胡光運 吳義賀(長慶油田分公司第五采油廠,陜西 榆林 719000)
抽油桿斷脫治理技術探討
胡光運吳義賀(長慶油田分公司第五采油廠,陜西榆林719000)
本文分析了造成抽油桿斷脫的主要原因,并針對機械磨損、鍛造熱影響區、化學腐蝕等影響因素提出相應的治理措施。
抽油桿;斷脫;原因分析;治理措施
國內各大油田在油田日常生產管理中采用桿泵機械采油時,常常為水平井、定向斜井抽油桿偏磨、老化及斷脫等問題所困擾,抽油桿斷脫影響著油田的正常生產,不僅降低了生產單位的采油時率,抽油桿斷脫的部分落入泵筒底部可能損壞油管與抽油泵,這樣一來無疑增加了工作量與采油成本。針對抽油桿斷脫問題需要油田根據現場的考察情況,找出造成斷脫的原因后提出相應的治理措施。
油田生產中常使用的抽油桿包括常規鋼抽油桿、超高強度抽油桿、玻璃鋼抽油桿等幾種類型,它們在使用過程中各有優勢但均不能有效避免斷脫現象的發生。
1.1機械磨損
直井下沖和斜井偏磨都會造成抽油桿機械磨損,直井抽油桿下沖程過程中抽油桿自身及液柱將對懸點位置產生向下的拉力,前半沖程產生向上的慣性力和摩擦力會隨著沖次、液體粘度的增加而增大,進入下沖程時抽油桿則會因為受到這些聯合應力的共同作用發生縱向彎曲,彎曲的抽油桿與油管管壁的接觸面積增大、摩擦阻力增強將使管桿因偏磨受損。井斜引起的機械磨損是由于抽油桿進入井筒后發生彎曲,其綜合重力在水平方向產生一個分力作用于油管內壁,相當于對油管內壁產生了一個正壓力,在壓力的作用下抽油桿與受水平分力一側的油管內壁接觸而產生磨損。
1.2鍛造熱影響區
金屬質地的抽油桿在制造過程中涉及到鍛煉、焊接等工序,桿的兩端凸緣一般采用墩鍛工藝制造,加熱過程溫度過高或過低都可能引起外螺紋接頭端面的抽油桿桿體部分,即熱影響區的桿體組織的晶粒增大,導致桿體的塑性形變從而產生較高的殘余拉應力,降低桿體垂向的機械性能(強度、韌性等)。
1.3化學腐蝕
油井開發的中后期出液中往往是含水的,水中往往包含了CO32-、HCO3-、SO42-、CO2、H2S等腐蝕介質,復雜化學成分的腐蝕介質在與抽油桿的長期接觸過程中對其產生化學性腐蝕破壞。例如,水中游離的CO2與H2O發生酸性反應所生成的H+離子將產生氫去極化腐蝕,該類腐蝕作用屬電化學作用,生產易溶的腐蝕產物使得抽油桿金屬表面失去保護膜。化學腐蝕作用下抽油桿表面將沉淀出疏松垢層,腐蝕作用集中于表層破壞部位而形成凹口,在應力的集中作用下腐蝕凹口最易發生斷裂。
2.1降低抽油桿的機械磨損
通過前文的分析我們知道抽油桿的機械磨損現象主要是由于其與油管內壁發生了摩擦作用,針對偏磨作用所產生的機械磨損我們可以采取下加重桿、裝抽油桿扶正器等方法控制桿柱的彎曲程度。扶正器在材料可以選用增強尼龍、聚四氟乙烯等,固定方式上采用三點固定,加固位置主要根據井下桿柱的分段受力及懸點載荷等的計算結果來確定。此外,在井口安裝旋轉井口裝置,定期對井下油管柱旋轉一定角度以實現抽油桿與油管的均勻磨損,將對管桿磨損及抽油泵的磨損起到減緩作用。
2.2提高抽油桿自身物理性能
抽油桿自身的機械性能與抽油桿的原材料選用、桿柱設計及加工制造工藝等有密切的關系,抽油桿的設計在承受應力計算方面需考慮超負荷工作工情況,加大耐久承受的極限值,另一方面還需要將抽油桿發生彎曲時其凸側需承受的附加拉應力納入設計的考慮范疇,設計的橫截面平均應力值要計算需要承受的附加拉應力。此外,加工制造工藝方面需要注意熱處理工藝的質量控制,鍛造時的在溫度控制上需要通過反復的試驗,測試不同溫度鍛煉條件下的桿體韌性與強度,將鍛煉溫度設定為不易破壞抽油桿材料組織的范圍內,以保證抽油桿的金相組織的完整性與使用性能。
2.3提高抽油桿防腐能力
抽油桿熱影響區的機械性能本身就相對較差,在石油的開采過程中抽油桿始終處于拉、彎、壓、扭的動態作用中,反復的機械磨損形成的相對薄弱部位在腐蝕作用下極易發生斷脫。為預防因腐蝕作用而加速的抽油桿斷脫,可通過在抽油桿表面噴涂防腐涂層,如防腐聚脲涂料,增加抽油桿的耐蝕性。此外,在油井井筒內加入緩蝕劑也是遏制腐蝕作用的重要手段,該方法的作用機理是利用緩蝕劑與抽油桿表面金屬的化學吸附作用,在抽油桿表面形成反應膜以隔離腐蝕介質,達到保護抽油桿金屬的效果。
綜上所述,造成抽油桿斷脫的主要原因包括抽油桿自身物理性能差、機械磨損及化學腐蝕等,針對各類損害所產生的機理后,可采取下加重桿、裝抽油桿扶正器、裝旋轉井口裝置、改良抽油桿設計與鍛煉工藝、增加抽油桿防腐能力等手段,提高抽油桿自身物理性能、降低抽油桿使用過程的磨損和腐蝕速度,最終延長抽油桿的使用壽命。
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