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臺肇地區注水系統節能措施及效果

2018-12-28 07:22:12劉瑞雪大慶油田有限責任公司第七采油廠
石油石化節能 2018年11期

劉瑞雪(大慶油田有限責任公司第七采油廠)

1 現狀

臺肇地區自2000年投產以來,一直沿用柱塞泵注水工藝和單泵多井注入流程[1]。受儲層物性差、層間和平面非均質性強的影響,進入中高含水階段以來,部分注水井出現了壓力高、吸水差甚至不吸水的狀況。為滿足個別井的注入需求,注配間增壓柱塞泵需要輸出較高的壓力,大幅度增加了注水系統的能耗。針對存在的問題和潛力,遵循以整個注水系統降壓節電,注配間至井口耗能節點全面治理,地面、采油和油藏的整治措施相互綜合為技術思路,重點針對高壓欠注井和單井壓力差異大的注配間應用分壓注水、變頻調速、管線清洗和改造、酸化洗井、方案優化等技術措施,強化精細管理和精準治理,開展節能降耗工作。

臺肇地區注水系統目前共有注水井278口,注水管線272.86 km,聯合站1座,水質處理站2座,注配間29座,柱塞泵96臺,日注水能力3300 m3,年耗電量444.94×104kWh。注入水經水質處理站處理后,低壓輸至注配間,再經小排量柱塞泵升壓后,高壓輸至注水井。單座注配間內通常設置1~4臺柱塞泵,并聯運行,連接多口注水井[1-2]。

2 存在的問題

2.1 柱塞泵運行壓力高,能耗較大

臺肇地區受儲層滲透率低影響,注水井注入壓力較高,普遍高于15 MPa,22 MPa以上的井占比40%以上,各個注配間柱塞泵的泵壓為22.52~22.9 MPa,較高的泵壓意味著較高的耗電量。

2.2 低壓注水井憋壓,截流耗能

臺肇地區受儲層非均質性影響,不同注水井注入壓力高低有別,即使對于同一注配間,注入壓力也相差較大。以ZH212隊的8個注配間為例,注水壓力相差幅度普遍高于3 MPa(表1)。對于單泵多井注入流程,注入壓力最高的井決定了柱塞泵的注入壓力,注入壓力相對較低的井則需要依靠閥門調節壓力,注水井憋壓,泵壓損失較大,截流造成大量電能浪費。

表1 ZH212隊注配間水井現場數據

2.3 單井爭水搶水嚴重,注水波動

對于單泵多井注入流程,泵排量一定,現場利用閥門控制水量,高壓注水井閥門幾乎全部打開,低壓井閥門輕微開啟。注入水中的機械雜質可造成低壓井閥門堵塞,管線震動易引發低壓井閥門關閉,致使多余水量流向高壓井,給設備管理帶來一定困難,平穩注水難度較大。

2.4 管線腐蝕結垢

臺肇地區部分注水管線使用年限較長,管壁結垢、腐蝕嚴重,注水壓力損失較大,增加了無效的能耗,加之部分老化的復合管,出現穿孔、滲漏、損壞等現象[3],對注水系統效率產生負面影響。

3 節能降耗措施

臺肇地區注水系統節能降耗工作以注配間降壓節電為目標,通過單井、管線、注配間“兩點一線”開展治理工作,按照地面設備改造、降壓增注措施、地質方案優化相結合的思路,深化注水系統能耗挖潛。鑒于注水井可以按照配注完成情況分為兩類:多數的正常井,注入壓力高低有別;少數的欠注井,注入壓力接近泵壓。針對前者,注重從注配間地面設備改造入手,通過采取分壓注水、安裝變頻器、管線改造等措施,力圖將注入壓力接近的井接入統一柱塞泵;針對后者,注重利用采油工程和油藏工程的手段從單井入手,通過利用酸化解堵、化學洗井和方案優化等措施,力圖將高壓欠注井降壓。

3.1 正常注水井

3.1.1 分壓注水

分壓注水針對同一注配間注水壓力差別,按壓力區間設計雙匯管流程,合理的匹配注水壓力,將注水壓力大小接近的注水井歸為一類,劃分高、低兩個區域,采用相應泵壓的柱塞泵注水。以M801隊8#注配間為例(表2),該間共有12口注水井,2臺柱塞泵,注水壓力13~22.65 MPa,柱塞泵出口壓力均設在23 MPa。經流程改造后,將注水井劃分13~18 MPa和18~23 MPa兩個壓力系統,分別由2臺不同的柱塞泵分壓注水,柱塞泵最高壓力分別為19 MPa和23 MPa。這樣既可減輕由于壓力差距太大而造成搶水現象,又能減少泵管壓差損失,提高注水系統效率、降低能耗、減少成本。全年累計節電7.34×104kWh。

表2 M801隊注配間分壓注水前后數據對比

3.1.2 變頻調速

變頻調速裝置通過調節柱塞泵的電動機轉速[4],使得泵的排量減小,不需要柱塞泵打回流來控制注水量。當注水系統中水井出現開關井、方案調整時,充分利用各注配間已有的變頻器,根據注配間實際注水情況及變頻調速的特性來獲取所需注水量,在滿足注水需求的同時,實現平穩供水和柱塞泵經濟運行二者兼顧。2017年臺肇地區9個注配間實現柱塞泵閉環控制,維修變頻18次,全年累計節電 18.8×104kWh。

3.1.3 空穴射流清洗管線

由于注水管線腐蝕、結垢導致壓力損失,針對周期注水井、冬關井,推廣空穴射流清洗技術,該技術利用用流體力學中的空穴效應[5],對于注水管線內壁附著的污油、死蠟、無機垢、機械雜質和細菌及其分泌物,能夠起到很好的清理作用。2017年清洗管線長度25 715 m,在清洗器端口共計清出油垢、污泥約8 t,管線清洗后壓力損失平均減少0.5 MPa,平均流量增加20 m3/h,節電5.3×104kWh,達到注水管網節能降耗的目的;此外,管線清洗后,從端口處可見管線內壁變得整潔光滑,呈現出金屬光澤,可有效地減緩腐蝕結垢速度。

3.1.4 管線改造

針對部分老化管線結垢、腐蝕嚴重,注水生產時壓力損失大、刺漏狀況頻發等問題,2017年完成17條腐蝕老化注水管線、1條注水干線的改造,將管線材質由復合管改為無縫鋼管,改造總長度16.3 km,涉及17口注水井,對應注配間柱塞泵降壓 0.5 MPa,節電 4.2×104kWh。

3.2 高壓欠注井

針對部分欠注井注入壓力高,并導致注配間泵壓較高的情況,在采油工程方面,選取5個注配間8口欠注井開展酸化解堵施工,選取34口欠注井開展化學洗井,措施后注配間柱塞泵壓力降低1.0~2.0 MPa,累計節約電量16.3×104kWh,在降壓增注的同時兼顧了節能降耗。

對于油井壓力、產液量、含水相對較高的“三高”井組,從油藏工程角度,對連通注水井進行方案跟蹤調整,對高含水層下調水量,降低無效注水,2017年對21口井、39個注水層段進行了注水方案優化,控制無效注入水9.4×104m3,累計節約電量15.09×104kWh,在平衡注采關系的同時兼顧了節水節電。

4 結論及認識

1)個別高壓注水井導致柱塞泵泵壓高,增加了注水系統能耗。

2)以單井、注配間和管線為治理對象,采取閉環控制、分壓注水、空穴射流清洗管線、老化管線改造、酸化解堵、化學洗井、方案優化等綜合性治理措施,取得了一定的節能降耗效果,累計節電67.03×104kWh。

3)從系統工程角度來看,以降低泵壓作為節能的直接手段,面向單井、管線與注配間,綜合應用地面工程、采油工程和油藏工程的措施開展綜合性節能降耗工作,對注水系統節能降耗有一定的指導意義。

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