張凱(大慶油田有限責任公司第一采油廠第三油礦,黑龍江 大慶 163000)
抽油桿柱是油田采油作業中需要人工吊舉的重要部分,在抽油機和抽油泵中間曾在這載重負荷作用,具有很強的聯動性,傳遞連接抽油桿系統的重要裝備。一個油田作業中需要使用很多抽油桿,利用卡箍彼此連接,形成上下活動的整體,在往復運動中實現抽取地下石油的目的。
在油田的勘測和開采初期,由于井液中的含水量較低,石油存儲地層較淺,所以桿柱和油管的磨損并不明顯。綜合我國大部分油田的開采情況,經過長時間的采抽作業,油田已經進入了生命周期的后半部分,油井中含水量逐漸增加(一般在75%以上),這就會造成桿柱和油管的潤滑效果劣化。
隨著石油開采作業的進一步深入,石油在地層中的位置越來越深,開采也越來越困難。相應地,抽油井中的摩擦和損耗也越來越大,雖然抽油桿柱和抽油管之間的對沖運動并不劇烈,但不間斷地接觸和摩擦,依然會產生磨損現象。由于磨損現象多出現在單側,因此也稱之為偏磨。
造成抽油桿柱和油管偏磨的原因很多,以下從主要的原因展開分析。
1.1 油井自身的構造
事實上,在我國很多油田開發早期,油井的開采設計結構都很簡單,大多以直井為主要形式。但隨著開采工作的進行,為了獲取石油資源,開始出現斜度較大的井段,井下構造拐點增多,原有的直線構造被打破,甚至出現螺旋形的井下構造。在這一前提下,油管的形狀必須與井下構造一致,而抽油桿柱之間的連接是直線要求,這樣一來兩者之間的接觸必然發生。
具體來說,當井下有斜坡的情況下,油管就是彎曲的,抽油泵的安置位于斜面一下,這樣抽油桿與油管的接觸是不可避免的;即便是采取直井方式,也無法保證隨著井深的增加,鉆頭與井口之間是同心圓,直井本身必然會形成向下扭曲的螺旋。
1.2 抽油桿柱變形
抽油桿柱的材料在長期滿負荷運行的狀態下,容易產生金屬疲勞,進而發生彎曲變形。抽油機運轉的過程中抽油桿柱因為收縮性能變差,搖晃幅度加劇,就會與油管發生彈性收縮摩擦。
較為直觀的現象是,在直井之中,抽油管的運動幅度要一般要大于抽油桿柱,當后者發生變形彎曲之后,兩者在高速的震動下產生橫向壓力,造成偏磨。
1.3 油井結蠟
油井結蠟是指石油中蘊含的固體和半固體成分,例如石蠟、瀝青等物質,在從石油中析出之后粘連在油管外部,形成固體的混合物。一旦出現油井結蠟的現象,抽油桿柱就會被液體摩擦力的影響下,與抽油泵之間形成較大的阻力;同時,此時油管內徑與抽油桿柱的外徑比例減小,導致結蠟點的摩擦力大于其他部分,抽油桿柱由此發生彎曲,產生偏磨現象。
1.4 其他原因
除了以上三種分析的原因之外,造成抽油桿柱與油管偏磨的因素還包括油井參數設置、采出液影響等。其中,采出液影響是指所采石油物質中的含水率,這是在油田開采后期無法回避的一種偏磨問題。
客觀上說,油田開采后期的含水量增加是必然的,產出液中的水分含量越多,就會造成井液密度增大,從而增加了抽油桿柱的浮力;浮力的增加必然導致臨界壓力的降低,抽油桿柱發生扭曲變形就是無法避免的。
在分析過發生偏磨的原因之后,針對偏磨的機理進行分析。
2.1 機械磨損。油井的構造并不能完全滿足直井條件,出現斜度、螺旋、扭曲是很正常的情況,但這些情況就容易造成抽油桿在軸向載荷作用下的變形,由此一來,抽油桿柱連接的部分(卡箍、油管)自然發生扭曲,并在不斷上下運動的抽取行為中產生磨損。
2.2 介質磨損。抽油泵將井液送入抽油管,液體中含有大量的復雜成分,也包括一些固體顆粒碎屑,這些碎屑導致抽油桿柱和油管中間連接突出的部分,發生碰撞和摩擦,進而磨損。需要注意的是,這種磨損是從內部開始的。
2.3 化學磨損。化學腐蝕是無法避免的,因為原油本身就含有大量腐蝕性成分,如硫化物、細菌成分等,當腐蝕性發展到一定程度,就會產生磨損。
偏摸點位置的預測可以借鑒一定的計算手段,通常在油田的開采后期,井下的剖面相對穩定,由此形成的剖面圖可以作為分析偏磨點的主要一句。例如,根據抽油桿柱的受力情況進行分析,所包含的設計因素主要有井眼曲度、撓率、螺旋曲度、彎曲應力等。多方面的數據結合在一起,可以判斷出抽油桿柱與抽油管之間的數據異常情況,例如曲度增大必然導致抽油管的彎曲應力提升。
在現實的采油作業中,油管自身的材質保障了一些剛度,由此配合套筒的作用,可以做出一定的拉直反映。因此,在進行計算測量的過程中,需要考慮到誤差作用。
綜上所述,單純地從抽油桿柱材質屬性方面去考慮偏磨現象,是不科學也不全面的,要綜合多方面的原因,實現油田作業尤其的高效率、低損耗生產要求。此外,國內針對偏磨問題還提出了創新性的解決方案,例如動壓潤滑方式,需要進一步的實踐和驗證。
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