Моделирование тепловых процессов в погружном двигателе электроцентробежного насоса, работающего в периодическом режиме (Запись № 378010)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 11679nla2a2200613 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030002846.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\retro\35465 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\retro\35460 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20230503d2023 k y0rusy50 ca |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | Россия |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Моделирование тепловых процессов в погружном двигателе электроцентробежного насоса, работающего в периодическом режиме |
Первые сведения об ответственности | К. Р. Уразаков, М. В. Рукин, А. О. Борисов |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | Текст |
Средство доступа | электронный |
215 ## - Физические характеристики | |
Сведения об объеме | 1 файл (1 068 Kb) |
230 ## - | |
-- | Электронные текстовые данные (1 файл : 1 068 Kb) |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Заглавие с титульного листа |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [Библиогр.: с. 68-69 (55 назв.)] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Актуальность. На сегодняшний день одной из важных тенденций нефтегазовой отрасли России является увеличение фонда низкодебитных скважин, в этой связи актуальной задачей является совершенствование технологий механизированной добычи низкодебитного фонда. Широкое распространение при механизированной добыче нефти получили установки электроцентробежных насосов, однако эксплуатация низкодебитных скважин электроцентробежными установками сопровождается рядом осложнений, в частности недостаточным отводом тепла от погружного двигателя потоком в скважине. Перспективным методом повышения эффективности электроцентробежных установок в низкодебитных скважинах является реализация периодического кратковременного режима откачки. Объект: тепловые процессы в системе «погружной двигатель - скважинный флюид» установки электроцентробежного насоса, работающей в периодическом кратковременном режиме. Цель: исследование формирования температурного поля в погружном электродвигателе и обтекающей его жидкости при эксплуатации электроцентробежного насоса в периодическом кратковременном режиме. Методы: моделирование тепловых процессов в скважине на основе численного решения системы уравнений теплопереноса в системе «погружной двигатель - скважинный флюид». |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Результаты. На основании результатов моделирования показано, что температура погружного электродвигателя и жидкости достигает максимальных значений на начальном этапе в процессе вывода скважины на режим, при дальнейшей эксплуатации скважины в периодическом кратковременном режиме температура погружного электродвигателя и скважинного флюида существенно снижается (нагрев погружного электродвигателя и жидкости относительно максимальной температуры в процессе вывода на режим снижается более чем в 2 раза). Исследовано влияние мощности тепловыделения в погружном электродвигателе (после вывода скважины на периодический кратковременный режим) на тепловое поле в скважине и установлено, что нагрев погружного электродвигателя и обтекающей его жидкости возрастает пропорционально степени возрастания мощности тепловыделения в погружном двигателе. Изучено влияние длительности периодов откачки и накопления на температуру погружного электродвигателя и жидкости (после вывода скважины на периодический кратковременный режим). Установлено, что с увеличением длительности периода откачки температура погружного электродвигателя и жидкости возрастает, в результате с точки зрения снижения амплитудной температуры узлов установки электроцентробежного насоса при периодическом кратковременном режиме необходимо устанавливать максимально короткие периоды циклов откачки и накопления. Проведено сравнение результатов численных расчетов с экспериментальными данными и показано, что предложенная модель может быть использована для расчета теплового режима погружного двигателя при работе электроцентробежной установки в режиме периодическом кратковременном режиме. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Relevance. Today, one of the important trends in the Russian oil and gas industry is the increase in the fund of low-yield wells, in this regard, the improvement of technologies for mechanized production of low-yield wells is relevant. Installations of electric centrifugal pumps have become widespread in mechanized oil production, however, the operation of low-flow wells by electric centrifugal installations is accompanied by a number of complications, in particular, insufficient heat removal from the submersible engine by the flow in the well. A promising method of increasing the efficiency of electric-centric installations in low-flow wells is the implementation of a periodic short-term pumping mode. Object: thermal processes in the «submersible engine - borehole fluid» system of an electric centrifugal pump installation operating in a periodic short-term mode. The purpose of the research is to study the formation of a temperature field in a submersible electric motor and the fluid flowing around it during operation of an electric centrifugal pump in a periodic short-term mode. Methods: modeling of thermal processes in a well based on the numerical solution of the system of heat transfer equations in the «submersible engine - borehole fluid» system. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Results. Based on the simulation results, it is shown that the temperature of the submersible electric motor and the liquid reaches maximum values at the initial stage during the well commissioning, during further operation of the well in a periodic short-term mode, the temperature of the submersible motor and the borehole fluid decreases significantly (the heating of the submersible motor and the liquid relative to the initial temperature decreases by more than 2 times). The influence of the power of the submersible engine (after the output of the well to the mode) on the thermal field in the well was investigated and it was found that with an increase in power, the heating of the submersible engine and the liquid increases in proportion to the degree of growth in power. The influence of the duration of pumping and accumulation periods on the temperature of the submersible engine and liquid (after the well is put into operation) has been studied. It is established that with an increase in the duration of the pumping period, the temperature of the submersible engine and the liquid grows, as a result, from the point of view of reducing the amplitude temperature of the electric centrifugal pump installation nodes in the periodic short-term mode, it is necessary to set the shortest possible periods of pumping and accumulation cycles. The results of numerical calculations are compared with experimental data and it is shown that the proposed model can be used to calculate the thermal regime of a submersible engine during operation of an electric center installation in a periodic short-term mode. |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Simulation of thermal processes in a submersible motor of an electric centrifugal pump operating in a periodic mode |
Первые сведения об ответственности | K. R. Urazakov, M. V. Rukin, A. O. Borisov |
Автор | Urazakov, Kamil Rakhmatullovich |
461 #1 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) | 2413-1830 |
Заглавие | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |
Первые сведения об ответственности | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Дата публикации | 2015- |
463 #1 - Уровень физической единицы | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\retro\35459 |
Заглавие | Т. 334, № 4 |
Обозначение тома | [С. 62-71] |
Дата публикации | 2023 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | установки |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электроцентробежные насосы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | погружные электродвигатели |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | температура |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | моделирование |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | периодические режимы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | мощность |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | тепловые процессы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | electric centrifugal pump installation |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | submersible electric motor |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | temperature |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | simulation |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | periodic short-term mode |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | submersible electric motor power |
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Уразаков |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | К. Р. |
Расширение инициалов личного имени | Камил Рахматуллович |
-- | z01712 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Рукин |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | М. В. |
Расширение инициалов личного имени | Михаил Валерьевич |
-- | z02712 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Борисов |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. О. |
Расширение инициалов личного имени | Александр Олегович |
-- | z03712 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Уфимский государственный нефтяной технический университет |
Идентифицирующий признак | (1993- ) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\42 |
-- | z01700 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Нижневартовский государственный университет |
Идентифицирующий признак | (2013- ) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23279 |
-- | z02701 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Уфимский государственный нефтяной технический университет |
Идентифицирующий признак | (1993- ) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\42 |
-- | z03701 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20230519 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/75046/1/bulletin_tpu-2023-v334-i4-06.pdf |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.18799/24131830/2023/4/3959 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 378010 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.