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抽油泵固定閥故障治理的對策

2012-10-21 11:54:48張海東趙見平馬存德高興旺
中國設備工程 2012年10期

張海東,趙見平,馬存德,高興旺,李 濤

(長慶油田第三采油廠,陜西 延安 717507)

一、前言

抽油泵是有桿泵采油系統的三大設備之一,泵效是衡量油田開發水平和管理水平的重要指標。長慶油田第三采油廠虎狼峁作業區正常開井452口,平均單井日產液2.6m3,日產油1.2t,含水48.6%,平均泵掛深度1 562m,沉沒度85m,全部采用有桿泵采油。2010年1月平均泵效30.1%,其中平均沉沒度115m的井有73口,泵效只有23%。而這類井大部分日產液量低,功圖顯示供液不足。從理論上分析,當沉沒度達到7m時,就能克服流體進泵的沿程阻力損失,達到100%的泵效,而實際上卻并非如此。

二、影響泵效因素分析

影響泵效的因素有很多,如沖程損失、泵漏、生產參數等。一般認為對于特定油井在泵況正常的情況下,泵效主要受氣體和固定閥關閉遲緩的影響。

1.氣體影響

(1)游離氣。抽油井深井泵筒內壓力常會低于原油飽和壓力,抽汲時氣液兩相同時進泵,氣體占據泵筒的部分容積而使泵效降低。

(2)溶解氣。活塞上行,油、氣、水三相進泵過程中會產生A、B、C等3個低壓區(見圖1)。導致原油中的溶解氣在此進行分離,最終會在B、C區形成2個低壓區,使氣體能夠充分和原油分離。

以柳136-13井為例,油藏條件下其原油的溶解油氣比為52標m3/m3,泵徑r=32mm,沖程S=2.4m,沖次n=3.5r/min,原油含水為71%。2009年11月20日測得泵的沉沒度為142m,套壓為0.1MPa,泵效為12.4%。

泵掛深處流體的溫度取51℃。當活塞上行時,進泵原油的體積V油為:

圖1 溶解氣影響示意圖

進泵原油在泵的沉沒度條件下能分離出的氣體體積為:

根據克拉伯龍方程知,V氣標在泵腔的氣體體積為:

式中:P標——標準狀況下的壓力,0.1MPa;

T標——標準狀況下的溫度,0℃;

V標——標準狀況下的體積,m3;

P泵——泵在沉沒條件下的外部壓力(P泵=ρgh+P套=(0.71+0.29×0.745)×1 000×9.8×142+0.1=1.389MPa),MPa;

T泵——泵在沉沒條件下的外部溫度,℃;

L——有效沖程,m;

V氣腔——泵在沉沒條件下溶解氣的體積,m3。

氣腔所占的最大體積為0.159πr2l,即假設流體全部充滿泵腔、原油的氣體全部從原油中逸出,只能占據整個泵腔體積的15.9%。

2.泵腔內原油的氣蝕效應

在抽油泵的沉沒條件下,因高壓和相對較高的溫度以及原油本身成分的復雜性,一旦壓力突然下降,導致原油發生強烈的氣蝕作用,由原來條件下的液相轉化為氣相,氣蝕產物(C6H14等)占據泵腔內大量的有效空間。隨著井深的增加,氣蝕效應隨之加強。

氣蝕產物與溶解氣的區別是:原油氣蝕產物指原油成分中沸點在一定范圍的烴類,在油井條件下處于過飽和狀態,一旦壓力變小這些烴類立即成霧狀占領低壓區,形成油霧。這些形成油霧的烴類分子之間的吸引力較大,一般是多個烴類分子成團狀結構結合在一起。

溶解氣指含氣原油在壓力變小時,碳鏈長度較小的烴類掙脫長鏈烴類分子的束縛進入低壓空間,一般呈單個分子態存在。

3.固定閥關閉滯后

下行時,泵腔內體積變小,壓力升高,固定閥關閉,游動閥打開排液。當固定閥球跳動過高出現回座滯后時,泵內部分液體將漏失,造成泵效偏低。

根據現場統計數據,因固定閥來不及關閉對泵效造成的影響只有12%,與氣體的影響合計占據泵腔體積的27.9%。分析發現,泵腔內還有25%左右的有效空間被原油氣蝕效應產生的油霧所占據。

根據以上分析知道,對一口特定的油井,若泵掛深度一定時,溶解氣的逸出率、原油中氣蝕成分的氣蝕率、因閥來不及關閉而造成的漏失率是影響泵效的主要因素。通過對抽油泵的工藝結構分析發現,減小三者的值、提高抽油泵效,要從抽油泵的固定閥罩上去解決。

三、固定閥最佳跳動高度的確定

從現有閥罩的結構(圖2)看,固定閥球心移動的距離為39mm,閥球運動的距離較大,必然造成兩方面不利影響:(1)上行時為原油中的溶解氣逸出和氣蝕的效果加強提供了有利條件;(2)下行時導致因閥球來不及關閉而造成的原油漏失率增大。

分析認為,球移動后形成的最小過流面積和固定閥座的橫截面積相等時,固定閥球心移動的距離是最佳的,設圖2中P點到球心O2的距離為L,則存在如下關系:

即L=24.2mm。

由于固定閥球坐于固定閥罩上時,球心在過P點的垂直截面上,那么從O1到O2的距離為X,則X2+212=24.22,那么X=12.03mm。考慮加工精度的問題,X取12mm。根據以上計算結果,將抽油泵固定閥罩進行改進,跳動高度由39mm降為12mm,現場應用后取得了明顯效果。

另外,針對固定總成上下接頭密封面頻繁刺漏而導致固漏的問題,在閥座上下密封面各添加一只1mm厚紫銅墊并涂厭氧膠使其有效結合(圖3),由于紫銅墊塑性較好,固定總成上下接頭在上緊時紫銅墊子發生塑性變形,填補了上下密封面因工藝精度難以實現充分壓實而留下的間隙,杜絕了密封面上的過流、腐蝕和刺漏,同時,針對六孔或四孔閥罩因過流面積小容易被垢砂堵塞的情況,將閥罩改進成空心閥罩(圖4)。

四、現場應用

自2010年以來,改進固定總成下井156套,取得了顯著的效果(見表1)。

表1 改進抽油泵固定總成使用效果統計

圖2 固定閥罩示意圖

下面通過3口井的應用實例說明使用效果。

1.柳128-16井

柳128-16井泵掛深度1 677m,動液面1 532m,泵徑32mm,泵效只有14.3%,氣油比69m3/t,功圖反映供液不足。2010年2月3日檢泵下入改進固定閥,功圖顯示充滿度變好,使用效果見表2和圖5。

表2

圖5 柳128-16日生產曲線

2.柳136-17井

柳136-17井泵掛深度1 554m,動液面1 431m,泵徑32mm,泵效只有24.7%,氣油比65m3/t,功圖反映供液不足。2010年2月7日檢泵下入改進固定閥,功圖顯示充滿度明顯變好,使用效果見表3和圖6。

表3

圖6 柳136-17日生產曲線

3.柳127-26井

柳127-26井泵掛深度1 796m,動液面1 701m,泵徑32mm,泵效只有10.2%,氣油比74m3/t,功圖反映供液不足。2010年2月6日檢泵下入改進固定閥,功圖顯示充滿度明顯變好,使用效果見表4和圖7。

表4

圖7 柳127-26日生產曲線

五、建議

鑒于目前閥座與壓緊接頭密封面刺漏多的情況,可以嘗試將閥座與下接頭采用一種工藝使其結合成一個整體,徹底杜絕此處的刺漏,或是在閥座上下平面加工凸臺,在閥罩和下接頭密封面上加工凹槽,改變平面密封為曲面密封,提高密封可靠性。

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