно с Заказчиком внедрение новых технологий и технических решений для увеличения СНО и МРП;
сервисное обслуживание скважинного НПО (нефтепромыслового оборудования);
ремонт УШГН с проверкой герметичности клапанных пар и гидроиспытаний цилиндров ШГН;
подготовка, комплектование и централизованная поставка обсадных труб, компонентов трубных колонн;
контроль диаметров плунжеров УШГН с применением пневмоэлектронного длиномера «Аэротест»;
предоставление подвесок НКТ для ГРП (гидроразрыва пласта);
контроль усилия срыва замковой опоры и хода плунжера;
предоставление подвесок НКТ для технологических операций;
хранение узлов УШГН на специализированных стеллажах;
ремонт, инспекция обсадных труб.
проведение переконсервации узлов УШГН после длительного хранения;
транспортные услуги - доставка оборудования на месторождение и вывоз демонтированного оборудования.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА, НКТ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ЗАМКАМИ ИЗ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ:
совместно с Заказчиком внедрение новых технологий и технических решений для увеличения СНО и МРП.
изготовление НКТ;
изготовление ОТ (обсадных труб).
СЕРВИС И РЕМОНТ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (НПО)
капитальный ремонт АГЗУ;
РЕМОНТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ НАСОСНЫХ ШТАНГ И ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ:
сервисное обслуживание и ремонт станков-качалок;
ремонт и сервисное обслуживание: насосных штанг, штанговых глубинных насосов, обратных и сбивных клапанов, ГПВЯ
ремонт и обслуживание компрессоров и вентиляторов;
(газопесочных вихревых якорей);
ремонт и обслуживание насосов ЦНС-60, 105, 180, 240, 300;
изготовление элементов технологической оснастки нефтепромыслового оборудования:
ремонт и обслуживание насосов центробежных (консольных и двухсторонних) марок Д, К, КМ;
- изготовление патрубков и переводников;
ремонт и обслуживание насосов буровых НБ-32, шламовых ВШН, 6Ш8;
- изготовление допускных труб.
текущий ремонт насосов плунжерных НД, шестеренчатых НШ;
мойка, ревизия и отбраковка насосных штанг;
УСЛУГИ ПО ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ РАБОТАМ И ХРАНЕНИЮ:
ремонт задвижек ЗМС, ЗКЛ;
приемка, складирование и хранение грузов;
ремонт планшайбы НКТ, устьевой арматуры, лубрикаторов устьевых, пакеров колонных и пр.;
централизованная доставка нефтепромыслового оборудования на месторождения;
ремонт, тарировка и испытание клапанов СППК;
погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.
техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных машин и механизмов (краны мостовые, тали и пр.);
изготовление запасных частей к нефтепромысловому оборудованию.
ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
услуги супервайзинга;
заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
инструментальный, инспекционный контроль складских запасов.
38
39
ИНФОРМАТИВНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНФОРМАТИВНЫЕ
Умножить
На
Получить
Умножить
На
Получить
Длина
Вес
фут
0,3048
метр
килограмм
2,205
фунт (тройский)
дюйм
25,4
миллиметр
тонна (длинная)
2240
фунт (тройский)
ТАБЛИЦЫ
Площадь
тонна (короткая)
2000
фунт (тройский)
тонна (метрическая)
1000
килограмм
квадратный дюйм
6,4516
кв. сантиметр
Вес погонной единицы длины
Объём
кг на метры
0,672
фунт на фут
7,48
галлон
фунт на фут
1,488
кг на метры
кубический фут
0,02832
куб. метр
Давление
кубический дюйм
16,387
куб. сантиметр
14,7
фунт на кв. дюйм
ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ ВАЛОВ ЭЦНА
5,615
куб. фут
баррель
101,32
килопаскаль
42
галлон (амер. галлон)
атмосфера
(амер. баррель)
29,92
дюйм ртутного столба
0,159
куб. метр
Допустимая мощность на валу, кВт
760
мм ртутного столба
Диаметр вала,
галлон (англ. галлон)
1,2
галлон (амер. галлон)
14,5
фунт на кв. дюйм
Класс прочности
с прямобочными шлицами
с эвольвентными шлицами
бар
мм
231
куб. дюйм
100
килопаскаль
128
унция (амер. галлон)
14,22
фунт на кв. дюйм
при 50 Гц
при 60 Гц
при 70 Гц
при 50 Гц
при 60 Гц
при 70 Гц
галлон (амер. галлон)
килограмм на кв. см.
8
пинта (амер. галлон)
98,1
килопаскаль
Т9
45
54
63
4
кварта (амер. галлон)
килопаскаль
0,145
фунт на кв. дюйм
Т10
50
60
70
куб. фут
35,31
фунт на кв. дюйм
6,895
килопаскаль
баррель (амер
Т11
55
66
77
кубический метр
6,289
0,433
фунт на кв. дюйм
14
баррель)
фут водяного столба
1000
2,99
килопаскаль
Т12
60
72
84
литр
1,422
фунт на кв. дюйм
баррель
метр водяного столба
Т13
65
78
91
тонна (метрическая) 36° сырой
7,452
(амер. баррель)
9,81
килопаскаль
Т14
70
84
98
Плотность
Объёмные соотношения
Т9
68
82
95
80
96
112
фунт на куб. фут
16,02
кг на куб. метр
куб. метров на куб. метр
5,615
куб. футов на баррель
фунт на куб. дюйм
27,68
грамм на куб. см.
Т10
76
91
106
90
108
126
Скорость
фунт на галлон
7,48
фунт на куб. фут
Т11
84
101
118
100
120
140
кг на куб. метр
0,06243
фунт на куб. фут
17
футов в секунду
0,3048
метров в секунду
Т12
92
110
129
110
132
154
Коэффициент продуктивности
футов в минуту
0,00508
метров в секунду
Т13
100
120
140
120
144
168
0,06805
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
метров в секунду
3,281
футов в секунду
баррель в сутки на атмосферу
0,001569
куб. метр в сутки на килопаскаль
Т14
108
130
151
130
156
182
метров в минуту
0,05468
футов в секунду
0,06895
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
баррель в сутки на бар
Т9
100
120
140
125
150
175
0,00159
куб. метр в сутки на паскаль
Объёмный расход
баррель в сутки на килограмм на
с 0,07031
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
Т10
110
132
154
140
168
196
0,1781
баррелей в сутки
куб. футы в сутки
кв. сантиметр
0,00162
куб. метр в сутки на паскаль
Т11
120
144
168
155
186
217
0,02832
куб. метров в сутки
6,895
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
20
1440
баррелей в сутки
баррель в сутки на килопаскаль
Т12
130
156
182
170
204
238
баррелей в минуту
0,159
куб. метр в сутки на паскаль
229
куб. метров в сутки
баррель в сутки на фунт на кв.
Т13
140
168
196
185
222
259
24
баррелей в сутки
0,02307
куб. метр в сутки на паскаль
баррелей в час
дюйм
3,816
куб. метров в сутки
Т14
150
180
210
200
240
280
0,4279
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
баррелей в сутки
0,159
куб. метров в сутки
куб. метр в сутки на атмосферу
0,00987
куб. метр в сутки на паскаль
Т9
150
180
210
185
222
259
34,29
баррелей в сутки
0,4336
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
Т10
165
198
231
205
246
287
галлонов в минуту
куб. метр в сутки на бар
5,451
куб. метров в сутки
0,01
куб. метр в сутки на паскаль
Т11
185
222
259
225
270
315
150,9
баррелей в сутки
куб. метров в сутки на фунт на
6,289
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
куб. метров в час
22
24
куб. метров в сутки
кв. дюйм
0,145
куб. метр в сутки на паскаль
Т12
200
240
280
245
294
343
куб. метров в сутки
6,289
баррелей в сутки
куб. метров в сутки на килограмм
0,4422
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
Т13
215
258
301
265
318
371
на кв. сантиметр
0,01019
куб. метр в сутки на паскаль
Температура
Т14
230
276
322
285
342
399
куб. метр в сутки на килопаскаль
43,35
баррель в сутки на фунт на кв. дюйм
Градусов Цельсия + 17, 78
1,8
Градусов Фаренгейта
Т9
220
264
308
270
324
378
Мощность
Градусов Цельсия + 273
1
Градусов Кельвина
Т10
245
294
343
300
360
420
Лошадиная сила
0,745
киловатт
Градусов Фаренгейта - 32
0,5555
Градусов Цельсия
Т11
270
324
378
330
396
462
25
Градусов Фаренгейта + 460
1
Градусов Ранкина
Т12
295
354
413
360
432
504
Крутящий момент
Т13
315
378
441
390
468
546
Фунт -фут
1,356
Ньютон-метр
Т14
340
408
476
420
504
588
Т9
290
348
406
370
444
518
Т10
320
384
448
410
492
574
Т11
350
420
490
450
540
630
28
Т12
380
456
532
485
582
679
Т13
410
492
574
520
624
728
Т14
430
516
602
560
672
784
40
41
ИНФОРМАТИВНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ИНФОРМАТИВНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНЫХ УЭЦНА
ТРУБЫ ГЛАДКИЕ И МУФТЫ К НИМ, ГОСТ 633-80
Размеры труб
Наружный
Фамилия
Компания
Условный диаметр
Наружный диаметр,
Толщина стенки,
Внутренний диаметр,
диаметр муфты,
Адрес
трубы
Шаг резьбы, мм
мм
мм
мм
мм
№ скважины
Куст
Месторождение
33
33,4
3,5
26,4
42,2
Расположение скважины (страна, регион)
42
42,2
3,5
35,2
52,2
Установка новая
или заменяется
48
48,3
4,0
40,3
55,9
Питающее напряжение
В,
фаз,
Гц
60
60,3
5,0
50,3
2,54
73,0
Пласт
73,0
5,5
62,0
88,9
73
Тип пласта (известняк, песчаник, другое)
73,0
7,0
59,0
88,9
89
88,9
6,5
75,9
108,0
102
101,6
6,5
88,6
120,6
ДАННЫЕ ПО СКВАЖИНЕ
3,175
114
114,3
7,0
100,3
132,1
Диаметр обсадной колонны (внутренний)
мм, до глубины
м
Диаметр лайнера (внутренний)
мм, до глубины
м
Глубина скважины: измеренная
м, по вертикали
м
ТРУБЫ С ВЫСАЖЕННЫМИ НАРУЖУ КОНЦАМИ И МУФТЫ К НИМ, ГОСТ 633-80
Интервал перфорации
от
м,
до
м
Диаметр НКТ (внутренний)
мм, резьба
Размеры труб
Наружный
Условный диаметр
Наружный диаметр,
Толщина стенки,
Внутренний диаметр,
диаметр муфты,
трубы
Шаг резьбы, мм
мм
мм
мм
мм
ДАННЫЕ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ
27
26,7
3,0
20,7
42,2
Производительность
м3/сут
33
33,4
26,4
48,3
3,5
2,54
Статическое (забойное) давление
Атм
42
42,2
35,2
55,9
Статический уровень (от поверхности)
м
48
48,3
4,0
40,3
63,5
Гидродинамическое давление на глубине
м
Атм при
м3/сут
60
60,3
5,0
50,3
77,8
5,5
62,0
Динамический уровень (от поверхности)
м
при
м3/сут
73
73,0
93,2
7,0
59,0
Газовый фактор (GOR):
м3(газа)/м3(жидкости)
6,5
75,9
3,175
Давление насыщения
Атм на глубине
м
89
88,9
114,3
8,0
72,9
Водный фактор
%
102
101,6
6,5
88,6
127,0
Плотность нефти
кг/м3
114
114,3
7,0
100,3
141,3
Плотность попутной воды
кг/м3
Плотность газов
кг/м3
Индекс производительности
м3/сут/атм
Забойная температура
°C
Вязкость нефти
сP. при
°C при
Атм
сP. при
°C при
Атм
Вязкость пластовой жидкости
сP. при
°C при
Атм
Пластовый фактор
GOR
Объемный фактор
Атм
GOR
Объемный фактор
Атм
Содержание H2S
%, CO2
%, N2
%
Содержание механических примесей
мг/л, микротвердость частиц по Моосу
ед.
СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ НАСОСОВ
Требуемая производительность насоса
м3/сут (жидкость) или
м3/сут (нефть)
Глубина спуска насоса
м
Требуемое давление на входе насоса
Атм
Требуемое давление на устье скважины
Атм
Газовый фактор в насосе
%
Обсадная колонна подсоединена: в атмосферу
, к трубопроводу
, ни к чему
Напряжение питания
В
Гц
Требуемый тип насоса (конструкция)
Давление на устье скважины
Атм
Особые проблемы: ПЕСОК
, ОТЛОЖЕНИЯ
, КОРРОЗИЯ
, ПАРАФИН
, H2S
42
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////