Bomba de subsuelo integral de producción a inyección

Bomba de subsuelo integral de producción a inyección
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Bomba de pozo petrolero / Bomba de émbolo / Bomba de inyección

La bomba de subsuelo integral de producción a inyección está diseñada para pozos de petróleo con contenido de agua de hasta un 90%, contenido de sal de 18000mg/l, contenido de CO2 de 12% y contenido de azufre de hasta un 7%. También puede ser usada para el drenaje de arena en pozos horizontales cuyo contenido de arena es de hasta un 20% (proporción de volumen). Puede realizar una inyección de vapor sin mover la columna de tubería y realizar una producción de circulación de inyección de vapor y extracción de petróleo.

Inyección de vapor efectiva
El método de inyección de vapor de extracción de petróleo está diseñado para introducir tubos con aislamiento térmico en los pozos de petróleos y luego inyectar vapor en la reserva de petróleo. La tubería con aislamiento térmico es empujado hacia afuera después de remojarlo, y luego es cargado en el flujo y unidad de bombeo. La bomba de pozo de petróleo integral de inyección puede soportar deficiencias en la tecnología existente para alcanzar el objetivo de una producción de petróleo eficiente por medio de la inyección de vapor.

Estructura
Las bombas integrales de inyección tienen una estructura con un barril corto de bomba y émbolo largo. Cuando se inyecta vapor, el barril de la bomba inferior se pone en contacto con la bomba, luego el barril de la bomba coincide con la ranura del émbolo y el vapor entra en la capa de petróleo pesado bajo la bomba mediante la ranura. El bombeo de petróleo se completa mediante la abertura y cierre de la válvula de afluencia y válvula de flujo.

Este set completo de bombas de cavidad progresiva fue exportado a Mongolia en julio de 2016. En la actualidad, todos los pozos de petróleo pesado utilizan sets completos de bombas de cavidad progresiva para extraer petróleo. El cabezal de distribución de nuestra bomba es de 2000m, el desplazamiento es de 240m2/d. Puede reducir el consumo de energía un 60-75% en comparación con las bombas tradicionales.

Parámetros técnicos

Diámetro nominal (mm Longitud de carrera Tamaño THD Max.OD(mm) Distancia
Tubería THD (in) SR THD(in)
φ38.1 1.8-6.0 2-7/8 TBG 3/4 Φ88.9 II, III
Φ44.45 Φ88.9 II, III
Φ57.15 3-1/2 TBG 3/4 or 7/8 Φ108 II, III
Φ69.85 Φ120 II, III
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