Для расчета возьмем скважину № 300.
1. Определяем планируемый отбор жидкости (при n=1)
Q=K*(Pпл-Pзаб)n (14).
Q=0,65*(13,8−3,2)=6,89 т/сут.
2. Определяем теоретическую производительность установки (при n=0,6−0,8)
Qт=Q*103/сж* з (15).
Qф — фактический дебит з — коэффициент подачи насоса сж — плотность жидкости.
Qт=3,1*103/1145*0,4=1,08 м3/сут Определяем глубину спуска насоса под динамический уровень.
L=Hф-((Pзаб-Pпр)*106)/(сж*g) (м) (16).
Нф — фактическая глубина (м).
Рпр — приведенноедавление (МПа).
L = 1250-((3,2−5,2)* 106)/(1145*9,8)=1428 (м).
Выбираем тип СК.
По диаграмме Адонена А. М. выбираем тип станка-качалки.
6СК-6−2.1−2500.
dнас=32 мм.
- 6 — номер модели СК.
- 6 — доступная нагрузка на головку балансира.
- 2.1 — максимальная длина хода полированного штока.
- 2500 — максимальный крутящий момент на валу электродвигателя.
Выбираем диаметры.
dнас =28 мм, НКТ = 48 мм, толщина стенки = 4 мм Определяем число качаний балансира.
n=Qф * 104 / 1440 * F * S * Ю * сж (17).
Qф — фактический дебит.
F — площадь поперечного сечения плунжира.
S — длина хода плунжира Ю — коэффициент подачи сж — плотность жидкости.
F = п d2/ 4 (18).
d — диаметр насоса.
F = 3.14 *0.0282 / 4 = 0,6 154 (м2).
n = 3,1 * 103 / 1440 * 0.6 154 * 2.1 * 0,4*1145=1,3.
Определяем мощность электродвигателя.
N= 0,0409* р * D2пл * S * n * сж * g * Н * з* K (кВт) (19).
Dпл — диаметр плунжера.
S — длина хода полированного штока.
n — число двойных качаний в минуту.
с — плотность откачиваемой жидкости.
Н — высота подъема жидкости.
з — коэффициент подачи.
К — коэффициент, учитывающий степень уравновешенности станка качалки.(К=1.2 для уравновешенного и К=3.4 для неуравновешенного станка качалки).
N = 0.0409*3.14*0,0282 * 2,1*1,3*1145*9,8*1250*0.4*1,2=1,8 (кВт). (20).