埕海二区高温深斜井电缆问题浅析

合集下载

浅谈深埋隧道高温热害问题的原因及其解决办法

浅谈深埋隧道高温热害问题的原因及其解决办法

浅谈深埋隧道高温热害问题的原因及其解决办法【摘要】随着隧道的开挖深度越来越深,隧道内的高温热害问题也越来越突出。

为了保障隧道工程向着健康稳定的方向发展,必须采取有效的措施来治理。

在总结深埋隧道高温产生的原因及危害的基础上,分析了目前热害治理的常用措施,并提出了隧道高温热害问题的进一步研究趋势和方向,为确保隧道顺利的贯通以及长久安全的运营提出更实质的要求。

【关键词】深埋隧道高温热害我国是个多山的国家,山地、丘陵、高原等山区的面积约占全国面积的2/3。

隧道作为山区交通中的一种主要形式,在解决交通问题,沟通各地区的经济、文化的交流起到至关重要的作用。

随着隧道开挖的长度越来越长,开挖的深度也越来越深,在深埋隧道中高温热害已经成为了一个不可忽视的问题。

所以,现在对于隧道高温热害的研究是十分必要的。

1.深埋隧道高温产生的原因1.1隧道埋深越深,围岩温度越高隧道内的围岩温度随着隧道深度的增加而升高,大约埋深每增加33米,隧道内的围岩温度就会增加1℃。

因为不同地区的温度梯度不同,所以不同地区埋深相同的隧道内的围岩温度也可能不同。

相对来说,靠近火山或者地震地带的温度梯度相对较高,若埋深相同的隧道,处于这些地带的隧道的围岩温度较高。

隧道内的围岩温度还与隧道所处位置的地表温度与有关。

地表温度越高,隧道内的围岩温度就越高。

1.2地层岩石的热传导特性热传导作为岩石传导热量的主要形式,决定了岩石与周围物质的热量交换速率。

热传导性能较好的岩石,热量交换的速率比较快,岩石的散热也比较快。

但是,隧道内岩体温度受隧道内的施工以及周围地下热流的影响范围也会更广。

1.3隧道所在位置的地质构造岩层的褶皱和断裂构造对岩石的物理性质有很大的影响,特别是节理和断层的发育对岩石的热传导特性和地下热流有较大的影响。

岩石的热传导性主要与岩石的矿物成分、结构、地质构造有关,不同的岩石拥有不同的热传导率,即使是相同的岩石,如果岩石内部的节理发育程度不同,那么他们的热传导率也大不相同。

大港油田埕海二区沙一下特殊岩性油藏开发方案设计

大港油田埕海二区沙一下特殊岩性油藏开发方案设计

大港油田埕海二区沙一下特殊岩性油藏开发方案设计韩学婷;李云婷;王恒【摘要】埕海二区沙一下为特殊岩性油藏,受构造和岩性双重控制.此区块裂缝分布,断块多,非均质性严重,油水关系复杂.针对上述特点,对沙一下进行优质储层带划分并分析影响此类油藏开发效果的因素.确定埕海二区沙一下开发原则,优选合理开发方式,对井型、井网、井距等参数进行优化.在油藏工程设计及数值模拟优化基础上,设计合理开发方案,综合对比各方案的开发参数与经济指标,优选了合理高效开发埕海二区沙一下特殊岩性油藏的开发方案,并给出了相应的开发建议.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2013(039)017【总页数】4页(P48-51)【关键词】特殊岩性;优质储层;井距;参数优化;开发方案【作者】韩学婷;李云婷;王恒【作者单位】中国石油大学,北京102249;中国石油大学,北京102249;中国石油大学,北京102249【正文语种】中文【中图分类】TE32+3大港埕海二区位于河北省张巨河东北部,东到2m水深线附近,大部分属于大港滩海区,小部分处于陆上探区。

构造上位于埕宁隆起向歧口凹陷过渡的斜坡部位,西侧以张北断层为界,东侧以一浅鞍与张东东构造相连,北部以张东断层和海4井断层为界,南以赵北断层为界,构造面积75km2。

该区是在前第三系基岩潜山背景上长期继承性发育的大型背斜构造。

该背斜夹持于近东西走向的张东(海4井)断层和赵北断层之间,区域构造位置十分有利。

前人针对岩性油藏,裂缝性油藏等特殊油藏进行了大量研究,取得了一定的成果[1~4]。

对于裂缝分布广泛的储层研究也较多。

但对沙一下特殊岩性油藏研究少,认识不足,缺乏储层构造表征与储层物性研究,尚未提出合理的开发方案及建议。

针对研究区目前存在的实际生产问题和研究薄弱环节,为达到埕海二区合理高效开发,在优质储层预测、三维地质建模等精细地质研究的基础上,通过渗流机理和油藏数值模拟的研究,设计了下一步开发方案,优化资源配置,适应海上开发条件,以期为油田的可持续发展做出应有的贡献。

浅谈矿井高温原因及防治措施

浅谈矿井高温原因及防治措施

巷进行 , 长距离单 巷掘 进 , 避免 减少 长距离 掘进进 风 , 降低风量损失。
2 0 第2 0年 期 1
东 斜技 堪差
要求对 整个 降温 系 统 的各 个环 节 的相关 参 数 进行 监 测, 对各 电气设备 进行 自动控制 , 整个系统 的协调 完成 运行 和 保 护 功 能 。井 下 制 冷 站 主 机 为 WA T公 司 的 3 0 k 型制冷机组 , 00W 机组 自身涵盖冷凝器 、 蒸发 器 、 压

t I , t t :
内的风流 比局部通 风机前 风流 的温度 升高 4— ℃ , 6 而 风筒出 口风流 膨胀 吸热 时, 度降低远 远低 于压缩升 温 温, 压缩热对掘进工作面也有着一定的影响。
2 高温 热 害治理 措施
1 4
9 4
t- /
I t 1 f t
刘 守斌
( 山东新巨龙 能源有限责任公 司, 山东 巨 野 24 1 ) 7 9 8


高温热害在有些矿井比较明显, 制约矿井 的生产 , 针对新巨龙公司水温位 高的特 点 , 阐述 了 生矿井高温 的几个原 因, 产 相应提 出 了对
风流压缩热 避免加热加湿

矿井高温热害的防治措施。 关键词 涌水放 热 围岩放热
一・ -・ - ・胶带联络 E 山
图1 季节气温 与矿井主要巷道气温变化关 系
分明显 。掘进工 作面 温度也相应 降低 , 降低 幅度小 但 于全风 压通风巷道 。因此 通风降温可采取 以下措施 。 () 1 合理集 中生产 , 提高单 产、 单进 , 头减 面 , 减 实 现高产 高效 , 为矿井增 风降温提供一条有益的途径 。 ( ) 型的机 电硐室尽 可 能实 现独 立通 风 , 免 2大 避

浅析深部矿井高温热害防治措施

浅析深部矿井高温热害防治措施
21 O
东瞧晨 甜枝
2 0 1 温 热 害 防 治 措 施
张 甲强 , 张德 飞 , 曹有 勋
( 1 .新 汶矿 业 集 团新 阳能 源 有 限 公 司 , 济南 济阳 2 5 1 4 0 1 ; 2 .山 东新 巨龙 能 源公 司 , 山东 菏泽 摘 要 2 7 4 9 1 8 ) 该 文针 对 深 部 煤 矿 高 地 热 的技 术 难 题 , 基 于 作 业 大 小 环 境 差 别 对待 原 理 , 介 绍 了当 前 已成 功 应用 的 个 体 特 种 防 护 以及 空 调 系统 降 温
措施, 重点阐述 了基 于个体 降温 防护技术 的矿井热害个体特种防护服 的研 究与设计 , 创造 性地设计 出基 于织物纤维 的毛 细管虹吸效应 的新 型 高地热矿井个体 特种 防护服 , 并指 出将 两种 防护措施结合使用可实现高温热害的更加有效地 防治。
关键词 矿井热害 个 体 特 种 防护 吸湿 排 汗纤 维 空 调 系统 降 温
文献标识码 A d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5—2 8 0 1 . 2 0 1 3 . O 1 . 1 2 4
中 图分 类 号 T D 7 2 7 . 2
t h e S ha l l o w An a l y s i s o f Pr e v e n t i o n a nd Co n t r o l Me a s u r e s Ag a i n s t Hi g h Te m pe r a t ur e i n t he De e p Mi ne
Ab s t r a c t Ac c o r d i n g t o t h e t e c h n i c a l p r o b l e ms o f c o a l mi n e h i g h g e o t h e ma a l ,b a s e d o n t h e s i z e o f t h e e n v i r o n me n t d i f f e r e n t t r e a t me n t s wo r k p i r n c i p l e,i n —

浅谈深井井下复杂情况及故障预防与处理探究

浅谈深井井下复杂情况及故障预防与处理探究

浅谈深井井下复杂情况及故障预防与处理探究深井是指井深度较大,通常超过1000米的井,也可以是水井、油井、天然气井等。

深井井下的复杂情况和故障处理是深井开发和生产中极为重要的问题。

本文将从井下复杂情况的主要原因和故障的预防与处理两个方面进行探究。

一、井下复杂情况的主要原因1. 地层条件:深井通常穿越多种地层,包括岩石、泥岩、砂岩、炭层等,地层的不均匀性和复杂性增加了井下开发和生产的难度。

2. 高温高压环境:深井井下温度高,压力大,对井下设备和工人的要求较高,容易导致设备故障和人身安全问题。

3. 井眼状况:井眼通常存在较高的地下水位、气体、杂质等,对井下钻探和设备运行造成一定困难。

4. 井下环境监测困难:深井井下环境监测困难,如地下水位、地下气体成分、井下岩层条件等,这些信息对井下工作的安全和生产的控制非常重要。

二、故障预防与处理1. 设备选型和维护:在深井开发过程中,需要选择合适的设备,确保其工作稳定可靠。

要定期对设备进行维护,防止设备出现故障。

2. 施工工艺控制:在深井施工过程中,要控制好施工工艺,合理安排施工队伍和设备,加强现场管理,保证施工质量,防止故障发生。

3. 安全管理措施:在深井井下工作中,要严格执行安全操作规程,提高工人安全意识,加强安全教育培训,及时处理各类安全隐患。

4. 环境监测与预警:加强对深井井下环境的监测,及时掌握井下环境变化,通过预警系统,及时预防和处理井下环境突发情况。

5. 应急处置方案:制定完善的应急处置方案,建立应急响应机制,明确各类故障和突发事件的应对措施,提高故障处理能力。

深井井下复杂情况和故障处理是深井开发和生产过程中的重要问题。

通过合理选型和维护设备、控制施工工艺、加强安全管理、加强环境监测与预警、制定应急处置方案等措施,可以有效预防和处理井下复杂情况和故障,确保深井开发和生产的安全和顺利进行。

深井高温热害的形成及防治

深井高温热害的形成及防治

深井高温热害的形成及防治深井高温热害的形成及防治摘要在深部采矿工程中,矿井高温热害及其治理被国内外采矿界视为两大科技难题之一,矿井降温研究工作对推动采矿业发展具有极其重要的意义。

本文阐述了矿井热害对煤矿安全生产的危害,理论分析影响矿井热害产生的各主要因素及其作用机理,分析了新汶华丰煤矿和平煤五矿工作面的需冷情况,考虑矿井自然条件,在华丰煤矿利用加大通风量的办法为工作面制冷。

在平煤五矿,利用北山低温淋水排放制冷系统凝,设计矿井降温系统降温系统:采用机械制冷降温为主,采面上部冷水喷淋降温为辅,回风巷安装抽放管抽放采面上隅角热量,以及隔热疏排热水的综合治理降温措施,空冷器采用串联布置方式,每三台为一组,体积小,安装运输方便。

采用加大通风量和综合治理降温措施,改善了工作面风流的温度和湿度,采面温度平均降低4℃和4.8℃,基本达到了降温设计的要求,取得了较好的降温效果和经济效益。

关键词高温; 热害; 矿井降温1 概况1.1深井高温的危害1.1.1 深井高温热害问题的提出在我国的华东及华北地区,随着煤炭开采量增大,一些老的矿井开采深度不断增加。

而且随着东部地区煤炭储量的减少,被迫开采的煤层深度也有增加的趋势。

随之而来,越来越多的矿井出现了不同程度的热害问题。

在全国,煤矿平均开采深度也正以每年15米的速度增加,按我国平均地温梯度3.5℃/hm计算,矿井围岩温度每年增加0.5℃,千米深井岩温在35℃以上。

开采深度的增加和机械化程度的提高,使我国高温矿井的数目越来越多,热害问题日趋严重。

如新汶矿务局的孙村矿采深576-776米,原岩温度25-35℃,掘进面气温34.5℃,回采面气温32.5℃;平煤集团八矿采深673米,岩温31-33℃,掘进面33℃。

据不完全统计,我国目前已有130多对矿井采掘工作面风流温度超过30℃,许多矿井的开采深度超过800米,其中新汶孙村矿延深水平的深度达1300米。

在我国预测的总储量中,有73.2%的储量埋深超过1000m。

埕海油田2区沙河街组地层井壁失稳原因及对策

埕海油田2区沙河街组地层井壁失稳原因及对策徐同台;沙东;王伟;刘春华;罗坤;王雨滔【摘要】埕海油田2区沙1段地层在钻井过程中,井壁失稳,垮塌严重.通过分析沙1段地层岩性、矿物组分、理化性能、三个压力剖面、钻井液的抑制性与封堵性对该段地层力学性能与坍塌压力的影响,认为造成该地层发生井壁失稳的主要原因是,钻井液密度低于地层坍塌压力当量钻井液密度(考虑实际井身剖面、地应力与岩石力学性能等因素计算)、钻井液封堵性与泥饼质量差.提出了以下技术措施:先根据地层特性选择钻井液体系,再根据所钻井实际井身剖面、地应力、岩石力学性能确定的地层坍塌压力系数确定钻井液密度,最后通过对钻井液进行维护处理增强钻井液的抑制性和封堵性.在张海21-21L井155.6 mm井眼侧钻过程中的应用表明,该技术措施较好地解决了沙1段地层的井壁失稳难题,顺利钻穿易坍塌的沙1段,仅用时7 d就钻至完钻井深(4 070 m),且测井、下筛管和完井等作业均顺利完成.【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2010(038)003【总页数】5页(P49-53)【关键词】井眼稳定;钻井液;钻井液性能;坍塌压力;埕海油田;张海21-21L井【作者】徐同台;沙东;王伟;刘春华;罗坤;王雨滔【作者单位】北京石大胡杨石油科技发展有限公司,北京,昌平,102200;中国石油大港油田分公司,滩海开发公司,天津,大港,300280;中海油田服务股份有限公司,油田化学事业部,天津,塘沽,300452;北京石大胡杨石油科技发展有限公司,北京,昌平,102200;石油工程教育部重点实验室,中国石油大学,北京,昌平,102249;中国石油大港油田分公司,滩海开发公司,天津,大港,300280【正文语种】中文【中图分类】TE282008年,大港油田在埕海油田2区钻大斜度定向井时,沙河街组沙1段地层井塌严重,严重影响了钻井速度。

为了安全钻进,必须分析该地区的井壁失稳原因,并制定稳定井壁的技术对策。

埕海2-2人工岛高低压油气井分输工艺可行性研究

埕海2-2人工岛高低压油气井分输工艺可行性研究摘要:随着节能降耗理念的逐步深入油气生产的各个环节,对地面工艺系统的配套和运行管理也提出了更高的要求,所以针对地面工艺系统节能挖潜的重要性也尤为凸显。

为此,针对埕海油田地面工艺系统开展了全面统计能耗分析,结合油田开发的整体需求,开展节能优化分析研究,从多方面论证工艺优化举措的可行性,为工艺节能提供技术储备。

关键词:油气井;天然气;节能降耗;工艺管网0引言围绕埕海2-2人工岛工艺系统存在的缺陷,导致下游处理设备重复处理造成能源大量浪费的问题,从油气井近远期产量、管网综合比选、工艺配套。

1生产情况1.1埕海2-2人工岛油井生产情况及原油物性1)油井生产情况埕海2-2人工岛有油井67口,其中开井30口,关井37口,日产液量为1050m³/d,日产油量为225t/d,日产气量为48×104m³/d,其中油井油压大于4Mpa(高压井)产气量在5×104m³/d以上的油井共有4口,该类油井日产液量为42t/d,日产油量38t/d日产气量为36×104m³/d,其余油井(低压井)日产液1010t/d,日产油量187t/d,日产气为11.6×104m³/d。

2)原油物性表1埕海2-2人工岛高压油井原油物性结合埕海2-2人工岛高压油井和单井的原油物性可以看出(表1),目前油井产出均为轻质原油,且原油的凝固点均在0℃以下。

1.2埕海2-2人工岛集输系统运行情况埕海2-2人工岛目前共配套两套集油工艺,分别为高压油井集油工艺和低压油井集油工艺,两套集油工艺的运行情况具体如下:1)高压油井集油工艺高压油井集油工艺配套设备设施有Ф168×5mm集油汇管1条(设计压力2.5Mpa),400kw加热炉1台,发球筒1具。

高压油井集输工艺的主要流程为:油井来液经3#加热炉(400kw)加热后,汇入低压油井集油汇管,目前该集油汇管运行压力为1.26Mpa,运行温度为46℃。

矿井下的常见电缆故障的原因及预防措施


反射时间
根据反射脉冲的时间差,计算出故 障点的位置。
精度较高
脉冲反射法检测与定位精度较高, 适用于不同类型电缆故障的检测与 定位。
经验判断
对于一些复杂的电缆故障,需要依 靠经验判断来确定故障点的位置。
04
矿井电缆故障预防性维护与保养措施
加强电缆日常检查和维护保养
1
定期检查电缆的外观和绝缘情况,及时发现并 处理破损、老化等问题。
电缆过载运行
过载运行
矿井下的电缆常常需要承载较大的电流,如果电流超过电缆的承载能力,会导致 电缆过载发热,长时间过载运行可能导致电缆故障。
缺乏过载保护装置
如果矿井下的电缆缺乏过载保护装置,一旦出现过载情况,可能会对电缆造成严 重损坏,甚至引发火灾等安全事故。
02
矿井电缆常见故障预防措施
加强电缆质量检验
提高电缆安装敷设质量
电缆敷设规范
01
在进行电缆敷设时,应严格按照相关规范进行,避免在潮湿、
高温、有腐蚀性气体等环境中敷设。
电缆固定牢固
02
在电缆支架和桥架上应固定牢固,避免电缆因振动或重力作用
而受到损伤。
避免电缆弯曲半径过小
03
在敷设过程中,应避免电缆弯曲半径过小,以免造成电缆内部
的机械损伤。
避免电缆过载运行
2
定期对缆进行清洁和维护,保持其良好的运 行状态。
3
在搬运和安装过程中,要避免电缆受到过度弯 曲和挤压,以免造成损坏。
加强电缆绝缘电阻检测和预防性试验
定期检测电缆的绝缘电阻,确保其符合规范要求 。
对电缆进行预防性试验,如直流耐压试验、交流 耐压试验等,以发现潜在的绝缘缺陷。
在试验过程中,要遵循安全操作规程,避免因操 作不当导致电缆损坏。

矿井下的常见电缆故障的原因及预防措施(新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改矿井下的常见电缆故障的原因及预防措施(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes矿井下的常见电缆故障的原因及预防措施(新版)相间短路故障原因及措施:(1)制作铠装电缆接头时,工艺不符合要求,三叉口处的绝缘受到损伤,接线盒内的绝缘充填物老化、开裂受潮;低压橡套电缆受到各种严重撞击,接线盒内的接线有毛刺、遭遇淋水、接线头虚接产生高温或电火花而发生短路故障。

预防措施:严格接线工艺,提高连接处的密封与绝缘,防止水气的浸入。

加强巡视,避免任何外力冲击损伤人。

(2)电缆的铠装带裂开,铅包有裂纹;低压橡套电缆出现降低相间绝缘性能的破口。

预防措施:加强维护,避免机械伤害,敷设和搬移过程中,弯曲半径不应小于最低允许弯曲半径直。

(2)铜—铝、铝—铝连接头,压接工艺不当,质量不合格,造成接触不良,阻值加大和温度过高而出现短路故障。

(4)库存电缆时间长,两端铅封不严,绝缘受潮,不作试验直接投入运行,导致出现短路故障。

预防措施:切除受潮部分,先做耐压试验,试验合格后,方可接线投入运行。

单相接地故障原因及措施:机械损伤破坏绝缘,电缆接线工艺粗糙,有毛刺,接头脱落碰及外壳,热补或冷补质量不合格,线路上出现“鸡爪子”、“羊尾巴”等。

预防措施:加强维护管理,消除隐患;严格按《煤矿安全规程》要求进行敷设、吊挂、连接。

电缆断相故障原因及措施:被采掘运输机械挂住而拉断;被锋利器物割断;接线端子处虚接而被烧断,放炮崩断电缆。

预防措施:加强维护、管理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.辅助绝缘: 3.辅助绝缘: 辅助绝缘 聚酰亚胺-氟46复合薄膜 聚酰亚胺- 46复合薄膜 4.护套: 4.护套: 护套 5.铠装: 5.铠装: 铠装 乙丙橡胶 锌铜钢带
聚偏二氟乙烯(PVDF) 聚偏二氟乙烯(PVDF)
CL-185特殊调制黑外套 特殊调制黑外套) 三元乙丙橡胶(CL-185特殊调制黑外套)
井号 生产层位
ZH20-24L井电缆受挤变形图 井电缆受挤变形图
Z29X1 ZH101M2 ZH11-22L ZH13-21L ZH13-25L ZH20-24L ZH21-21L ZH21-23L ZH29-22 ZH34-19H ZH502FH Es2s Es2x Es2s Es2 Es2 Es2 Es2s Es2 Es2x Es2 Es2x 3269.3/2763 3661/2844 3231.5/2742 3369/2804 3557.2/2749 4771/2811 3915.2/2781 4824.9/2787 4238/2948 3613/2739 5078/2856 2400/2044 2735/2242 2218/2132 2900/2483 2698/2304 2530/2202 2732/2268 3265/2253 2661/2238 2965/2475 3166/2176 4.16 5.11 2.86 2.9 3.03 2.44 2.95 2.98 5.67 3.83 2.99
二、潜油电缆故障原因分析
现场应用情况对比
国产电缆 区块
井号 检泵周期 d 泵挂(斜) 泵挂( m 电缆故障 次 井号
电缆性能
进口电缆
检泵周期 d 泵挂(斜) 泵挂( m 电缆故障 次
2-1人工岛 2-1人工 井场
ZH101M2
177
2735
1
ZH34ZH34-19H ZH21ZH21-21L
79 478 370
井口穿越器
使用环境
油管悬挂器
滩海特殊性
在该区潜油电泵举升管柱中, 在该区潜油电泵举升管柱中,电缆接头多 连接点处是电缆绝缘的薄弱环节。 达4处,连接点处是电缆绝缘的薄弱环节。
电机启动时,启动电流超过稳态电流3~5倍 电机启动时,启动电流超过稳态电流3~5倍,对电 3~5 机、电缆的绝缘相当不利。 电缆的绝缘相当不利。 ZH13-21L井大小扁连接处被击穿 井大小扁连接处被击穿
20 16 7.58
6 7 3.32
15 20 9.48
故障比例% 故障比例
胜利油田潜油电泵检修原因统计
时间 2007 2008 2009 合计 故障比例% 故障比例 地质原因 127 53 101 281 8.44 施工原因 91 50 43 184 5.52 机械原因 离心泵 166 90 26 282 8.47 分离器 25 14 11 50 1.5 保护器 60 58 7 124 3.75 连接螺栓 134 69 24 203 6.82 电缆 458 186 186 830 24.93 电气原因 电机 760 334 226 1350 40.55
气锁 11% 其他 11% 电缆故障 44%
液量低 17% 砂卡 17%
电缆故障
砂卡
液量低
气锁
其他
电缆故障是影响潜油电泵检修的主要因素之一。 电缆故障是影响潜油电泵检修的主要因素之一。
一、问题的提出
潜油电缆故障统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 井号 ZH20ZH20-24L ZH101M2 Z29X1 ZH13ZH13-21L ZH20ZH20-24L ZH29ZH29-22 ZH13ZH13-21L ZH13ZH13-21L 开井时间 20100204 20091118 20090101 20090430 20100404 20090525 20100323 20100814 停井时间 20100325 20100326 20090118 20100302 20100502 20090805 20100501 20101023 生产天数 d 49 129 18 306 28 72 38 70 停产原因 穿越棒处电缆被挤伤 封隔器处电缆无绝缘 油管悬挂器下电缆接头爆 大小扁接头处电缆击穿 井下电缆无绝缘 井下电缆无绝缘 距井口400m处电缆无绝缘 距井口400m处电缆无绝缘 400m 电缆无绝缘 动力电缆 电缆接头 故障归类 机械损伤
层位 Es1 Es2s Es2 Es2x Es3 27752775-3460 31303130-3380 28.68 31.7 117 123 642 油藏埋深 m 26502650-2810 27002700-3280 地层压力 MPa 27.32 28.45 地层温度 ℃ 109 110 5252-155 气油比 m3/m3 175
现场电缆完井绝缘测试结果表明,国产电缆完井绝缘大部分在100-200MΩ之 现场电缆完井绝缘测试结果表明,国产电缆完井绝缘大部分在100-200MΩ之 100 间,普遍偏低。ZH34-19H井采用进口电缆,完井后实测绝缘300MΩ以上。 普遍偏低。ZH34-19H井采用进口电缆,完井后实测绝缘300MΩ以上。 井采用进口电缆 300MΩ以上
二、潜油电缆故障原因分析
国产电缆完井绝缘测试结果统计表
井号 ZH20-24L 测试日期 2010.4.6 2009.6.7 ZH11-22L 2009.10.1 ZH13-21L ZH14-25L ZH101M2 2010.3.22 2010.2.20 2010.4.04 2009.5.24 2009.8.14 ZH29-22 2009.11.4 2009.12.31 170 290 100 135 180 130 50 500 完井绝缘M 完井绝缘M 500 176
镀锌钢铠
PVDF具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力(35MPa)。 PVDF具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力(35MPa)。 具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力 国产电缆承压20MPa(目前国家标准),承压偏低。 国产电缆承压20MPa(目前国家标准),承压偏低。 20MPa ),承压偏低
连接点4 连接点
放气阀控制管线
1/4in液控管线 in液控管线
井下安全阀
连接点3 连接点
过电缆封隔器
连接点2 连接点
电缆
坐落接头
泄油器 单流阀 电潜泵总成 电泵伴侣 扶正器 油层
连接点1 连接点
电泵管柱示意图
二、潜油电缆故障原因分析
作业过程
过程控制
电泵井的基本情况统计表 加上目前作业条件限制,使得下入过程中电缆会受到挤压等机械损伤。 加上目前作业条件限制,使得下入过程中电缆会受到挤压等机械损伤。 泵挂以上
电缆性能
ZH34-19H井完井测试情况(进口电缆) ZH34-19H井完井测试情况(进口电缆) 井完井测试情况
日期 2008.11.22 测试位置 电机 电缆 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.27 2008.11.28 2008.11.28 2008.11.28 封隔器 封隔器接电缆后 油管挂 接线盒 电机插上小扁后 8.0 8.0 8.0 8.1 8.5 8.5 8.6 8.8 9.0 9.0 9.0 相间电阻 2.5 对地电阻M 对地电阻M 10G+ 5G+ 1G+ 1G+ 1G+ 1G+ 800+ 700+ 700+ 600+ 500+ 300+ 300+
二、潜油电缆故障原因分析
变频系统
使用环境
变频器产生的高次谐波幅值随电缆长度增量呈指数增大趋势。 变频器产生的高次谐波幅值随电缆长度增量呈指数增大趋势。
高次谐波测试结果统计表
三次谐波 地点 供电设备 井号 变频系统 含量% 含量% 2-1 井场 2-2 井场 400V天然气 400V天然气 发电机 季家堡供电 线路 ZH21ZH21-23L centrilift 0.2 幅值V 幅值V / 含量% 含量% 18.8 幅值V 幅值V 56.4 含量% 含量% 10.7 幅值V 幅值V 32.8 含量% 含量% 24.0 五次谐波 七次谐波 总谐波
大 港 油 田 采 油 工 艺 研 究 院
OIL PRODUCTION TECHNOLOGY INSTITUTE DAGANG OILFIELD COMPANY PETRO CHINA
1 2 3 4
问题的提出 潜油电缆故障原因分析 综合改善措施 结 论
一、问题的提出
埕海二区位于水深0 2m滩涂—海域地区, 人工岛和人工井场模式开发。 埕海二区位于水深0~2m滩涂—海域地区,以人工岛和人工井场模式开发。 滩涂 地区 模式开发 储层基本情况表
Z29× Z29×1
施耐德
0.1
0.1
0.3
0.8
0.2
0.6
/
ZH21-23L井的变频器产生的高次谐波比较大, ZH21-23L井的变频器产生的高次谐波比较大, 井的变频器产生的高次谐波比较大 分析是由天然气发电机供电电压波动造成的。 分析是由天然气发电机供电电压波动造成的。
二、潜油电缆故障原因分析
电缆故障是主要集中在动力电缆上 其次是电缆接头处以及机械损伤。 电缆故障是主要集中在动力电缆上,其次是电缆接头处以及机械损伤。 动力电缆 电缆接头处以及机械损伤
一、问题的提出
其他油田情况
大港陆上油田潜油电泵检修原因统计
机组问题 时间 合计 保护器 2008 2009 202 211 0 0 0 分离器 15 14 6.63 电机轴 2 2 0.95 泵轴 8 7 3.32 电机烧 78 79 37.44 电缆 43 47 22.27 电气原因 管柱 问题 供液 不足 砂 问题 泵 质量 2 2 0.95 质量问题 低效 9 7 3.32 其它 4 10 4.74
相关文档
最新文档