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井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)研究進(jìn)展

2015-04-23 09:30:30胡祺豪張慢來周志宏謝麗芳
科技視界 2015年10期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

張 琴 胡祺豪 張慢來 周志宏 謝麗芳

(1.長(zhǎng)江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,湖北 荊州 434023;2 中國(guó)人民解放軍91746 部隊(duì),中國(guó) 北京 100000)

0 引言

井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)是將柱塞式抽油泵與直線電機(jī)結(jié)合為一體的新型無桿采油方式[1]。直線電機(jī)置于井下,其動(dòng)子與抽油泵的柱塞直接或通過接箍相連,電機(jī)通電后,通過電機(jī)動(dòng)子的往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)柱塞在抽油泵泵筒內(nèi)上下運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)舉升抽油的功能。該技術(shù)可以提高采油效率,降低采油成本,因而受到國(guó)內(nèi)石油行業(yè)的普遍關(guān)注。

1 特點(diǎn)

與傳統(tǒng)有桿抽油方式相比,井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)主要具有以下特點(diǎn):

(1)高效節(jié)能。用直線電機(jī)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的旋轉(zhuǎn)電機(jī),雖然直線電機(jī)的功率因素較低[2],但由于直線電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)抽油泵,省去了抽油桿、抽油機(jī)等中間傳動(dòng)機(jī)構(gòu),能量損失減小,系統(tǒng)總效率大大提高。

(2)可靠性高,維護(hù)費(fèi)用低。用柱塞式抽油泵代替?zhèn)鹘y(tǒng)的抽油機(jī),井口和抽油泵之間無抽油桿,從根本上杜絕了桿管偏磨等一系列問題的發(fā)生,提高了采油系統(tǒng)壽命,使檢泵周期大大延長(zhǎng)。

盡管直線電機(jī)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有二、三十年的發(fā)展歷史,但將直線電機(jī)用于井下采油尚存在諸多不完善的地方,需要進(jìn)一步探索系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的合理性,目前,主要存在以下幾個(gè)方面的問題:

(1)由于井底空間限制,直線電機(jī)必須設(shè)計(jì)成細(xì)長(zhǎng)結(jié)構(gòu),對(duì)直線電機(jī)的剛度和強(qiáng)度要求較高。

(2)井下溫度高、散熱條件差、腐蝕大[3],對(duì)直線電機(jī)的耐溫性能、耐腐蝕性能、潤(rùn)滑性能和密封性能等要求苛刻,設(shè)計(jì)難度較大。

(3)電源電壓波動(dòng)對(duì)直線電機(jī)的啟動(dòng)推力影響較大,需要采取相關(guān)措施保證電壓的穩(wěn)定。

(4)直線電機(jī)的推力與電機(jī)體積成正比,泵掛深度受到電機(jī)長(zhǎng)度的限制。

(5)井下泵送參數(shù)的傳輸誤差和控制精度的處理。

鑒于以上問題,井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)的應(yīng)用受到一定的限制,比較適合低產(chǎn)低效油井,適用于小排量、低行程、低沖次以及頻繁換向采油工作。

2 研究和應(yīng)用現(xiàn)狀

目前,運(yùn)用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵進(jìn)行采油還處于試驗(yàn)開發(fā)階段,專用抽油泵多為專利產(chǎn)品。陳明磊于2001年發(fā)明了一臺(tái)直線電機(jī)往復(fù)泵[4],泵與直線電機(jī)直聯(lián),柱塞采用永磁體,配有控制閥,通過控制器改變柱塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)的頻率、行程和速度以實(shí)現(xiàn)變流量泵送的功能,但此泵并不適合長(zhǎng)期處于井下高溫高壓的惡劣環(huán)境中。2004年,山東科技大學(xué)和華北油田公司提出井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵的設(shè)想[5]。2005年,西南石油大學(xué)張茂和魏秦文等人設(shè)計(jì)了一種直線電機(jī)采油泵[6],此泵可以在最大井斜超過85°的低產(chǎn)油井和稠油井中穩(wěn)定運(yùn)行。大慶油田于2005年進(jìn)行了井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)并獲得了成功,與普通抽油泵相比,更加節(jié)電,泵效和系統(tǒng)效率均大大提升[7]。

從2007年開始,長(zhǎng)慶油田第一采油廠在安塞油田進(jìn)行了井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵試驗(yàn)。2007 至2008 兩年間,篩選了四口油井進(jìn)行前期試驗(yàn),出現(xiàn)電纜嚴(yán)重破損、直線電機(jī)生銹卡死、頻繁結(jié)蠟過載保護(hù)等問題。為避免上述問題的發(fā)生,于2008年進(jìn)行工藝技術(shù)改進(jìn),使系統(tǒng)的穩(wěn)定性大大提高。截止2010年,已在十九口井試驗(yàn)成功,實(shí)施效果較好[8]。遼河油田同樣應(yīng)用了井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù),截至2010年5月,沈陽采油廠前部分油井已平穩(wěn)生產(chǎn)十一天,產(chǎn)液560噸,出原油12.1 噸[9]。自從2010年,在蘇北油田的側(cè)蘇149 號(hào)井應(yīng)用了井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)之后,與之前的抽油機(jī)相比,免修期大大延長(zhǎng),節(jié)電量也大幅度提高。隨著直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)的發(fā)展,蘇北油田對(duì)直線電機(jī)采油參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化[2]。

在直線電機(jī)抽油泵設(shè)計(jì)方面,關(guān)鍵是提高泵閥在一定油井參數(shù)、沖程和沖次工況下的工作性能。2010年,中國(guó)石油大學(xué)、中國(guó)石油天然氣管道科研院和西南石油大學(xué)等單位運(yùn)用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)方法(CFD)對(duì)自行設(shè)計(jì)的直線電機(jī)抽油泵的固定閥進(jìn)行了數(shù)值模擬,得到閥球的運(yùn)動(dòng)規(guī)律和最佳的設(shè)計(jì)參數(shù)[10]。2011 至2012年,東北石油大學(xué)姜民政教授設(shè)計(jì)了一種井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵系統(tǒng),采用圓筒型的永磁式直線同步電機(jī),建立了直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵系統(tǒng)室內(nèi)試驗(yàn)臺(tái)裝置,通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)存在嚴(yán)重的發(fā)熱現(xiàn)象,并得到了系統(tǒng)性能的變化規(guī)律和影響因素[11-12]。

3 系統(tǒng)方案

根據(jù)柱塞數(shù)目以及電機(jī)與柱塞的位置關(guān)系,直線電機(jī)抽油系統(tǒng)方案大體可分為以下三種。

3.1 方案一

井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵系統(tǒng)主要由圓筒型直線電機(jī)、柱塞式抽油泵、進(jìn)出液旁通管、進(jìn)出液旁通閥、保持系統(tǒng)平衡的油管、游動(dòng)閥和密封環(huán)組成,直線電機(jī)位于柱塞式抽油泵上方,直線電機(jī)動(dòng)子和平衡油管外分別形成兩個(gè)環(huán)形空腔。此方案的工作原理為:當(dāng)直線電機(jī)向上運(yùn)動(dòng)時(shí),抽油泵的柱塞和平衡油管在直線電機(jī)動(dòng)子的帶動(dòng)下亦向上運(yùn)動(dòng),使直線電機(jī)動(dòng)子外的環(huán)形空腔內(nèi)液體壓力增加,推開游動(dòng)閥,進(jìn)入平衡油管外的環(huán)形空腔,實(shí)現(xiàn)進(jìn)液過程;當(dāng)直線電機(jī)向下運(yùn)動(dòng)時(shí),抽油泵的柱塞和平衡油管在直線電機(jī)動(dòng)子的帶動(dòng)下亦向下運(yùn)動(dòng),使直線電機(jī)動(dòng)子外的環(huán)形空腔內(nèi)液體壓力減小,游動(dòng)閥自行關(guān)閉,平衡油管外的環(huán)形空腔內(nèi)液體壓力升高,升高到一定值時(shí)推開出液旁通閥,流進(jìn)出液旁通管,實(shí)現(xiàn)排液過程。通過直線電機(jī)不停地上下運(yùn)動(dòng),使進(jìn)液和排液過程不斷地重復(fù),從而將井內(nèi)液體源源不斷地泵送至地面[5]。此方案是山東科技大學(xué)和華北油田公司在2004年利用井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵的設(shè)想時(shí)提出的,但一直未進(jìn)行試驗(yàn)。

3.2 方案二

此方案與方案一顯著不同的是直線電機(jī)位于柱塞式抽油泵下方,固定閥位于兩個(gè)游動(dòng)閥上方,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)得以簡(jiǎn)化。直線電機(jī)帶動(dòng)柱塞向下運(yùn)動(dòng)時(shí),容積腔體積增大,壓力減小,游動(dòng)閥開啟,固定閥關(guān)閉,液體通過柱塞桿與泵筒之間的環(huán)形間隙以及柱塞桿上的通孔,流入游動(dòng)閥閥腔,進(jìn)而進(jìn)入容積腔;直線電機(jī)帶動(dòng)柱塞向上運(yùn)動(dòng)時(shí),容積腔內(nèi)液體被擠壓,壓力增大,游動(dòng)閥的閥球自動(dòng)關(guān)閉,固定閥的閥球在壓差作用下脫離閥座,使固定閥開啟,容積腔中的液體通過閥座內(nèi)孔進(jìn)入閥罩,經(jīng)閥球與閥罩內(nèi)壁之間空隙流向閥罩出口繼而被舉升至地面。柱塞上行程結(jié)束,閥球落入閥座關(guān)閉[13]。安塞油田、西南石油大學(xué)和中國(guó)石油大學(xué)采用此方案進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),并獲得了相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

3.3 方案三

井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵系統(tǒng)主要由直線電機(jī)、上下柱塞式抽油泵、尾管、油管、篩管組成。上行程時(shí),下容積腔體積增大、壓力減小,下游動(dòng)閥關(guān)閉,下固定閥開啟,開始進(jìn)液;與此同時(shí),上容積腔體積減小、壓力增大,上游動(dòng)閥關(guān)閉,上固定閥開啟,開始排液。柱塞下行程時(shí),情況剛好相反。此方案與前兩個(gè)方案最大的不同在于采用了兩個(gè)柱塞的雙作用結(jié)構(gòu),電機(jī)位于兩柱塞中間,系統(tǒng)工作時(shí),電機(jī)同時(shí)驅(qū)動(dòng)上下柱塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)[2]。蘇北油田采用此方案進(jìn)行了試驗(yàn),試驗(yàn)效果較好。

4 亟待解決的關(guān)鍵問題

雖然有些油田及科研單位已對(duì)直線電機(jī)無桿采油技術(shù)和配套工藝進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)了抽油泵的專利產(chǎn)品,但作為一種新技術(shù),要得到廣泛的應(yīng)用,還需要在直線電機(jī)、泵閥總成方面進(jìn)行相關(guān)研究。

4.1 研發(fā)低能耗、大推力的直線電機(jī)

目前,井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵技術(shù)均采用電機(jī)動(dòng)子直接帶動(dòng)抽油泵柱塞運(yùn)動(dòng),對(duì)電機(jī)推力要求較大。未達(dá)磁飽和時(shí)增大電壓可以提高電機(jī)推力,但飽和后推力增加不明顯。相反,電流的增加會(huì)使電機(jī)升溫,更易燒損電機(jī)。因此,研發(fā)大推力的直線電機(jī)迫在眉睫。甚至可以從改變直線電機(jī)的相關(guān)特性入手,以減小或消除電源電壓波動(dòng)對(duì)直線電機(jī)啟動(dòng)推力的影響。

4.2 提高相關(guān)設(shè)備的密封、散熱和防腐蝕性能

直線電機(jī)長(zhǎng)期處于高溫高壓井底中,尤其是泵掛深度較大時(shí),需要進(jìn)一步提高電機(jī)的密封性能、散熱性能和防腐蝕性能。同時(shí),數(shù)據(jù)傳輸線和電纜的密封耐壓絕緣效果也需增強(qiáng)。

4.3 柱塞式抽油泵泵閥的改進(jìn)

柱塞式抽油泵的固定閥和游動(dòng)閥是井下直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)抽油泵系統(tǒng)的重要部件之一,起著控制液體進(jìn)出的作用,其結(jié)構(gòu)直接影響直線電機(jī)抽油泵系統(tǒng)的工作性能[14]。泵閥作為易損件,閥球的磨損會(huì)造成密封失效、泵效降低、檢泵周期縮短等一系列問題,因此改進(jìn)泵閥結(jié)構(gòu),對(duì)泵閥總成進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),是保證泵閥工作穩(wěn)定的關(guān)鍵。

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