Αντλίες Etsn για πετρελαιοπηγές. αντλία ecn για συσκευή βιομηχανίας πετρελαίου

Συνήθως, κατά την κατάρτιση μιας σύμβασης εργασίας, το νοσηλευτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σε ένα νοσοκομείο καλείται να μελετήσει τα λειτουργικά καθήκοντα ενός νοσηλευτή. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ της διοίκησης του ιατρικού ιδρύματος και του νέου υπαλλήλου. Άλλωστε, σε σύμβαση εργασίαςΚατά κανόνα, δεν διατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα όλα τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εργασίας. Στην περιγραφή θέσης, είναι βαμμένα και όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα.

Για παράδειγμα, στην πρακτική των νοσοκομείων, υπάρχουν συχνά αμφιλεγόμενες καταστάσεις σχετικά με την οριοθέτηση των λειτουργιών των διαδικαστικών νοσηλευτών και των κατώτερων νοσηλευτών. Εάν, για παράδειγμα, τα καθήκοντα μιας κατώτερης νοσοκόμας περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της αίθουσας θεραπείας, τότε η νοσοκόμα θα πρέπει ήδη να απαλλάσσεται από αυτήν την εργασιακή λειτουργία και, κατά συνέπεια, εξαιρείται το στοιχείο καθαρισμού του χώρου εργασίας στη σύμβαση εργασίας της.

Έτσι, σύμφωνα με την περιγραφή της θέσης εργασίας, οι λειτουργικές ευθύνες μιας νοσοκόμας που εργάζεται στην αίθουσα θεραπείας ενός νοσοκομειακού τμήματος περιλαμβάνουν:

    εφαρμογή ιατρικών και διαγνωστικών διαδικασιών σύμφωνα με ιατρικές συνταγές·

    παροχή πρώτων βοηθειών·

    εξασφάλιση της λειτουργίας της αίθουσας θεραπείας και της διαθεσιμότητας των απαραίτητων υλικών, δηλαδή τακτικός έλεγχος της διαθεσιμότητας οργάνων, φαρμάκων, κονσερβοποιημένου αίματος και υποκατάστατων αίματος·

    τήρηση των κανόνων ελέγχου λοιμώξεων (συμμόρφωση με τα πρότυπα ασηπτικής και αντισηπτικής).

    λήψη αίματος από μια φλέβα για βιοχημική μελέτη και αποστολή του στο εργαστήριο.

    εξασφάλιση αυστηρής λογιστικής και αποθήκευσης των φαρμάκων των ομάδων Α και Β·

    έγκαιρη συμπλήρωση ιατρικών εγγράφων σύμφωνα με ειδικά λογιστικά έντυπα.

    τήρηση των κανόνων και των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας ( τήρηση των υποδεέστερων σχέσεων, κατανοητή και υπομονετική εξήγηση των συνταγών του γιατρού στους ασθενείς).

    ακολουθώντας τους κανόνες των εσωτερικών κανονισμών εργασίας ·

    περιοδική επαγγελματική ανάπτυξη·

    προετοιμασία του γραφείου για την υποδοχή των ασθενών.

    απολύμανση των επιφανειών της αίθουσας θεραπείας.

    διενέργεια χαλαζίασης και αερισμού του ιατρείου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκρίνει η διοίκηση του ιατρικού ιδρύματος.

    Ταυτόχρονα, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η δομή της περιγραφής θέσης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει, μαζί με την ενότητα «Λειτουργικά καθήκοντα νοσηλευτή», και τα δικαιώματά της. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει:

    Εύλογη παρουσίαση απαιτήσεων στη διοίκηση για το θέμα της δημιουργίας συνθηκών εργασίας που επιτρέπουν την υψηλής ποιότητας και έγκαιρη εκτέλεση των λειτουργικών καθηκόντων του νοσηλευτή.

    Έλεγχος της εργασίας του κατώτερου ιατρικού προσωπικού.

    Υποβολή προτάσεων στη διοίκηση του τμήματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγείας (στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του νοσηλευτή).

    Συμμετοχή σε συνέδρια και συναντήσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

    Έφεση κατά των ενεργειών της διεύθυνσης του τμήματος στον επικεφαλής γιατρό

    Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την εφαρμογή ιατρικών διαδικασιών, συμμόρφωση με τα πρότυπα αντισηπτικών και ασηψίας.

    Συντήρηση φαρμάκων και εξοπλισμού γραφείου.

    Επικαιρότητα και ορθότητα συμπλήρωσης της τεκμηρίωσης της αίθουσας θεραπείας.

    Έτσι, η γνώση της δομής και των κύριων σημείων των καθηκόντων της από τη νεοσύστατη νοσοκόμα της αίθουσας θεραπείας, αφενός, θα αποτρέψει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της και, αφετέρου, θα καθορίσει τον τομέα ευθύνης στον χώρο εργασίας .

Πλήρεις πληροφορίες για το θέμα: «Λειτουργικά καθήκοντα νοσηλευτή σε νοσοκομείο» από επαγγελματίες για άτομα σε κατανοητή γλώσσα.

Περιγραφή εργασίας διαδικαστικού νοσηλευτή

[νομική μορφή,
όνομα οργανισμού, επιχείρηση]

[θέση, υπογραφή, πλήρες όνομα της κεφαλής ή άλλο
υπάλληλος εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει
περιγραφή εργασίας]

[ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Περιγραφή θέσης εργασίας νοσοκόμας [όνομα οργανισμού]

Αυτή η περιγραφή εργασίας αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Εργατικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενότητα "Χαρακτηριστικά προσόντων θέσεων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης" του Ενιαίου Εγχειριδίου Προσόντων για τις θέσεις των διευθυντών, ειδικών και εργαζομένων, εγκρίθηκε. με εντολή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ρωσίας της 23ης Ιουλίου 2010 N 541n, ο Κατάλογος θέσεων και ιδρυμάτων στους οποίους η εργασία υπολογίζεται στη διάρκεια υπηρεσίας, δίνοντας το δικαίωμα πρόωρου διορισμού σύνταξης γήρατος σε πρόσωπα που ασκούσαν ιατρικές και άλλες δραστηριότητες για την προστασία της δημόσιας υγείας σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το εδάφιο 20 της παρ. 1 του άρθρου 27 Ομοσπονδιακός νόμος"Σχετικά με τις συντάξεις εργασίας στη Ρωσική Ομοσπονδία", εγκρίθηκε. Διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 29ης Οκτωβρίου 2002 N 781 και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις.

1. Γενικές Διατάξεις

1.1. Ο διαδικαστικός νοσηλευτής ταξινομείται ως ειδικός και αναφέρεται απευθείας στον [τίτλος θέσης του άμεσου προϊσταμένου].

1.2. Άτομο που έχει δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στην ειδικότητα «Γενική Ιατρική», «Μαιευτική», «Νοσηλευτική» και βεβαίωση ειδικού ειδικότητας στην ειδικότητα «Νοσηλευτική», «Γενική Ιατρική», «Νοσηλευτική Παιδιατρική» χωρίς απαιτήσεις για εργασία. εμπειρία.

1.3. Ο διαδικαστικός νοσηλευτής διορίζεται στη θέση και απολύεται από αυτήν με διαταγή του [όνομα της θέσης του προϊσταμένου].

1.4. Η διαδικαστική νοσοκόμα πρέπει να γνωρίζει:

Νόμοι και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Θεωρητικά θεμέλια της νοσηλευτικής;

Βασικές αρχές της θεραπείας και της διαγνωστικής διαδικασίας.

Κανόνες για τη λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

Κανόνες για τη συλλογή, αποθήκευση και διάθεση απορριμμάτων από ιατρικά ιδρύματα.

Βασικές αρχές της λειτουργίας της ιατρικής ασφάλισης προϋπολογισμού και της εθελοντικής ιατρικής ασφάλισης.

Βασικές αρχές της βαλεολογίας και της σανολογίας.

Βασικές αρχές της ιατρικής καταστροφών;

Κανόνες για τη διατήρηση λογιστικής και τεκμηρίωσης αναφοράς δομική μονάδα, τα κύρια είδη ιατρικών αρχείων.

Ψυχολογία επαγγελματικής επικοινωνίας;

Βασικά στοιχεία της εργατικής νομοθεσίας;

Εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας;

Κανόνες για την προστασία της εργασίας και την πυρασφάλεια.

2. Εργασιακές ευθύνες

Νοσηλευτής Διαδικασίας:

2.1. Εκτελεί διαδικασίες που συνταγογραφούνται από τον θεράποντα ιατρό που επιτρέπεται να εκτελούνται από παραϊατρικό προσωπικό.

2.2. Βοηθά σε χειρισμούς που μόνο ένας γιατρός έχει το δικαίωμα να κάνει.

2.3. Πραγματοποιεί αιμοληψία από φλέβα για εξέταση και τη στέλνει στο εργαστήριο.

2.4. Παρέχει λογιστική και αποθήκευση φαρμάκων των ομάδων Α και Β σε ειδικά ερμάρια.

2.5. Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασηψίας και αντισηψίας στην αίθουσα θεραπείας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

2.6. Αποστειρώνει εργαλεία και υλικά.

2.7. Καταρτίζει απαιτήσεις για την απόκτηση οργάνων, εξοπλισμού, φαρμάκων και επιδέσμων και τα παραλαμβάνει εν ευθέτω χρόνω.

2.8. Τηρεί λογιστικά αρχεία.

2.9. Επιβλέπει την υγειονομική και υγιεινή συντήρηση του θαλάμου θεραπείας.

2.10. Συλλέγει και απορρίπτει ιατρικά απόβλητα.

2.11. Εκτελεί μέτρα για τη συμμόρφωση με το καθεστώς υγιεινής και υγιεινής στο δωμάτιο, τους κανόνες ασηψίας και αντισηψίας, τις συνθήκες αποστείρωσης εργαλείων και υλικών, την πρόληψη των επιπλοκών μετά την ένεση, την ηπατίτιδα, τη μόλυνση από τον ιό HIV.

2.12. [Άλλες Εργασιακές Ευθύνες].

Ο διαδικαστικός νοσηλευτής έχει το δικαίωμα:

3.1. Για όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3.2. Για τον πρόωρο διορισμό σύνταξης γήρατος [κατά την εκτέλεση ιατρικών και άλλων δραστηριοτήτων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης για τουλάχιστον 25 χρόνια (σε αγροτικές περιοχές και οικισμούς αστικού τύπου) / κατά την εκτέλεση ιατρικών και άλλες δραστηριότητες για την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης για τουλάχιστον 30 χρόνια (σε πόλεις, αγροτικές περιοχές και οικισμούς αστικού τύπου ή μόνο σε πόλεις)], ανεξαρτήτως ηλικίας.

3.3. Να πληρώσει πρόσθετα έξοδα για ιατρική, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση σε περιπτώσεις βλάβης της υγείας από εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια.

3.4. Απαιτήστε τη δημιουργία συνθηκών για την εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής του απαραίτητου εξοπλισμού, αποθέματος, χώρου εργασίας που πληροί υγειονομικούς και υγειονομικούς κανόνες και κανονισμούς κ.λπ.

3.5. Να απαιτήσουν από τη διοίκηση να βοηθήσει στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και στην άσκηση των δικαιωμάτων.

3.6. Λαμβάνουν πληροφορίες και έγγραφα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.7. Ενημερωθείτε με τα σχέδια αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με τις δραστηριότητές της.

3.8. Βελτιώστε τα επαγγελματικά σας προσόντα.

3.9. Υπογράψτε και εγκρίνετε έγγραφα της αρμοδιότητάς τους.

3.10. [Άλλα δικαιώματα βάσει εργατικό δίκαιοΡωσική Ομοσπονδία].

4. Υπευθυνότητα

Η διαδικαστική νοσοκόμα είναι υπεύθυνη για:

4.1. Για μη εκπλήρωση, ακατάλληλη εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία - εντός των ορίων που καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

4.2. Για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους - εντός των ορίων που καθορίζονται από την ισχύουσα διοικητική, ποινική και αστική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

4.3. Για πρόκληση υλικής ζημίας στον εργοδότη - εντός των ορίων που καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική και αστική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η περιγραφή εργασίας αναπτύχθηκε σύμφωνα με [όνομα, αριθμός και ημερομηνία του εγγράφου]

Η εργασία μιας νοσοκόμας σε μια αίθουσα θεραπείας

Ο διαδικαστικός νοσηλευτής εκτελεί τις διαδικασίες που ορίζει ο γιατρός του τμήματος, οι οποίες επιτρέπεται να γίνονται από παραϊατρικό προσωπικό.

Βοηθά στη διενέργεια χειρισμών που μόνο ένας γιατρός έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει (καθορισμός ομάδας αίματος, μετάγγιση αίματος, έγχυση στην υποκλείδια φλέβα, ενδοαρτηριακή ένεση μέσων έγχυσης, αιμορραγία, ενδοφλέβιες εγχύσεις για παιδιά κάτω του 1 έτους) . Τα καθήκοντα μιας νοσοκόμας περιλαμβάνουν τη λήψη αίματος από μια φλέβα για βιοχημική έρευνα, την αποστολή του στο εργαστήριο, τη διεξαγωγή ενδοδερμικών, υποδόριων, ενδομυϊκών, ενδοφλεβίων ενέσεων.

Ο νοσηλευτής φροντίζει για αυστηρή λογιστική και αποθήκευση των φαρμάκων των ομάδων «Α» και «Β» σε ειδικά ντουλάπια φαρμάκων. Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασηψίας στο γραφείο κατά τις διαδικασίες, απολυμαίνει, προ-αποστειρώνει τον καθαρισμό των οργάνων. Αποστειρώνει εργαλεία και υλικά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η νοσοκόμα εκτελεί την αντίδραση Mantoux για διαγνωστικούς σκοπούς, εκτελεί πλύση στομάχου, κλασματικό και δωδεκαδακτυλικό ήχο, εκτελεί καλλιέργεια χολής, γαστρικό υγρόγια αναλύσεις.

7.11. εξηγεί στους ασθενείς τις μεθόδους και τη διαδικασία προετοιμασίας για εργαστηριακές και οργανικές μελέτες και διαδικασίες·

7.12. βοηθήστε τους ασθενείς να προετοιμαστούν για ιατρική εξέτασηαποδοχή ιατρικών και διαγνωστικών διαδικασιών·

7.13. προετοιμασία χώρων εργασίας για την έναρξη της βάρδιας, ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ιατρικών οργάνων, εξοπλισμού, τεκμηρίωσης, ελέγχοντας τη δυνατότητα συντήρησης του εξοπλισμού και του εξοπλισμού γραφείου.

7.14. παρακολουθεί την έγκαιρη λήψη των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών και άλλων μελετών·

7.15. διασφαλίζει την αναπλήρωση ιατρικών εργαλείων, φαρμάκων, απολυμαντικών, εντύπων ιατρικής τεκμηρίωσης και έλεγχο της χρήσης και αποθήκευσης τους·

7.16. προετοιμάστε ιατρικά εργαλεία, σύριγγες, σταγονόμετρα για αποστείρωση σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες.

7.17. εξασφάλιση της ασφάλειας της ιδιοκτησίας και του ιατρικού εξοπλισμού στη μονάδα και έγκαιρη επισκευή του εξοπλισμού.

7.18. διασφαλίζει και παρακολουθεί την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασηψίας και αντισηψίας από τους υπαλλήλους της μονάδας, ειδικά στην αίθουσα θεραπείας.

7.19. παρακολουθεί την εφαρμογή από τους ασθενείς του καθιερωμένου σχήματος της ημέρας στο ημερήσιο νοσοκομείο.

7.20. διασφαλίζει την κατάλληλη υγειονομική και υγιεινή κατάσταση των χώρων της μονάδας·

7.21. επιβλέπει την εργασία των κατώτερων ιατρών του ημερήσιου νοσοκομείου και παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

7.22. διεξαγωγή υγειονομικού και εκπαιδευτικού έργου και διόρθωση της υγιεινής συμπεριφοράς των ασθενών στο νοσοκομείο ημέρας·

7.23. βελτιώνουν συστηματικά τα επαγγελματικά τους προσόντα·

7.24. τηρεί την απαραίτητη καθιερωμένη ιατρική τεκμηρίωση λογιστικής και αναφοράς.

8. Η νοσηλεύτρια του ημερήσιου νοσοκομείου έχει δικαίωμα:

8.1. να ζητήσει από τη διοίκηση της πολυκλινικής να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες στο χώρο εργασίας για να εξασφαλίσει την υψηλής ποιότητας εκτέλεση των καθηκόντων της·

8.2. λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των λειτουργικών τους καθηκόντων·

8.3. να βελτιώσουν τα προσόντα τους με τον προβλεπόμενο τρόπο σε μαθήματα προχωρημένης κατάρτισης, σε χώρους εργασίας·

8.4. έλεγχος της εφαρμογής των οδηγιών που δίνονται στους κατώτερους ιατρούς του ημερήσιου νοσοκομείου·

8.5. να συμμετέχει σε συναντήσεις όταν συζητείται η εργασία ενός ημερήσιου νοσοκομείου·

8.6. απαιτούν από τους ασθενείς να συμμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς της κλινικής.

9. Η προχωρημένη εκπαίδευση νοσηλευτή ημερήσιου νοσοκομείου, η ανάθεση κατηγορίας προσόντων, η πιστοποίηση συμμόρφωσης με την κατεχόμενη θέση πραγματοποιούνται με τον τρόπο που ορίζει το Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

10. Η νοσοκόμα του ημερήσιου νοσοκομείου είναι υπεύθυνη για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων της, την εργασιακή πειθαρχία και τις επιδόσεις, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τη μη συμμόρφωση με την ιατρική δεοντολογία και την δεοντολογία.

Περιγραφή εργασίας νοσηλευτή στην αίθουσα θεραπείας του τμήματος

Άτομο με δευτεροβάθμια ιατρική εκπαίδευση και πρακτική εργασιακή εμπειρία στο προφίλ τουλάχιστον 5 ετών διορίζεται σε θέση νοσηλευτή σε αίθουσα θεραπείας.

Διορίζεται και παύεται από τον προϊστάμενο ιατρό του νοσοκομείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφέρεται απευθείας στον προϊστάμενο του τμήματος και στον ανώτερο νοσηλευτή.

Στο έργο του, καθοδηγείται από τις εντολές των ανώτερων αξιωματούχων, αυτή την οδηγία.

2. Ευθύνες.

1. Πραγματοποιεί διαδικασίες που συνταγογραφούνται από γιατρό που επιτρέπεται να γίνονται από παραϊατρικό προσωπικό.

2. Βοηθά σε χειρισμούς που μόνο ο γιατρός έχει δικαίωμα να κάνει.

3. Παράγει αιμοληψία από φλέβα για βιοχημικές μελέτες και το στέλνει στο εργαστήριο.

4. Παρέχει αυστηρή λογιστική και αποθήκευση φαρμάκων σε ειδικά ντουλάπια φαρμάκων.

5. Μεριμνά για την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασηψίας και αντισηψίας στο ιατρείο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

6. Αποστειρώνει εργαλεία και υλικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

14. Βελτιώνει συστηματικά τα επαγγελματικά προσόντα συμμετέχοντας σε συνέδρια νοσηλευτών που οργανώνονται στο νοσοκομείο και το τμήμα.

Εργασιακές Ευθύνες Ιατρικού Νοσηλευτή

Γενικές προμήθειες.
Για θέση νοσηλευτή σε αίθουσα θεραπείας γίνονται δεκτά άτομα με ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και εργασιακή εμπειρία στο τμήμα αυτό για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Γίνονται δεκτοί και απολύονται από τον προϊστάμενο ιατρό του νοσοκομείου με πρόταση του προϊσταμένου νοσηλευτή. Απαιτείται ιατρική εξέταση πριν την πρόσληψη.
Ο νοσηλευτής του θαλάμου υπάγεται άμεσα στον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο νοσηλευτή του τμήματος.Ο νοσηλευτής του θαλάμου λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο που καταρτίζει ο προϊστάμενος, εγκεκριμένο από τον προϊστάμενο, προϊστάμενο ιατρό. Αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας επιτρέπονται με τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης και του προϊσταμένου του τμήματος.
Η αντικατάσταση της διαδικαστικής νοσοκόμας κατά την απουσία της πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο του τμήματος και την ανώτερη νοσοκόμα μεταφέροντας σε αυτή τη θέση έναν από τους νοσηλευτές του τμήματος που έχουν κατακτήσει καλά αυτήν την εργασία.

δικαιώματα.
1. Έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες απαραίτητες για την εργασία του.
2. Κάντε προτάσεις για τη βελτίωση του υπουργικού συμβουλίου.
3. Περάστε πιστοποίηση για την απόκτηση κατηγορίας προσόντων.
4. Εξοικειωθείτε με τις πράξεις ελέγχου του υπουργικού συμβουλίου και, σε περίπτωση διαφωνίας, κάντε σχόλια και υποδείξεις σε αυτούς.

Ευθύνη.
Η διαδικαστική νοσοκόμα είναι υπεύθυνη για:
1. Έγκαιρη εκπλήρωση των συνταγών του γιατρού για τις διαδικασίες.
2. Τήρηση του υγειονομικού και επιδημιολογικού καθεστώτος στον χώρο εργασίας σας, τηρήστε τους κανόνες ασηψίας και αντισηψίας.
3. Παροχή στο ντουλάπι κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον απαραίτητο αριθμό οργάνων, φαρμάκων, διαλυμάτων, αποστειρωμένων υλικών για τη διενέργεια διαδικασιών.
4. Τήρηση των προϋποθέσεων και των κανόνων αποθήκευσης φαρμάκων και εργαλείων εξοπλισμού ντουλαπιών.
5. Υψηλής ποιότητας τεκμηρίωση γραφείου.
6. Σωστή οργάνωση της εργασίας του νοσηλευτή.

Οργάνωση της εργασίας μιας νοσηλεύτριας στην αίθουσα θεραπείας ενός νοσοκομείου ημέρας

Για θέση νοσηλευτή σε αίθουσα θεραπείας γίνονται δεκτοί ειδικοί με εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εμπειρία στο τμήμα. Στο δικό του επαγγελματική δραστηριότηταη νοσοκόμα της αίθουσας θεραπείας του ημερήσιου νοσοκομείου καθοδηγείται από την περιγραφή εργασίας που έχει εγκρίνει ο προϊστάμενος της πολυκλινικής (Παράρτημα Αρ. 1). Η διενέργεια χειρισμών από νοσοκόμα πραγματοποιείται πλήρως σύμφωνα με το διορισμό του θεράποντος ιατρού (ενέσεις, ενδοφλέβιες εγχύσεις με σταγόνες, εμβολιασμοί και άλλα) και σύμφωνα με την τεχνολογία των νοσηλευτικών χειρισμών. Η νοσοκόμα της αίθουσας θεραπείας πρέπει να είναι ικανή στις μεθόδους παροχής πρώτων βοηθειών στον ασθενή, να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε όλες τις δυσμενείς αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα του ασθενούς κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων διαδικασιών και χειρισμών.

Η νοσοκόμα της αίθουσας θεραπείας είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία της αίθουσας για εργασία, την επιλογή εργαλείων, την τήρηση των κανόνων ασηψίας και αντισηψίας και τη διατήρηση του υγειονομικού και επιδημιολογικού καθεστώτος.

Η επιφάνεια της αίθουσας θεραπείας πρέπει να είναι 15-20 τ.μ. Η αίθουσα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με πηγές φυσικών και τεχνητός φωτισμόςκαι εξοπλισμένο με εξαερισμό τροφοδοσίας και εξαγωγής. Η θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20-25 °C, η σχετική υγρασία 60-65%. Αερίζετε το γραφείο τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα. Οι βακτηριοκτόνοι ακτινοβολητές (UVR) άμεσης και ανακλώμενης έκθεσης ενεργοποιούνται για 30-60 λεπτά. Οι τοίχοι, τα δάπεδα, οι οροφές του δωματίου πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά στην υγρασία υλικά που να είναι ανθεκτικά σε απορρυπαντικά και απολυμαντικά.

Εξοπλισμός αίθουσας θεραπείας:

  • - πετσέτες μιας χρήσης για τα χέρια και γάντια
  • - κρεμάστρες για το φόρεμα του ασθενούς και της νοσοκόμας.
  • - νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών (κατά προτίμηση με βαλβίδα αγκώνα).
  • - αποστειρωμένο τραπέζι
  • - επιφάνεια εργασίας για προετοιμασία για ένεση.
  • - ένας ή δύο πίνακες χειρισμού.
  • - ένας ή δύο καναπέδες
  • - ένα σετ φλεβικών τουρνικέ
  • - ένα σετ από λαδόπανα μαξιλάρια
  • - ντουλάπι με ενέσιμα διαλύματα.
  • - Κουτιά πρώτων βοηθειών για επείγουσα περίθαλψη (αναφυλακτικό σοκ, έμφραγμα του μυοκαρδίου κ.λπ.), ANTI-AIDS.
  • - επαρκής αριθμός συριγγών.
  • - Μπιξ με υλικό ντύσιμο.
  • - δοχεία με απολυμαντικά διαλύματα για σύριγγες, βελόνες, επιδέσμους, γάντια, κουρέλια.

Μία φορά την εβδομάδα στην αίθουσα θεραπείας, η νοσοκόμα πραγματοποιεί γενικό καθαρισμό. Όταν εργάζεται στο δωμάτιο θεραπείας, τηρεί προφυλάξεις ασφαλείας (όλες οι ηλεκτρικές συσκευές του δωματίου πρέπει να είναι γειωμένες). Απαγορεύεται η ενεργοποίηση ανοιχτού λαμπτήρα βακτηριοκτόνου ακτινοβολητή παρουσία προσωπικού και ασθενών. Πρέπει να δίνεται προσοχή όταν εργάζεστε με ισχυρά φάρμακα και απολυμαντικά που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή δηλητηρίαση.

Επιπλέον, όλοι οι χειρισμοί και οι επεμβάσεις που γίνονται, καθώς και οι ευαίσθητες στιγμές από τη νοσηλεύτρια, καταγράφονται στην ιατρική τεκμηρίωση της αίθουσας θεραπείας (περιοδικά).

Τεκμηρίωση της αίθουσας θεραπείας του νοσοκομείου ημέρας:

  • ημερολόγιο ραντεβού
  • ημερολόγιο εργασιών της αίθουσας θεραπείας.
  • ημερολόγιο με ενδοφλέβιες εγχύσεις και σταγονόμετρα.
  • ημερολόγιο ενδομυϊκών, υποδόριων ενέσεων και αντιβιοτικών.
  • ένα περιοδικό για την παράδοση ιατρικών εργαλείων στην κεντρική αίθουσα αποστείρωσης·
  • · Μητρώο δειγματοληψίας αίματος για βιοχημικές μελέτες.
  • ημερολόγιο παράδοσης ιατρικών οργάνων για τη βάρδια·
  • Μητρώο μετάγγισης αίματος και υποκατάστατων αίματος·
  • ημερολόγιο γενικού καθαρισμού.
  • μητρώο ασθενών με ηπατίτιδα·
  • καταγραφή θερμοκρασίας στο ψυγείο.
  • ένα ημερολόγιο επιπλοκών που σχετίζονται με ιατρικούς χειρισμούς.
  • · Μητρώο λειτουργίας βακτηριοκτόνων λαμπτήρων.
  • · Ένα ημερολόγιο ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.

Σκοπός και τεχνικά στοιχεία του ΕΣΠ.

Οι εγκαταστάσεις υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών έχουν σχεδιαστεί για άντληση από πετρελαιοπηγές, συμπεριλαμβανομένων κεκλιμένου ρευστού δεξαμενής που περιέχει λάδι, νερό και αέριο και μηχανικές ακαθαρσίες. Ανάλογα με τον αριθμό των διαφορετικών εξαρτημάτων που περιέχονται στο αντλούμενο υγρό, οι αντλίες των εγκαταστάσεων είναι τυπικές και αυξημένης αντοχής στη διάβρωση και τη φθορά. Κατά τη λειτουργία του ESP, όπου η συγκέντρωση των μηχανικών ακαθαρσιών στο αντλούμενο υγρό υπερβαίνει το επιτρεπόμενο 0,1 γραμμάριο / λίτρο, εμφανίζεται απόφραξη των αντλιών, έντονη φθορά των μονάδων εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η δόνηση αυξάνεται, το νερό εισέρχεται στο SEM μέσω των μηχανικών σφραγίδων, ο κινητήρας υπερθερμαίνεται, γεγονός που οδηγεί σε αστοχία του ESP.

Συμβατική ονομασία εγκαταστάσεων:

ESP K 5-180-1200, U 2 ESP I 6-350-1100,

Όπου U - εγκατάσταση, 2 - δεύτερη τροποποίηση, E - οδηγείται από υποβρύχιο ηλεκτρικό κινητήρα, C - φυγόκεντρος, N - αντλία, K - αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, I - αυξημένη αντοχή στη φθορά, M - αρθρωτός σχεδιασμός, 6 - ομάδες αντλιών, 180, 350 - ροή m/ημέρα, 1200, 1100 – κεφαλή, m.w.st.

Ανάλογα με τη διάμετρο της χορδής παραγωγής, χρησιμοποιούνται η μέγιστη εγκάρσια διάσταση της υποβρύχιας μονάδας, ESP διαφόρων ομάδων - 5,5 και 6. Εγκατάσταση της ομάδας 5 με εγκάρσια διάμετρο τουλάχιστον 121,7 mm. Εγκαταστάσεις της ομάδας 5 α με εγκάρσια διάσταση 124 mm - σε φρεάτια με εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 148,3 mm. Οι αντλίες χωρίζονται επίσης σε τρεις ομάδες υπό όρους - 5,5 a, 6. Οι διάμετροι των θηκών της ομάδας 5 είναι 92 mm, οι ομάδες 5 a είναι 103 mm, οι ομάδες 6 είναι 114 mm. Προδιαγραφέςαντλίες των τύπων ETsNM και ETsNMK δίνονται στο Παράρτημα 1.

Σύνθεση και πληρότητα του ΕΣΠ

Η μονάδα ESP αποτελείται από μια υποβρύχια μονάδα αντλίας (ηλεκτρικό κινητήρα με υδραυλική προστασία και μια αντλία), μια γραμμή καλωδίου (ένα στρογγυλό επίπεδο καλώδιο με ένα χιτώνιο εισόδου καλωδίου), μια σειρά σωλήνων, εξοπλισμό κεφαλής φρεατίου και ηλεκτρικό εξοπλισμό γείωσης: μετασχηματιστή και έναν σταθμό ελέγχου (πλήρης συσκευή) (βλ. Εικόνα 1.1 .). Ο υποσταθμός μετασχηματιστή μετατρέπει την τάση του δικτύου πεδίου μιας μη βέλτιστης τιμής στους ακροδέκτες του ηλεκτροκινητήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες τάσης στο καλώδιο. Ο σταθμός ελέγχου παρέχει έλεγχο της λειτουργίας των αντλιοστασίων και την προστασία του υπό βέλτιστες συνθήκες.

Μια υποβρύχια μονάδα άντλησης, που αποτελείται από μια αντλία και έναν ηλεκτροκινητήρα με υδραυλική προστασία και έναν αντισταθμιστή, κατεβάζεται στο φρεάτιο κατά μήκος του σωλήνα. Η καλωδιακή γραμμή παρέχει τροφοδοσία στον ηλεκτροκινητήρα. Το καλώδιο συνδέεται με τη σωλήνωση με μεταλλικούς τροχούς. Το καλώδιο είναι επίπεδο σε όλο το μήκος της αντλίας και του προστατευτικού, στερεώνεται σε αυτά με μεταλλικούς τροχούς και προστατεύεται από ζημιές από περιβλήματα και σφιγκτήρες. Οι βαλβίδες ελέγχου και αποστράγγισης τοποθετούνται πάνω από τα τμήματα της αντλίας. Η αντλία αντλεί υγρό έξω από το φρεάτιο και το μεταφέρει στην επιφάνεια μέσω της σειράς σωλήνωσης (βλ. Εικόνα 1.2.)

Ο εξοπλισμός κεφαλής φρεατίου παρέχει ανάρτηση στη φλάντζα του περιβλήματος της χορδής σωλήνωσης με ηλεκτρική αντλία και καλώδιο, σφράγιση σωλήνων και καλωδίου, καθώς και αφαίρεση του παραγόμενου ρευστού στον αγωγό εξόδου.

Μια υποβρύχια, φυγοκεντρική, τμηματική, πολλαπλών σταδίων αντλία δεν διαφέρει κατ' αρχήν από τις συμβατικές φυγόκεντρες αντλίες.

Η διαφορά του είναι ότι είναι τμηματικός, πολλαπλών σταδίων, με μικρή διάμετρο βαθμίδων εργασίας - πτερωτών και οδηγών πτερυγίων. Οι υποβρύχιες αντλίες που παράγονται για τη βιομηχανία πετρελαίου περιέχουν από 1300 έως 415 στάδια.

Τα τμήματα της αντλίας που συνδέονται με συνδέσεις φλάντζας είναι ένα μεταλλικό περίβλημα. Κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα μήκους 5500 mm. Το μήκος της αντλίας καθορίζεται από τον αριθμό των σταδίων λειτουργίας, ο αριθμός των οποίων, με τη σειρά του, καθορίζεται από τις κύριες παραμέτρους της αντλίας. - παράδοση και πίεση. Η ροή και η πίεση των βημάτων εξαρτώνται από διατομήκαι σχεδιασμός της διαδρομής ροής (λεπίδες), καθώς και στην ταχύτητα περιστροφής. Στο περίβλημα των τμημάτων της αντλίας, εισάγεται ένα πακέτο βαθμίδων, το οποίο είναι ένα συγκρότημα πτερυγίων και οδηγών πτερυγίων στον άξονα.

Οι πτερωτές είναι τοποθετημένες σε έναν άξονα σε ένα κλειδί με πούπουλα σε εφαρμογή και μπορούν να κινούνται προς την αξονική κατεύθυνση. Τα πτερύγια οδήγησης είναι ασφαλισμένα έναντι περιστροφής στο περίβλημα της θηλής που βρίσκεται στο πάνω μέρος της αντλίας. Από κάτω, η βάση της αντλίας βιδώνεται στο περίβλημα με οπές εισόδου και ένα φίλτρο μέσω του οποίου το υγρό από το φρεάτιο εισέρχεται στο πρώτο στάδιο της αντλίας.

Το πάνω άκρο του άξονα της αντλίας περιστρέφεται στα ρουλεμάν του κουτιού πλήρωσης και τελειώνει με ένα ειδικό τακούνι που μεταφέρει το φορτίο στον άξονα και το βάρος του μέσω του δακτυλίου ελατηρίου. Οι ακτινικές δυνάμεις στην αντλία γίνονται αντιληπτές από απλά ρουλεμάν που είναι εγκατεστημένα στη βάση της θηλής και στον άξονα της αντλίας.

Στο πάνω μέρος της αντλίας υπάρχει μια κεφαλή ψαρέματος, στην οποία είναι εγκατεστημένη μια βαλβίδα αντεπιστροφής και στην οποία είναι προσαρτημένη η σωλήνωση.

Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας, τριφασικός, ασύγχρονος, γεμισμένος με λάδι με ρότορα κλωβού σκίουρου στη συνηθισμένη έκδοση και ανθεκτικές στη διάβρωση εκδόσεις του PEDU (TU 16-652-029-86). Κλιματική έκδοση - Β, κατηγορία τοποθέτησης - 5 σύμφωνα με το GOST 15150 - 69. Στη βάση του ηλεκτροκινητήρα υπάρχει μια βαλβίδα για την άντληση λαδιού και την αποστράγγιση του, καθώς και ένα φίλτρο για τον καθαρισμό του λαδιού από μηχανικές ακαθαρσίες.

Η υδροπροστασία του SEM αποτελείται από ένα προστατευτικό και έναν αντισταθμιστή. Έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την εσωτερική κοιλότητα του ηλεκτροκινητήρα από την είσοδο υγρού σχηματισμού, καθώς και να αντισταθμίζει τις αλλαγές θερμοκρασίας στους όγκους λαδιού και την κατανάλωσή του. (Βλέπε σχήμα 1.3.)

Προστατευτικό δύο θαλάμων, με ελαστικό διάφραγμα και μηχανικά στεγανοποιητικά άξονα, αντισταθμιστής με ελαστικό διάφραγμα.

Καλώδιο τριών πυρήνων με μόνωση πολυαιθυλενίου, θωρακισμένο. Καλωδιακή γραμμή, δηλ. ένα καλώδιο τυλιγμένο σε ένα τύμπανο, στη βάση του οποίου είναι προσαρτημένη μια προέκταση - ένα επίπεδο καλώδιο με χιτώνιο εισόδου καλωδίου. Κάθε πυρήνας καλωδίου έχει ένα στρώμα μόνωσης και θήκης, μαξιλαράκια από ελαστικό ύφασμα και θωράκιση. Τρεις μονωμένοι αγωγοί ενός επίπεδου καλωδίου τοποθετούνται παράλληλα στη σειρά και ένα στρογγυλό καλώδιο είναι στριμμένο κατά μήκος μιας ελικοειδής γραμμής. Το συγκρότημα καλωδίων διαθέτει ενιαίο στυπιοθλίπτη καλωδίου K 38, K 46 στρογγυλού τύπου. Σε μεταλλική θήκη, οι σύνδεσμοι είναι ερμητικά σφραγισμένοι με ελαστικό σφράγισμα, οι ωτίδες είναι προσαρτημένες στα αγώγιμα σύρματα.

Ο σχεδιασμός των μονάδων UETsNK, UETsNM με αντλία με άξονα και βαθμίδες κατασκευασμένες από ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά και UETsNI με αντλία με πλαστικά στροφεία και ρουλεμάν από καουτσούκ-μεταλλικό είναι παρόμοια με τη σχεδίαση των μονάδων UETsN.

Με μεγάλο συντελεστή αερίου, χρησιμοποιούνται μονάδες άντλησης - διαχωριστές αερίου σχεδιασμένοι να μειώνουν την περιεκτικότητα σε όγκο ελεύθερου αερίου στην εισαγωγή της αντλίας. Οι διαχωριστές αερίου αντιστοιχούν στην ομάδα προϊόντων 5, τύπος 1 (αποκαταστάσιμος) σύμφωνα με το RD 50-650-87, κλιματικός σχεδιασμός - B, κατηγορία τοποθέτησης - 5 σύμφωνα με το GOST 15150-69.

Οι ενότητες μπορούν να παρέχονται σε δύο εκδόσεις:

Διαχωριστές αερίου: 1 MNG 5, 1 MNG5a, 1MNG6 - τυπική έκδοση.

Διαχωριστές αερίου 1 MNGK5, MNG5a - αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.

Οι μονάδες αντλίας εγκαθίστανται μεταξύ της μονάδας εισόδου και του τμήματος μονάδας της υποβρύχιας αντλίας.

Η υποβρύχια αντλία, ο ηλεκτροκινητήρας και η υδραυλική προστασία συνδέονται μεταξύ τους με φλάντζες και μπουλόνια. Οι άξονες της αντλίας, του κινητήρα και του προστατευτικού έχουν σφήνες στα άκρα και συνδέονται με συνδέσμους σπιράλ.

Εξαρτήματα για ανυψωτικά και εξοπλισμός για μονάδες ESP δίνονται στο Παράρτημα 2.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του SEM

Οι υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες κινούνται από έναν ειδικό υποβρύχιο ασύγχρονο ηλεκτρικό κινητήρα τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος με πλήρωση λαδιού με κατακόρυφο ρότορα σκίουρου τύπου PED. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες έχουν διαμέτρους περιβλήματος 103, 117, 123, 130, 138 mm. Δεδομένου ότι η διάμετρος του ηλεκτροκινητήρα είναι περιορισμένη, σε υψηλές ισχύς ο κινητήρας έχει μεγάλο μήκος και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τμηματικός. Δεδομένου ότι ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί βυθισμένος σε υγρό και συχνά υπό υψηλή υδροστατική πίεση, η κύρια προϋπόθεση για αξιόπιστη λειτουργία είναι η στεγανότητά του (βλ. εικόνα 1.3).

Το SEM είναι γεμάτο με ειδικό λιπαντικό χαμηλού ιξώδους, υψηλής διηλεκτρικής αντοχής, το οποίο χρησιμεύει τόσο για ψύξη όσο και για λίπανση εξαρτημάτων.

Ο υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας αποτελείται από στάτορα, ρότορα, κεφαλή, βάση. Το περίβλημα του στάτορα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα, στα άκρα του οποίου υπάρχει ένα νήμα για τη σύνδεση της κεφαλής του κινητήρα και της βάσης. Το μαγνητικό κύκλωμα του στάτορα συναρμολογείται από ενεργά και μη μαγνητικά ελασματοποιημένα φύλλα με αυλακώσεις στις οποίες βρίσκεται η περιέλιξη. Η περιέλιξη του στάτορα μπορεί να είναι μονής στρώσης, παρατεταμένης, μπομπίνας ή διπλής στρώσης, ράβδου, βρόχου. Οι φάσεις περιέλιξης συνδέονται.

Το ενεργό μέρος του μαγνητικού κυκλώματος, μαζί με την περιέλιξη, δημιουργεί ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο στους ηλεκτρικούς κινητήρες και το μη μαγνητικό μέρος χρησιμεύει ως στηρίγματα για τα ενδιάμεσα ρουλεμάν ρότορα. Στα άκρα της περιέλιξης του στάτορα συγκολλούνται άκρα απαγωγής, κατασκευασμένα από σύρμα χαλκού με μόνωση, με υψηλή ηλεκτρική και μηχανική αντοχή. Συγκολλήστε τα μανίκια στα άκρα, τα οποία περιλαμβάνουν ωτίδες καλωδίου. Τα άκρα εξόδου της περιέλιξης συνδέονται με το καλώδιο μέσω ενός ειδικού μπλοκ βύσματος (χιτώνιο) του στυπιοθλίπτη καλωδίου. Το καλώδιο ρεύματος του κινητήρα μπορεί επίσης να είναι τύπου μαχαιριού. Ο ρότορας του κινητήρα είναι σκίουρος-κλωβός, πολλαπλών τμημάτων. Αποτελείται από άξονα, πυρήνες (πακέτα ρότορα), ακτινικά ρουλεμάν (ρουλεμάν ολίσθησης). Ο άξονας του ρότορα είναι κατασκευασμένος από κοίλο βαθμονομημένο χάλυβα, οι πυρήνες είναι κατασκευασμένοι από φύλλο ηλεκτρικού χάλυβα. Οι πυρήνες είναι τοποθετημένοι στον άξονα, εναλλάσσοντας με ακτινικά ρουλεμάν και συνδέονται με τον άξονα με κλειδιά. Σφίξτε το σετ πυρήνων στον άξονα στην αξονική κατεύθυνση με παξιμάδια ή τουρμπίνα. Ο στρόβιλος χρησιμεύει για να εξαναγκάσει την κυκλοφορία του λαδιού για να εξισώσει τη θερμοκρασία του κινητήρα σε όλο το μήκος του στάτορα. Για να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία του λαδιού, υπάρχουν διαμήκεις αυλακώσεις στην βυθισμένη επιφάνεια του μαγνητικού κυκλώματος. Το λάδι κυκλοφορεί μέσα από αυτές τις υποδοχές, τα φίλτρα στο κάτω μέρος του κινητήρα όπου καθαρίζεται και μέσα από μια τρύπα στον άξονα. Η φτέρνα και το ρουλεμάν βρίσκονται στην κεφαλή του κινητήρα. Το υπόστρωμα στο κάτω μέρος του κινητήρα χρησιμοποιείται για να φιλοξενήσει το φίλτρο, τη βαλβίδα παράκαμψης και τη βαλβίδα για την άντληση λαδιού στον κινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας τμηματικής έκδοσης αποτελείται από άνω και κάτω τμήματα. Κάθε τμήμα έχει τους ίδιους βασικούς κόμβους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του SEM δίνονται στο Παράρτημα 3.

Βασικά τεχνικά στοιχεία του καλωδίου

Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται στον ηλεκτροκινητήρα της εγκατάστασης της υποβρύχιας αντλίας μέσω μιας γραμμής καλωδίου που αποτελείται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας και ένα χιτώνιο εισόδου καλωδίου για άρθρωση με τον ηλεκτροκινητήρα.

Ανάλογα με το σκοπό, η καλωδιακή γραμμή μπορεί να περιλαμβάνει:

Εμπορικά σήματα καλωδίων KPBK ή KPPBPS - ως κύριο καλώδιο.

Επωνυμία καλωδίων KPBP (επίπεδη)

Το χιτώνιο εισόδου του καλωδίου είναι στρογγυλό ή επίπεδο.

Το καλώδιο KPBK αποτελείται από χάλκινους πυρήνες μονού ή πολλαπλών συρμάτων, μονωμένους σε δύο στρώσεις με πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής και στριμμένους μεταξύ τους, καθώς και μαξιλάρια και θωράκιση.

Τα καλώδια των εμπορικών σημάτων KPBP και KPPBPS σε κοινό περίβλημα εύκαμπτου σωλήνα αποτελούνται από χάλκινους αγωγούς μονού και πολλαπλών συρμάτων μονωμένους με πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και τοποθετημένους σε ένα επίπεδο, καθώς και από κοινό περίβλημα σωλήνα, μαξιλάρι και θωράκιση.

Τα καλώδια της μάρκας KPPBPS με χωριστούς αγωγούς σωλήνων αποτελούνται από χάλκινους αγωγούς μονού και πολλαπλών συρμάτων μονωμένους σε δύο στρώματα πολυαιθυλενίου υψηλής πίεσης και τοποθετημένους σε ένα επίπεδο.

Η μάρκα καλωδίων KPBK διαθέτει:

Τάση λειτουργίας V - 3300

Η μάρκα καλωδίων KPBP διαθέτει:

Τάση λειτουργίας, V - 2500

Επιτρεπόμενη πίεση υγρού δεξαμενής, MPa - 19,6

Επιτρεπόμενο GOR, m/t – 180

Η μάρκα καλωδίων KPBK και KPBP έχει αποδεκτές θερμοκρασίες περιβάλλοναπό 60 έως 45 C αέρα, 90 C - υγρό σχηματισμού.

Οι θερμοκρασίες της γραμμής καλωδίων δίνονται στο Παράρτημα 4.

1.2 Σύντομη ανασκόπηση οικιακών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Οι εγκαταστάσεις υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών έχουν σχεδιαστεί για την άντληση πετρελαιοπηγάνων, συμπεριλαμβανομένων των κεκλιμένων, υγρών δεξαμενών που περιέχουν πετρέλαιο και αέριο και μηχανικές ακαθαρσίες.

Οι μονάδες παράγονται σε δύο τύπους - αρθρωτές και μη αρθρωτές. τρεις εκδόσεις: συμβατική, ανθεκτική στη διάβρωση και αυξημένη αντοχή στη φθορά. Το αντλούμενο μέσο των οικιακών αντλιών πρέπει να έχει τους ακόλουθους δείκτες:

· ρεζερβουάρ αγριότητα - ένα μείγμα πετρελαίου, σχετικού νερού και αερίου πετρελαίου.

· μέγιστο κινηματικό ιξώδες υγρού σχηματισμού 1 mm/s.

· Τιμή pH του σχετικού νερού pH 6,0-8,3;

· η μέγιστη περιεκτικότητα του λαμβανόμενου νερού 99%.

ελεύθερο αέριο στην εισαγωγή έως και 25%, για μονάδες με διαχωριστικές μονάδες έως 55%.

· η μέγιστη θερμοκρασία του εξαγόμενου προϊόντος είναι έως 90C.

Ανάλογα με τις εγκάρσιες διαστάσεις των υποβρύχιων φυγόκεντρων ηλεκτρικών αντλιών, των ηλεκτροκινητήρων και των καλωδιακών γραμμών που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εγκαταστάσεων, οι εγκαταστάσεις χωρίζονται υπό όρους σε 2 ομάδες 5 και 5 α. Με διάμετρο κορδονιού περιβλήματος 121,7 mm. 130 mm; 144,3 χλστ. αντίστοιχα.

Η εγκατάσταση UEC αποτελείται από μια υποβρύχια μονάδα άντλησης, ένα συγκρότημα καλωδίων, ηλεκτρικό εξοπλισμό γείωσης - έναν υποσταθμό με ρεύμα μετασχηματιστή. Η μονάδα άντλησης αποτελείται από μια υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία και έναν κινητήρα με υδραυλική προστασία, η οποία κατεβάζεται στο φρεάτιο στη σειρά του σωλήνα. Η αντλία είναι υποβρύχια, τριφασική, ασύγχρονη, γεμάτη λάδι με ρότορα.

Η υδροπροστασία αποτελείται από ένα προστατευτικό και έναν αντισταθμιστή. Καλώδιο τριών πυρήνων με μόνωση πολυαιθυλενίου, θωρακισμένο.

Η υποβρύχια αντλία, ο ηλεκτροκινητήρας και η υδραυλική προστασία συνδέονται μεταξύ τους με φλάντζες και μπουλόνια. Οι άξονες της αντλίας, του κινητήρα και του προστατευτικού έχουν σφήνες στα άκρα και συνδέονται με συνδέσμους σπιράλ.

1.2.2. Υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία.

Μια υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία δεν διαφέρει κατ' αρχήν από τις συμβατικές φυγόκεντρες αντλίες που χρησιμοποιούνται για την άντληση υγρών. Η διαφορά είναι ότι είναι πολυτομής με μικρή διάμετρο βημάτων εργασίας - πτερωτές και πτερύγια οδήγησης. Τα στροφεία και τα πτερύγια οδηγών των συμβατικών αντλιών είναι κατασκευασμένα από τροποποιημένο γκρίζο χυτοσίδηρο, οι ανθεκτικές στη διάβρωση αντλίες από χυτοσίδηρο niresist και οι ανθεκτικοί στη φθορά τροχοί είναι κατασκευασμένοι από τις ρητίνες πολυαμιδίου τους.

Η αντλία αποτελείται από τμήματα, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τις κύριες παραμέτρους της αντλίας - πίεση, αλλά όχι περισσότερες από τέσσερις. Μήκος τμήματος έως 5500 μέτρα. Για τις αρθρωτές αντλίες, αποτελείται από μια μονάδα εισόδου, μια μονάδα - ένα τμήμα. Μονάδα - βαλβίδες κεφαλής, ελέγχου και αποστράγγισης. Η σύνδεση των μονάδων μεταξύ τους και της μονάδας εισόδου με τον κινητήρα - η σύνδεση φλάντζας (εκτός από τη μονάδα εισόδου, κινητήρα ή διαχωριστή) σφραγίζεται με ελαστικές μανσέτες. Οι άξονες των μονάδων-τμημάτων συνδέονται μεταξύ τους, τα τμήματα των μονάδων συνδέονται με τον άξονα της μονάδας εισόδου, ο άξονας της μονάδας εισόδου συνδέεται με τον άξονα της υδραυλικής προστασίας του κινητήρα με σπειροειδείς συνδέσμους. Οι άξονες των μονάδων-τμημάτων όλων των ομάδων αντλιών με το ίδιο μήκος περιβλημάτων είναι ενοποιημένοι σε μήκος.

Το δομοστοιχείο-τμήμα αποτελείται από ένα σώμα, έναν άξονα, ένα πακέτο βαθμίδων (πτερωτές και πτερύγια οδήγησης), άνω και κάτω έδρανα, ένα άνω αξονικό έδρανο, μια κεφαλή, μια βάση, δύο νευρώσεις και ελαστικούς δακτυλίους. Οι νευρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το επίπεδο καλώδιο με ένα χιτώνιο από μηχανικές βλάβες.

Το δομοστοιχείο εισόδου αποτελείται από μια βάση με ανοίγματα για τη διέλευση υγρού σχηματισμού, ρουλεμάν ρουλεμάν και πλέγμα, έναν άξονα με προστατευτικούς δακτυλίους και έναν αρθρωτό σύνδεσμο που έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση του άξονα της μονάδας με τον άξονα υδραυλικής προστασίας.

Η μονάδα κεφαλής αποτελείται από ένα σώμα, στη μία πλευρά του οποίου υπάρχει ένα εσωτερικό κωνικό σπείρωμα για τη σύνδεση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής, στην άλλη πλευρά - μια φλάντζα για τη σύνδεση με τη μονάδα τομής, δύο νευρώσεις και έναν ελαστικό δακτύλιο.

Υπάρχει μια κεφαλή ψαρέματος στο πάνω μέρος της αντλίας.

Η εγχώρια βιομηχανία παράγει αντλίες με ρυθμό ροής (m / ημέρα):

Modular - 50,80,125,200,160,250,400,500,320,800,1000,1250.

Μη αρθρωτό - 40,80,130,160,100,200,250,360,350,500,700,1000.

Οι ακόλουθες κεφαλές (m) - 700, 800, 900, 1000, 1400, 1700, 1800, 950, 1250, 1050, 1600, 1100, 750, 1150, 1450, 170, 1705.

1.2.3. Υποβρύχιοι κινητήρες

Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες αποτελούνται από ηλεκτρικό κινητήρα και υδραυλική προστασία.

Κινητήρες τριφασικοί, ασύγχρονοι, squirrel-cage, διπολικοί, υποβρύχιοι, ενοποιημένης σειράς. SEM σε κανονικές και διαβρωτικές εκδόσεις, κλιματική έκδοση Β, κατηγορία τοποθέτησης 5, λειτουργούν σε ηλεκτρικό δίκτυο AC με συχνότητα 50 Hz και χρησιμοποιούνται ως κίνηση για υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες.

Οι κινητήρες είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε υγρό σχηματισμού (μίγμα λαδιού και παραγόμενου νερού σε οποιεσδήποτε αναλογίες) με θερμοκρασίες έως 110 C που περιέχει:

· μηχανικές ακαθαρσίες όχι περισσότερες από 0,5 g/l.

ελεύθερο αέριο όχι περισσότερο από 50%·

· υδρόθειο για κανονικό, όχι περισσότερο από 0,01 g/l, ανθεκτικό στη διάβρωση έως 1,25 g/l.

Η υδροπροστατευτική πίεση στην περιοχή λειτουργίας του κινητήρα δεν είναι μεγαλύτερη από 20 MPa. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες γεμίζονται με λάδι με τάση διάσπασης τουλάχιστον 30 kV. Η μέγιστη μακροπρόθεσμη επιτρεπόμενη θερμοκρασία της περιέλιξης του στάτορα του ηλεκτροκινητήρα (για κινητήρα με διάμετρο περιβλήματος 103 mm) είναι 170 C, για άλλους ηλεκτρικούς κινητήρες 160 C.

Ο κινητήρας αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες (άνω, μεσαίο και κάτω, ισχύς από 63 έως 630 kW) και ένα προστατευτικό. Ο ηλεκτροκινητήρας αποτελείται από έναν στάτορα, έναν ρότορα, μια κεφαλή με καλώδιο ρεύματος και ένα περίβλημα.

1.2.4. Υδροπροστασία του ηλεκτροκινητήρα.

Η υδραυλική προστασία έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τη διείσδυση του υγρού σχηματισμού στην εσωτερική κοιλότητα του ηλεκτροκινητήρα, να αντισταθμίζει τον όγκο λαδιού στην εσωτερική κοιλότητα από τη θερμοκρασία του ηλεκτροκινητήρα και να μεταφέρει τη ροπή από τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα στην αντλία άξονας. Υπάρχουν πολλές επιλογές για στεγανοποίηση: P, PD, G.

Η υδροπροστασία παράγεται σε τυπικές και ανθεκτικές στη διάβρωση εκδόσεις. Ο κύριος τύπος υδραυλικής προστασίας για το συγκρότημα SEM είναι μια υδραυλική προστασία ανοιχτού τύπου. Η υδροπροστασία ανοιχτού τύπου απαιτεί τη χρήση ειδικού υγρού φραγμού με πυκνότητα έως 21 g/cm, το οποίο έχει ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣμε υγρό ρεζερβουάρ και λάδι.

Η υδροπροστασία αποτελείται από δύο θαλάμους που συνδέονται με ένα σωλήνα. Η αλλαγή στους όγκους του υγρού διηλεκτρικού στον κινητήρα αντισταθμίζεται από την υπερχείλιση του υγρού φραγμού από τον ένα θάλαμο στον άλλο. Στην υδροπροστασία κλειστού τύπου, χρησιμοποιούνται ελαστικά διαφράγματα. Η ελαστικότητά τους αντισταθμίζει την αλλαγή στον όγκο του λαδιού.

24. Η κατάσταση της ροής του φρεατίου, ο προσδιορισμός της ενέργειας και της ειδικής κατανάλωσης αερίου κατά τη λειτουργία ανυψωτικού αερίου-υγρού.

Συνθήκες καλής ροής.

Η ροή του φρεατίου συμβαίνει εάν η πτώση πίεσης μεταξύ της δεξαμενής και της οπής του πυθμένα είναι επαρκής για να υπερνικήσει την αντίθλιψη της στήλης του υγρού και τις απώλειες πίεσης τριβής, δηλαδή η ροή συμβαίνει υπό την επίδραση της υδροστατικής πίεσης του υγρού ή της ενέργειας του διαστελλόμενου αερίου . Τα περισσότερα πηγάδια ρέουν λόγω ενέργειας αερίου και υδροστατικής κεφαλής ταυτόχρονα.

Το αέριο στο λάδι έχει μια ανυψωτική δύναμη, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή πίεσης στο λάδι. Όσο περισσότερο αέριο διαλυθεί στο λάδι, τόσο λιγότερο πυκνό θα είναι το μείγμα και τόσο υψηλότερη θα ανεβαίνει η στάθμη του υγρού. Έχοντας φτάσει στο στόμα, το υγρό ξεχειλίζει και το πηγάδι αρχίζει να ρέει. Η γενική προϋπόθεση για τη λειτουργία οποιουδήποτε ρέοντος φρεατίου θα είναι η ακόλουθη βασική ισότητα:

Pc \u003d Rg + Rtr + Ru; που

Рс - πίεση πυθμένα, РР, Рtr, Ру - υδροστατική πίεση της στήλης υγρού στο φρεάτιο, υπολογισμένη κατά μήκος της κατακόρυφης, απώλειες πίεσης λόγω τριβής στη σωλήνωση και αντίθλιψη στην κεφαλή του φρέατος, αντίστοιχα.

Υπάρχουν δύο τύποι πηγαδιών που ρέουν:

· Ανάχυση υγρού που δεν περιέχει φυσαλίδες αερίου – αρτεσιανή ανάβλυση.

· Η εκτόξευση υγρού που περιέχει φυσαλίδες αερίου που διευκολύνει την εκτόξευση είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος εκτόξευσης.

Περισσότερο από το 60 τοις εκατό των γεωτρήσεων παραγωγής πετρελαίου απαιτούν κάποια μορφή τεχνολογίας τεχνητής ανύψωσης για την παραγωγή των αρχικά προσδιορισμένων ανακτήσιμων αποθεμάτων. Από τα περίπου 832.000 φρεάτια τεχνητής ανύψωσης στον κόσμο, περίπου το 14 τοις εκατό λειτουργούσαν ή λειτουργούν χρησιμοποιώντας ESP.

Η τεχνητή ανύψωση είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του φρεατίου, ειδικά σε πεδία τελευταίας φάσης όπου οι δεξαμενές δεν έχουν επαρκή πίεση για να ανυψώσουν το πετρέλαιο στην κεφαλή του φρέατος. Καθώς οι τιμές των πηγαδιών φυσικού αερίου και πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνονται και οι ρυθμοί νερού αυξάνονται, ιδιαίτερα σε ταμιευτήρες που οδηγούνται από το νερό, μια εταιρεία πετρελαίου μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί waterflooding, μια βελτιωμένη τεχνική ανάκτησης πετρελαίου στην οποία το νερό αντλείται στη δεξαμενή μέσω ενός φρεατίου έγχυσης νερού για να μετακινηθεί υδρογονάνθρακες σε άλλα πηγάδια.

Ταυτόχρονα, με την πάροδο του χρόνου, ο ρυθμός ροής πετρελαίου του πηγαδιού θα συνεχίσει να μειώνεται, ενώ ο ρυθμός ροής του νερού θα αυξάνεται. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος άντλησης, για παράδειγμα, για μια μονάδα άντλησης αυξάνεται μέχρι τη στιγμή που η αντλία αρχίζει να λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα. Αυτή τη στιγμή, η πιο πρακτική μέθοδος για την αύξηση της παραγωγής είναι η εγκατάσταση μιας αντλίας με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Μια βιώσιμη επιλογή, ειδικά σε εργασίες υπερχείλισης μεγάλου όγκου, είναι μια ηλεκτροκίνητη υποβρύχια αντλία. Συστήματα ESPμπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για πηγάδια υψηλής απόδοσης που έχουν υποστεί πτώση της παραγωγής και πρέπει να την αυξήσουν. Αυτή η εργασία είναι σχετική για πολλούς τομείς στη Ρωσική Ομοσπονδία και τις χώρες της ΚΑΚ. Τα παλιά συστήματα ανύψωσης αερίου σε συνθήκες υψηλών υδάτων μπορούν να λειτουργήσουν σε χαμηλότερες πιέσεις και να παρέχουν πληρέστερη ανάκτηση των ανακτήσιμων αποθεμάτων πετρελαίου, εάν δαπανηθούν κεφάλαια για τη μεταφορά αυτών των γεωτρήσεων σε ESP.

Από όλα τα συστήματα τεχνητής ανύψωσης ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αντλίες (ESP)παρέχουν τη μεγαλύτερη απόδοση στα βαθύτερα πηγάδια, αλλά ταυτόχρονα η χρήση τους απαιτεί συχνότερες επισκευές και αντίστοιχη αύξηση του κόστους. Επιπλέον, τα ESP παρέχουν εξαιρετική απόδοση σε περιβάλλοντα κορεσμένα με αέριο και νερό. Το αέριο και το νερό υπάρχουν φυσικά στο αργό πετρέλαιο σε μεγάλες ποσότητες. Για να μπορέσετε να αντλήσετε πετρέλαιο στην κεφαλή του φρέατος, είναι απαραίτητο να διαχωρίσετε το αέριο και το νερό από αυτό. Η υψηλή περιεκτικότητά τους μπορεί να προκαλέσει μπλοκαρίσματα αερίου στον μηχανισμό της αντλίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγικότητας και θα απαιτήσει την εξαγωγή ολόκληρης της σειράς σωλήνων από το φρεάτιο και την επαναπλήρωσή του.

Τεχνολογία ηλεκτρικών φυγοκεντρικών αντλιών

Στα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου, στο στάδιο της λειτουργίας, χρησιμοποιούνται αντλίες κάτω οπής για την άντληση λαδιού στην κεφαλή του φρέατος, οι οποίες έχουν ηλεκτρική κίνηση. Η αντλία περιλαμβάνει συνήθως πολλά τμήματα φυγοκεντρικής αντλίας σε σειρά, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες συνθήκες γεώτρησης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι ηλεκτρικές φυγόκεντρες αντλίες (ESP) είναι μια κοινή μέθοδος τεχνητής ανύψωσης που παρέχει ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και χωρητικοτήτων. Οι ηλεκτρικές φυγόκεντρες αντλίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε παλαιότερα χωράφια με υψηλές αποκοπές νερού (υψηλές αναλογίες νερού προς λάδι).

Οι αντλίες ESP παρέχουν οικονομική παραγωγή ενισχύοντας την ανάκτηση πετρελαίου σε αυτά τα παλιά κοιτάσματα χαμηλής απόδοσης. Οι συμπληρώσεις ESP είναι ένα εναλλακτικό μέσο τεχνητών φρεατίων ανύψωσης που έχουν χαμηλές πιέσεις οπών πυθμένα. Οι ολοκληρώσεις πηγαδιών ESP είναι οι περισσότερες αποτελεσματικός τρόποςλειτουργία γεωτρήσεων υψηλής απόδοσης. Με τη χρήση μεγάλων ESP, έχουν επιτευχθεί ρυθμοί ροής έως και 90.000 βαρέλια (14.500 m3) υγρού την ημέρα.

Εξαρτήματα ESP

Το σύστημα ESP αποτελείται από πολλά εξαρτήματα που περιστρέφουν φυγόκεντρες αντλίες συνδεδεμένες σε σειρά για να αυξήσουν την πίεση του υγρού του φρεατίου και να το ανυψώσουν στην κεφαλή του φρέατος. Η ισχύς για την περιστροφή της αντλίας παρέχεται από μια πηγή AC υψηλής τάσης (3 έως 5 kV) που οδηγεί έναν ειδικό κινητήρα ικανό να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300 °F (150 °C) και υψηλές πιέσεις έως 5000 psi (34 MPa) σε πηγάδια βάθους έως 12.000 πόδια (3,7 km) με κατανάλωση ισχύος έως 1.000 ίππους (750 kW). Το ESP χρησιμοποιεί μια φυγοκεντρική αντλία που είναι συνδεδεμένη με έναν ηλεκτρικό κινητήρα και λειτουργεί ενώ βυθίζεται στο υγρό του φρεατίου. Ένας ερμητικά σφραγισμένος ηλεκτροκινητήρας κινεί μια σειρά από φτερωτές. Κάθε πτερωτή της σειράς διοχετεύει υγρό μέσω μιας εξόδου στην είσοδο της πτερωτής που βρίσκεται από πάνω της.

Σε ένα τυπικό ESP 4" κάθε φτερωτή δίνει αύξηση πίεσης περίπου 9 psi (60 KPa). Για παράδειγμα, μια τυπική αντλία 10 τμημάτων παράγει περίπου 90 psi (600 kPa) στην έξοδο (δηλαδή 10 τροχοί x 9 psi). Η ανύψωση και η απόδοση της αντλίας εξαρτάται από τη διάμετρο της πτερωτής και το πλάτος της λεπίδας της πτερωτής. Η πίεση της αντλίας είναι συνάρτηση του αριθμού των πτερωτών. Για παράδειγμα, μια αντλία 7 τμημάτων ισχύος 1/2 ίππου μπορεί να αντλήσει μεγάλο όγκο νερού σε χαμηλή πίεση, ενώ μια αντλία 1/2 ίππων 14 τμημάτων αντλεί μικρότερο όγκο, αλλά σε μεγαλύτερη υψηλή πίεση. Όπως συμβαίνει με όλες τις φυγοκεντρικές αντλίες, η αύξηση του βάθους του φρέατος ή της πίεσης εξόδου έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Στα συστήματα ESP, ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στο κάτω μέρος της διάταξης και η αντλία βρίσκεται στην κορυφή. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο συνδέεται στην εξωτερική επιφάνεια της σωλήνωσης και το συγκρότημα χαμηλώνεται στο φρεάτιο έτσι ώστε η αντλία και ο κινητήρας να βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του υγρού. Ένα σύστημα μηχανικής στεγανοποίησης και μια τσιμούχα εξισορρόπησης/ασφάλειας (ισοδύναμα ονόματα) χρησιμοποιούνται για την αποφυγή εισόδου υγρού στον κινητήρα και την εξάλειψη του κινδύνου βραχυκυκλώματος. Η αντλία μπορεί να συνδεθεί είτε σε έναν σωλήνα, σε έναν εύκαμπτο σωλήνα ή να κινηθεί κατά μήκος σιδηροτροχιών ή σύρματος οδηγών, έτσι ώστε η αντλία να κάθεται σε έναν σύνδεσμο με φλάντζα ποδιού και έτσι να παρέχει σύνδεση με τους σωλήνες του συμπιεστή. Όταν ο ηλεκτροκινητήρας περιστρέφεται, η περιστροφή μεταφέρεται στην πτερωτή στη μπαταρία των διαδοχικών φυγοκεντρικών αντλιών. Όσο περισσότερα τμήματα έχει η αντλία, τόσο υψηλότερο θα ανέβει το υγρό.

Ο ηλεκτροκινητήρας επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αντλίας. Η αντλία έχει σχεδιαστεί για να αντλεί έναν ορισμένο όγκο υγρού. Ο άξονας μπορεί να είναι κατασκευασμένος από μέταλλο μονέλ και τα τμήματα από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και τη φθορά. Η αντλία έχει περιστροφική φυγόκεντρη δράση. Ένα προστατευτικό συγκρότημα είναι προσαρτημένο στην κορυφή της αντλίας για να απομονώσει τον κινητήρα και να επιτρέψει στον άξονα να κινηθεί στο κέντρο για να κινήσει την αντλία.

Το καλώδιο περνά από το πάνω μέρος του κινητήρα, στο πλάι της αντλίας/σφράγισης και συνδέεται στο εξωτερικό κάθε σωλήνα σε όλο το μήκος της σειράς παραγωγής από τον κινητήρα μέχρι την κεφαλή του φρεατίου και μετά στο ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης. Το καλώδιο αποτελείται από τρεις κλώνους προστατευμένου και μονωμένου συνεχούς σύρματος. Λόγω της περιορισμένης απόστασης γύρω από την αντλία/σφράγιση, χρησιμοποιείται επίπεδο καλώδιο από τον κινητήρα προς τη σωλήνωση πάνω από την αντλία. Σε αυτό το σημείο, συνδέεται με ένα λιγότερο ακριβό στρογγυλό καλώδιο που φτάνει μέχρι το στόμιο. Το καλώδιο μπορεί να έχει μεταλλικό περίβλημα για να το προστατεύει από ζημιά.

Ο σχεδιασμός των συστημάτων ESP απαιτεί μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή ανάλυση προκειμένου να λυθούν ταυτόχρονα μια σειρά από συγκεκριμένα προβλήματα της εφαρμογής τους. Ο σχεδιασμός απαιτεί πληροφορίες σχετικά με την εισροή φρέατος (καμπύλη ροής (FC) ή καμπύλη παραγωγικότητας φρέατος (PCS)), δεδομένα για τα υγρά των φρεατίων (ρυθμός λαδιού, αναλογία νερού-ελαίου, αναλογία αερίου-υγρού), δεδομένα σωλήνων (βάθη και διαστάσεις σωλήνων και σωλήνες περιβλήματος), θερμοκρασία (κάτω οπή και κεφαλή φρέατος) και πίεση στην κεφαλή του φρέατος. Ο σωστός σχεδιασμός και η επιλογή του εξοπλισμού απαιτεί επίσης πληροφορίες για στερεά, στερεά ιζήματα, ασφαλτένια, διαβρωτικά υγρά, διαβρωτικά αέρια κ.λπ.

Ο εξοπλισμός φρεατίου απαιτεί την εγκατάσταση μετασχηματιστή ισχύος και πίνακα ελέγχου, καθώς και αερόψυκτου ηλεκτρικού κουτιού διακλάδωσης. Εάν απαιτείται κίνηση μεταβλητής ταχύτητας (VSD), τότε απαιτείται ένας πρόσθετος μετασχηματιστής ανόδου στο κύκλωμα ανάντη της εισόδου καλωδίου στην κεφαλή του φρεατίου. Η κεφαλή σωλήνωσης έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τη χορδή σωλήνωσης και να μονώνει το ηλεκτρικό καλώδιο. Αυτός ο μονωτήρας είναι τυπικά ικανός να αντέξει πίεση τουλάχιστον 3000 psi. Ο πίνακας ελέγχου είναι συνήθως εξοπλισμένος με αμπερόμετρο, ασφάλειες, αντικεραυνική προστασία και σύστημα απενεργοποίησης. Διαθέτει άλλες συσκευές όπως διακόπτη υψηλού και χαμηλού ρεύματος και συναγερμό. Σας επιτρέπει να λειτουργείτε το φρεάτιο συνεχώς, κατά διαστήματα ή να σταματήσετε εντελώς την παραγωγή.

Παρέχει προστασία από κορυφές τάσης ή ανισορροπίες που μπορεί να προκύψουν στο τροφοδοτικό. Οι μετασχηματιστές, κατά κανόνα, βρίσκονται στην άκρη της βάσης του συμπλέγματος. Η εισερχόμενη ηλεκτρική τάση μετατρέπεται στην τάση που απαιτείται για τη λειτουργία του κινητήρα στο αναμενόμενο φορτίο και για την αντιστάθμιση των απωλειών στο καλώδιο. Η υψηλότερη τάση (χαμηλότερο ρεύμα) μειώνει τις απώλειες καλωδίων κάτω από την οπή, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες (Εγχειρίδιο Farm Pump, 2006). Τα ESP χάνουν δραματικά την απόδοση όταν ένα σημαντικό ποσοστό αερίου εισέρχεται στην αντλία.

Το επίπεδο κατωφλίου για την έναρξη ενός προβλήματος αερίου γενικά θεωρείται ότι είναι 10% αέριο κατ' όγκο στην είσοδο της αντλίας στην πίεση εισόδου της αντλίας. Λόγω του γεγονότος ότι οι αντλίες έχουν υψηλή - έως 4000 rpm (67 Hz) - ταχύτητα και μικρά διάκενα, δεν είναι ανθεκτικές σε στερεά, όπως η άμμος. Διατίθενται ESP φρεατίων πετρελαίου για διαμέτρους περιβλήματος από 4 1/2 έως 9 5/8 ίντσες. Υπάρχουν διαθέσιμες αντλίες μεγαλύτερου περιβλήματος, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως σε φρεάτια νερού. Για ένα δεδομένο μέγεθος περιβλήματος, ο εξοπλισμός μεγαλύτερης διαμέτρου είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Ο εξοπλισμός με μεγαλύτερη διάμετρο είναι μικρότερος, τόσο ο κινητήρας όσο και οι αντλίες είναι πιο αποδοτικοί και οι κινητήρες ψύχονται ευκολότερα. Δημιουργούν αθόρυβο, συμπαγή εξοπλισμό κεφαλής φρεατίου.

Πλεονεκτήματα ESP

Λόγω των ελάχιστων απαιτήσεων για εξοπλισμό κεφαλής φρέατος, τα ESP μπορεί να έχουν ζήτηση για εφαρμογές περιορισμένου χώρου, όπως εγκαταστάσεις υπεράκτιων, εάν το κόστος ανύψωσης δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Χρησιμοποιούνται επίσης σε πεδία όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο αέριο για συστήματα ανύψωσης αερίου. Τα ESP είναι μια από τις πιο μεγάλες μεθόδους μηχανοποιημένης λειτουργίας. Τα ESP έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων μεθόδων μεγάλου όγκου, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν υψηλότερες αποδόσεις και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα του ταμιευτήρα όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν οι παρεμβολές αερίου και τα προβλήματα παραγωγής άμμου. Η διάμετρος της χορδής του περιβλήματος δεν είναι επίσης σημαντική για να μπορεί να αντλεί τόσο μεγάλους όγκους.

Καθώς οι πλημμύρες αυξάνονται, γίνεται παραδοσιακή η άντληση πολλών χιλιάδων βαρελιών υγρού την ημέρα κατά τη διαδικασία βελτίωσης της απόδοσης της μετατόπισης της δεξαμενής. Αυτό το σύστημα μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί και μπορεί να αντλείται διακοπτόμενα ή συνεχώς, αλλά η συνεχής άντληση προτιμάται για μακροζωία. Για τα ρηχά πηγάδια, το κόστος κεφαλαίου είναι σχετικά χαμηλό.

Μειονεκτήματα του ESP

Υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα του ESP. Το κύριο πρόβλημα είναι η περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η αντλία αυτή καθαυτή είναι φυγοκεντρικού τύπου υψηλής ταχύτητας, η οποία μπορεί να καταστραφεί από λειαντικά, στερεά ή συντρίμμια. Ο σχηματισμός αλάτων ή κοιτασμάτων ορυκτών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ηλεκτρικής φυγοκεντρικής αντλίας. Η οικονομική απόδοση του ESP εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε απομακρυσμένες περιοχές. Το σύστημα δεν έχει ευρεία λειτουργική ευελιξία. Όλα τα κύρια εξαρτήματα βρίσκονται στη ζώνη πυθμένα του φρεατίου, επομένως όταν παρουσιαστεί πρόβλημα ή ένα εξάρτημα πρέπει να αντικατασταθεί, ολόκληρο το σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί.

Εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό αερίου, λαμβάνονται μέτρα για τον διαχωρισμό του και την επιστροφή του πίσω στο περίβλημα πριν φτάσει στην αντλία. Η αναρρόφηση μεγάλων όγκων ελεύθερου αερίου μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστη λειτουργία και να οδηγήσει σε μηχανική φθορά και πιθανή υπερθέρμανση. Σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις όπου η χρήση συσκευαστή απαιτείται βάσει κανονισμών, όλο το αέριο αντλείται με το υγρό. Σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, χρησιμοποιούνται ειδικές αντλίες, στις οποίες είναι δυνατή η δημιουργία κύριας κεφαλής στην εισαγωγή της αντλίας.

Συγγραφείς: James F. Lee, Kerr McGee Καθηγητής Μηχανικής Πετρελαίου, Σχολή Πετρελαϊκής Γεωλογίας και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, Norman, Οκλαχόμα;
και Said Mohtab, Σύμβουλος Έρευνας για το Φυσικό Αέριο, Τμήμα Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου, Πανεπιστήμιο του Wyoming, Laramie, Wyoming.

Η εγκατάσταση ESP είναι ένα πολύπλοκο τεχνικό σύστημα και, παρά τη γνωστή αρχή λειτουργίας μιας φυγοκεντρικής αντλίας, είναι ένας συνδυασμός στοιχείων που είναι πρωτότυπα σε σχεδιασμό. Το σχηματικό διάγραμμα του ESP φαίνεται στο Σχήμα 1.1.

Εικόνα 1.1 - Σχηματικό διάγραμμα του ESP

Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο μέρη: έδαφος και υποβρύχιο. Το επιφανειακό τμήμα περιλαμβάνει έναν αυτόματο μετασχηματιστή 1, έναν σταθμό ελέγχου 2, μερικές φορές ένα τύμπανο καλωδίου 3 και εξοπλισμό κεφαλής φρεατίου 4. Το υποβρύχιο τμήμα περιλαμβάνει μια σειρά σωλήνωσης 5, στην οποία η υποβρύχια μονάδα χαμηλώνει στο φρεάτιο, ένα θωρακισμένο ηλεκτρικό καλώδιο τριών πυρήνων 6, μέσω του οποίου τροφοδοτείται η τάση τροφοδοσίας στον υποβρύχιο ηλεκτρικό κινητήρα και ο οποίος είναι συνδεδεμένος στη χορδή σωλήνωσης με ειδικούς σφιγκτήρες 7. Η υποβρύχια μονάδα αποτελείται από μια φυγόκεντρη αντλία πολλαπλών σταδίων 8 εξοπλισμένη με ένα πλέγμα αναρρόφησης 9 και μια βαλβίδα αντεπιστροφής 10 Συχνά, ένα υποβρύχιο κιτ εγκατάστασης περιλαμβάνει μια βαλβίδα αποστράγγισης 11, μέσω της οποίας αποστραγγίζεται υγρό από τη σωλήνωση όταν ανυψώνεται η εγκατάσταση. Στο κάτω μέρος, η αντλία είναι αρθρωμένη με μια μονάδα υδραυλικής προστασίας (προστάτης) 12, η ​​οποία, με τη σειρά της, είναι αρθρωμένη με έναν υποβρύχιο κινητήρα 13. Στο κάτω μέρος, ο κινητήρας 13 έχει έναν αντισταθμιστή 14.

1) Μια υποβρύχια φυγόκεντρη αντλία (Εικόνα 1.2) είναι δομικά ένα σύνολο βαθμίδων μικρής διαμέτρου, που αποτελούνται, με τη σειρά τους, από πτερωτές και πτερύγια οδηγούς που τοποθετούνται στο περίβλημα της αντλίας (σωλήνας).

Εικόνα 1.2 - Σχέδιο φυγοκεντρικής ηλεκτρικής αντλίας

Πτερωτές από χυτοσίδηρο, μπρούτζο ή πλαστικό υλικό τοποθετούνται στον άξονα της αντλίας με ολίσθηση χρησιμοποιώντας ειδικό κλειδί. Το επάνω μέρος του συγκροτήματος της πτερωτής (άξονας αντλίας) έχει ένα πόδι στήριξης (συρόμενο ρουλεμάν) στερεωμένο στο περίβλημα της αντλίας. Κάθε πτερωτή στηρίζεται στην ακραία επιφάνεια του πτερυγίου οδήγησης. Το κάτω άκρο της αντλίας έχει ένα συγκρότημα ρουλεμάν που αποτελείται από γωνιακά ρουλεμάν επαφής. Το συγκρότημα ρουλεμάν είναι απομονωμένο από το αντλούμενο υγρό και σε ορισμένα σχέδια ο άξονας της αντλίας σφραγίζεται με ειδικό κουτί πλήρωσης. Η υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία κατασκευάζεται με τη μορφή χωριστών τμημάτων με ένας μεγάλος αριθμόςβήματα σε κάθε τμήμα (έως 120), που σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε την αντλία με την απαιτούμενη πίεση. Η εγχώρια βιομηχανία παράγει αντλίες συμβατικού και ανθεκτικού στη φθορά σχεδίασης. Οι αντλίες ανθεκτικές στη φθορά έχουν σχεδιαστεί για την άντληση υγρών από φρεάτια με μια ορισμένη ποσότητα μηχανικών ακαθαρσιών (που υποδεικνύεται στο πιστοποιητικό αντλίας). Κάθε υποβρύχια φυγοκεντρική αντλία έχει τον δικό της κωδικό, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη διάμετρο της στήλης, τη ροή και την πίεση. Για παράδειγμα, η αντλία ETSN6-500-750 είναι μια ηλεκτρική φυγοκεντρική αντλία για χορδές περιβλήματος με διάμετρο 6, με βέλτιστη παροχή 500 m 3 / ημέρα σε κεφαλή 750 m.

Η αρχή της λειτουργίας της αντλίας μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: το υγρό που αναρροφάται μέσω του φίλτρου εισαγωγής εισέρχεται στις λεπίδες μιας περιστρεφόμενης πτερωτής, υπό την επίδραση της οποίας αποκτά ταχύτητα και πίεση. Για να μετατραπεί η κινητική ενέργεια σε ενέργεια πίεσης, το ρευστό που εξέρχεται από την πτερωτή κατευθύνεται σε σταθερά κανάλια μεταβλητής διατομής της συσκευής εργασίας που συνδέονται με το περίβλημα της αντλίας, στη συνέχεια το υγρό, αφήνοντας τη συσκευή εργασίας, εισέρχεται στην πτερωτή του επόμενου σταδίου και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Οι φυγόκεντρες αντλίες είναι σχεδιασμένες για υψηλές ταχύτητες άξονα.

Όλοι οι τύποι ESP έχουν ένα χαρακτηριστικό απόδοσης διαβατηρίου (Εικόνα 1.3) με τη μορφή καμπυλών εξάρτησης (πίεση, ροή), (απόδοση, ροή), (κατανάλωση ισχύος, ροή). Η εξάρτηση της πίεσης από τη ροή είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αντλίας.


Εικόνα 1.3 - Τυπικά χαρακτηριστικά μιας υποβρύχιας φυγοκεντρικής αντλίας

  • 2) Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας (SEM) - κινητήρας ειδικής σχεδίασης και είναι ένας ασύγχρονος διπολικός κινητήρας AC με ρότορα σκίουρου-κλωβού. Ο κινητήρας είναι γεμάτος με λάδι χαμηλού ιξώδους, το οποίο εκτελεί τη λειτουργία της λίπανσης των ρουλεμάν του ρότορα και της αφαίρεσης της θερμότητας στα τοιχώματα του περιβλήματος του κινητήρα, το οποίο πλένεται από τη ροή προϊόντων φρεατίων. Το άνω άκρο του άξονα του κινητήρα αναρτάται στην ολισθαίνουσα φτέρνα. Ρότορας τμηματικού κινητήρα; Τα τμήματα συναρμολογούνται στον άξονα του κινητήρα, είναι κατασκευασμένα από πλάκες σιδήρου μετασχηματιστή και έχουν αυλακώσεις στις οποίες εισάγονται ράβδοι αλουμινίου, βραχυκυκλωμένες και στις δύο πλευρές του τμήματος με αγώγιμους δακτυλίους. Μεταξύ των τμημάτων, ο άξονας στηρίζεται σε ρουλεμάν. Σε όλο το μήκος, ο άξονας του κινητήρα έχει μια οπή για την κυκλοφορία λαδιού στο εσωτερικό του κινητήρα, η οποία πραγματοποιείται επίσης μέσω του αυλακιού του στάτη. Υπάρχει ένα φίλτρο λαδιού στο κάτω μέρος του κινητήρα. Τα τμήματα του στάτορα χωρίζονται με μη μαγνητικά πακέτα, στα οποία βρίσκονται ωστικά ακτινικά έδρανα. Το κάτω άκρο του άξονα είναι επίσης στερεωμένο στο ρουλεμάν. Το μήκος και η διάμετρος του κινητήρα καθορίζουν την ισχύ του. Η ταχύτητα περιστροφής του άξονα SEM εξαρτάται από τη συχνότητα του ρεύματος. στα 50 Hz AC, η σύγχρονη ταχύτητα είναι 3000 rpm. Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες επισημαίνονται με ένδειξη ισχύος (σε kW) και εξωτερική διάμετρο του περιβλήματος (mm), για παράδειγμα, PED 65-117 - ένας υποβρύχιος κινητήρας ισχύος 65 kW και εξωτερική διάμετρος 117 mm. Η απαιτούμενη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα εξαρτάται από τη ροή και την πίεση της υποβρύχιας φυγοκεντρικής αντλίας και μπορεί να φτάσει τις εκατοντάδες kW.
  • 3) Η μονάδα υδραυλικής προστασίας βρίσκεται μεταξύ της αντλίας και του κινητήρα και έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον ηλεκτροκινητήρα από την είσοδο αντλούμενων προϊόντων και τη λίπανση του ρουλεμάν γωνιακής επαφής της αντλίας (εάν είναι απαραίτητο). Ο κύριος όγκος της μονάδας υδραυλικής προστασίας, που σχηματίζεται από μια ελαστική σακούλα, είναι γεμάτος με υγρό λάδι. Μέσω της βαλβίδας ελέγχου, η εξωτερική επιφάνεια του σάκου αντιλαμβάνεται την πίεση της παραγωγής του φρεατίου στο βάθος της καθόδου της υποβρύχιας μονάδας. Έτσι, μέσα σε μια ελαστική σακούλα γεμάτη με υγρό λάδι, η πίεση είναι ίση με την πίεση βύθισης. Για να δημιουργήσετε υπερβολική πίεση μέσα σε αυτόν τον σάκο, υπάρχει μια πτερωτή στον άξονα του πέλματος. Το υγρό λάδι μέσω ενός συστήματος καναλιών υπό υπερβολική πίεση εισέρχεται στην εσωτερική κοιλότητα του ηλεκτροκινητήρα, γεγονός που εμποδίζει τη διείσδυση προϊόντων φρεατίων στον ηλεκτροκινητήρα.
  • 4) Ο αντισταθμιστής έχει σχεδιαστεί για να αντισταθμίζει τον όγκο του λαδιού μέσα στον κινητήρα κατά την αλλαγή καθεστώς θερμοκρασίαςηλεκτροκινητήρας (θέρμανσης και ψύξης) και είναι μια ελαστική σακούλα γεμάτη με υγρό λάδι και βρίσκεται στο περίβλημα. Το σώμα του αντισταθμιστή έχει οπές που επικοινωνούν την εξωτερική επιφάνεια του σάκου με το φρεάτιο. Η εσωτερική κοιλότητα της τσάντας συνδέεται με τον ηλεκτρικό κινητήρα και η εξωτερική - με το πηγάδι. Όταν το λάδι ψύχεται, ο όγκος του μειώνεται και το υγρό του πηγαδιού μέσω των οπών στο σώμα του αντισταθμιστή εισέρχεται στο κενό μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του σάκου και του εσωτερικού τοιχώματος του σώματος του αντισταθμιστή, δημιουργώντας έτσι συνθήκες για την πλήρη πλήρωση του εσωτερικού κοιλότητα του υποβρύχιου κινητήρα με λάδι. Όταν το λάδι στον ηλεκτροκινητήρα θερμαίνεται, ο όγκος του αυξάνεται και το λάδι ρέει στην εσωτερική κοιλότητα της σακούλας αντιστάθμισης. Στην περίπτωση αυτή, το ρευστό του φρεατίου από το διάκενο μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του σάκου και της εσωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος συμπιέζεται προς τα έξω μέσω των οπών στο φρεάτιο. Όλα τα περιβλήματα των στοιχείων της υποβρύχιας μονάδας συνδέονται μεταξύ τους με φλάντζες με καρφιά. Οι άξονες της υποβρύχιας αντλίας, της μονάδας υδραυλικής προστασίας και του υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα συνδέονται μεταξύ τους με σχιστούς συνδέσμους. Έτσι, η υποβρύχια μονάδα ESP είναι ένα σύμπλεγμα σύνθετων ηλεκτρικών, μηχανικών και υδραυλικών συσκευών υψηλής αξιοπιστίας, που απαιτεί υψηλά καταρτισμένο προσωπικό.
  • 5) Η βαλβίδα αντεπιστροφής βρίσκεται στην κεφαλή της αντλίας και έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την αποστράγγιση υγρού μέσω της αντλίας από τη σειρά σωλήνων όταν η υποβρύχια μονάδα σταματά. Οι στάσεις της υποβρύχιας μονάδας συμβαίνουν για πολλούς λόγους: διακοπή ρεύματος σε περίπτωση ατυχήματος στη γραμμή τροφοδοσίας. διακοπή λειτουργίας λόγω λειτουργίας της προστασίας SEM. διακοπή λειτουργίας κατά την περιοδική λειτουργία κ.λπ. Όταν η υποβρύχια μονάδα σταματά (απενεργοποίηση), η στήλη υγρού από τη σωλήνωση αρχίζει να ρέει μέσω της αντλίας στο φρεάτιο, περιστρέφοντας τον άξονα της αντλίας (και επομένως τον άξονα του υποβρύχιου κινητήρα) προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εάν η παροχή ρεύματος αποκατασταθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κινητήρας αρχίζει να περιστρέφεται προς την εμπρός κατεύθυνση, ξεπερνώντας την τεράστια δύναμη. Το ρεύμα εκκίνησης του SEM αυτή τη στιγμή μπορεί να υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια και εάν η προστασία δεν λειτουργεί, ο ηλεκτροκινητήρας αποτυγχάνει. Για την πρόληψη αυτού του φαινομένου και τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας του φρεατίου, η υποβρύχια αντλία είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής. Από την άλλη πλευρά, η παρουσία μιας βαλβίδας αντεπιστροφής κατά την ανύψωση της υποβρύχιας μονάδας δεν επιτρέπει την αποστράγγιση υγρού από τη χορδή σωλήνωσης. Η εγκατάσταση ανυψώνεται όταν η χορδή της σωλήνωσης γεμίσει με προϊόντα φρεατίων, τα οποία χύνονται στην κεφαλή του φρεατίου, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας για την ομάδα υπόγειων επισκευών και παραβιάζοντας όλες τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής, της πυρκαγιάς και της προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που είναι απαράδεκτο. Επομένως, η υποβρύχια αντλία είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αποστράγγισης. καλά χωροταξικό εξοπλισμό
  • 6) Η βαλβίδα αποστράγγισης τοποθετείται σε ειδικό σύνδεσμο που συνδέει τους σωλήνες και είναι συνήθως ένας μπρούτζινος σωλήνας, το ένα άκρο του οποίου είναι σφραγισμένο και το άλλο, ανοιχτό άκρο, βιδώνεται στον σύνδεσμο από μέσα. Η βαλβίδα αποστράγγισης βρίσκεται οριζόντια σε σχέση με την κατακόρυφη σειρά σωλήνωσης. Εάν είναι απαραίτητο να σηκώσετε τη μονάδα από το φρεάτιο, ένα μικρό φορτίο πέφτει στη χορδή σωλήνωσης, η οποία σπάει τον μπρούτζινο σωλήνα της βαλβίδας αποστράγγισης και το υγρό από τη σωλήνωση αποστραγγίζεται στον δακτύλιο κατά την ανύψωση.
  • 6) Το ηλεκτρικό καλώδιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τάση στους ακροδέκτες του υποβρύχιου κινητήρα. Το καλώδιο είναι τριπύρηνο, με μόνωση από καουτσούκ ή πολυαιθυλένιο και από πάνω καλύπτεται με μεταλλική θωράκιση. Η επιφανειακή θωράκιση του καλωδίου πραγματοποιείται από γαλβανισμένη ταινία προφίλ χάλυβα, η οποία αποτρέπει τους αγωγούς που μεταφέρουν ρεύμα από μηχανικές βλάβες κατά την κάθοδο και την ανάβαση της εγκατάστασης. Διατίθενται στρογγυλά και επίπεδα καλώδια. Το επίπεδο καλώδιο έχει μικρότερες ακτινικές διαστάσεις. Τα καλώδια είναι κρυπτογραφημένα ως εξής: KRBK, KRBP - καλώδιο με μόνωση από καουτσούκ, θωρακισμένο, στρογγυλό. καλώδιο με μόνωση καουτσούκ, θωρακισμένο, επίπεδο. Χάλκινοι αγωγοί, με διαφορετικές διατομές. Το καλώδιο είναι προσαρτημένο στη χορδή σωλήνωσης σε δύο σημεία: πάνω από το χιτώνιο και κάτω από το χιτώνιο. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται κυρίως καλώδια με μόνωση πολυαιθυλενίου.
  • 7) Ο αυτομετασχηματιστής έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την τάση που εφαρμόζεται στους ακροδέκτες του υποβρύχιου κινητήρα. Η τάση δικτύου είναι 380 V και η τάση λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων, ανάλογα με την ισχύ, κυμαίνεται από 400 V έως 2000 V. Χρησιμοποιώντας έναν αυτομετασχηματιστή, η τάση του δικτύου πεδίου 380 V αυξάνεται στην τάση λειτουργίας κάθε συγκεκριμένης υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας, λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες τάσης στο καλώδιο τροφοδοσίας. Το μέγεθος του αυτομετασχηματιστή αντιστοιχεί στην ισχύ του υποβρύχιου κινητήρα που χρησιμοποιείται.
  • 8) Ο σταθμός ελέγχου έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τη λειτουργία και να προστατεύει το ESP και μπορεί να λειτουργεί σε χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα συστήματα ελέγχου και μέτρησης, αυτόματες συσκευές, κάθε είδους ρελέ (μέγιστο, ελάχιστο, ενδιάμεσο, ρελέ χρόνου κ.λπ.). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιούνται τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας και η μονάδα απενεργοποιείται. Ο σταθμός ελέγχου είναι κατασκευασμένος σε μεταλλικό κουτί, μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους, αλλά συχνά τοποθετείται σε ειδικό θάλαμο.