闸板防喷器密封失效原因及对策分析

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谈防喷器常见问题及检维修方法分析

谈防喷器常见问题及检维修方法分析

谈防喷器常见问题及检维修方法分析摘要:随着快速的经济发展,石油资源不断增加需求,石油项目也在增加,石油开采中防喷器起着重要作用,能够有效避免井喷事故的发生。

作为机械产品,防喷器在生产、使用同样存在加工质量、维修质量、过程保养水平的诸多问题,本文对防喷器进行研究,包括防喷器作用和类型、常见缺陷以及的处理与维护的方式方法。

关键词:防喷器;常见问题;检维修方法我国的重要能源是天然气和石油资源,可以促进许多与我们生活相关的产业的发展。

防止天然气、石油等资源井喷防喷装置的重要手段。

检修过程如果出现问题,未能实现防喷目标,必然会影响能源的节能和发展,同时,国家发布了行业标准SY/T 6160《防喷器的检查和维修》,因此,有必要定期检验检查防喷器。

一、分析检修中存在的问题1.不同类型的防喷器损伤。

防喷器的主要问题是侧门上六方螺栓磨圆无法起出、侧门磨损的老化损伤导致侧门密封错误;轴密封的腐蚀、麻点或磨损可能导致严重故障;变形闸板体;销毁闸板胶芯;轴承维护不足可能导致滚珠脱落,开关强度过大;井口的维护或安装不当可能导致严重腐蚀或钢圈槽断裂等。

2.许多类型防喷器具有不同的作业标准。

一般来说,同一类型的防喷器在不同地区有多家厂商,不同厂商的性能标准也不同,因此同一类型防喷器配件的内外尺寸存在很大差异。

为此,大型维修时必须从合适的制造商购买专用零件和附件,这使得大型维修相当复杂。

3. 密封性不符合标准要求。

安装防喷装置后应进行密封试验,密封试验包括低和高压试验。

不同的油田对高和低压维护时间有不同的要求。

由于检测压力高,大多数防喷器不满足不大于0.7 MPa的标准压降的要求。

有时低压试验压力不理想,密封试验失败时必须再次检修。

二、影响防喷器检修的因素1.拆卸困难。

第一,拆下防喷器时,防喷器一些侧门六方螺栓磨圆,剧烈变形螺栓连接孔可能会使螺栓拆卸侧门变得困难,并在必要时使拆卸变得困难,必须使用焊接协助来完成拆卸。

其次,当拆卸密封件时,过盈配合闸板与胶芯。

第三章-闸板防喷器

第三章-闸板防喷器
(双向密封,作用是防止井内介质与液压油相互窜漏)
闸板前部与钻具之间的密封 图
大港油田井下教培中心
大港油田井下教培中心
闸 板 上 部 与 壳 体 之 间 的 密 封 图
大港油田井下教培中心
大港油田井下教培中心
壳体与侧门之间的密封图
侧门腔与活塞杆之间的密封 图
大港油田井下教培中心
井 口 的 密 封
闸板防喷器的作用 闸板防喷器的结构 闸板防喷器的密封
闸板防喷器
大港油田井下教培中心
闸板防喷器的类型 闸板防喷器的工作原理 闸板防喷器的结构特点
闸板防喷器的机械锁紧装置
闸板防喷器的合理使用
闸板防喷器的技术规范
大港油田井下教培中心
关井
闸板防喷器 的工作原理
开井
大港油田井下教培中心
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侧门功能
封闭闸板室 传递液压油 安装双向密封
大港油田井下教培中心
按打开方式
• 可旋开式侧门 • 平直移动式侧门
平直移动的侧门
大港油田井下教培中心
旋开式侧门
侧门的开关守则
1. 两侧门不能同时打开 2. 侧门未充分旋开或未用螺栓固紧前, 不许进行液压开关井动作 3. 旋动侧门时,液控压力油应处于卸压 状态 4. 侧门开关后,液动伸缩闸板时应挡住 侧门,防止晃动
闸板:关井
• 液压油经关闭油口——壳体油路—— 铰链座——侧门油路——液压油缸油 路——缸盖油路——关闭腔
闸板防喷器的工作原理
大港油田井下教培中心
原 理 展 示
大港油田井下教培中心
大港油田井下教培中心
闸板:开井
大港油田井下教培中心
• 液压油经开启油口——壳体油路— —铰链座——侧门油路——液压油 缸开启腔。

液压防喷器常见故障判断与排除方法.

液压防喷器常见故障判断与排除方法.

液压防喷器常见故障判断与排除方法一、闸板防喷器密封不严,试不起压故障原因:1、闸板与钻具封闭尺寸不符。

2、闸板胶芯损伤,密封失效。

3、壳体顶密封面锈蚀严重,如凹坑、深槽、麻坑等影响密封的损伤。

4、侧门盘根密封失效。

5、侧门与闸板轴间漏。

6、闸板防喷器闸板前端被硬物卡住。

7、油压不够。

排除方法:1、更换相同型号尺寸的闸板总成。

2、更换闸板胶芯。

3、回厂大修。

4、更换侧门密封件。

5、更换闸板轴密封件。

6、清除杂物。

7、控制油压在10.5MPa。

二、闸板防喷器关闭后打不开故障原因:1、油路错误或不畅。

2、储能器储备压力油不够,或储能瓶氮气压力不足。

3、检查换向阀是否卡死,不起换向作用,气控换向阀操作时间太短(小于5s)。

4、闸板防喷器手动锁紧轴未解锁,或粘连、锈蚀。

5、闸板总成下部或与侧门之间有水泥或沉沙等。

6、闸板体与闸板轴处挂钩断裂,或闸板体与压块之间螺钉剪断。

排除方法:1、检查管线是否接对,是否堵塞或破裂,回油滤清器是否太脏。

2、补充储能器压力油,给储能瓶冲充足氮气。

3、检查控制台上的换向阀,正规操作。

4、将手动锁紧轴解锁到位。

5、打开侧门清除杂物。

6、修复或更换闸板总成。

三、井内介质从壳体与侧门连接处流出故障原因:1、壳体与侧门之间的密封圈损坏。

2、壳体与侧门连接螺栓未上紧。

3、密封面有污物、泥砂。

4、侧门盘根损伤或尺寸不符。

5、长期使用中,侧门盘根槽锈蚀,尺寸变大。

6、侧门密封面有损伤锈蚀。

7、侧门盘根质量差,回弹力不够。

排除方法:1、壳体与侧门之间的密封圈损坏:更换密封圈即可。

2、壳体与侧门连接螺栓未上紧:紧固该部位全部连接螺栓。

3、密封面有污物、泥砂:除去泥沙污将密封面清洗干净。

4、侧门盘根损伤或尺寸不符:更换侧门盘根,换上尺寸相符的盘根。

5、长期使用中,侧门盘根槽锈蚀,尺寸变大:补焊后重新加工。

6、侧门密封面有损伤锈蚀:补焊后重新加工。

7、侧门盘根质量差,回弹力不够:更换质量好的盘根。

闸板防喷器密封原理与失效分析

闸板防喷器密封原理与失效分析

形式进行分析 ,为闸板 防喷器密封的优化设计以及现场维修提供了参考。
关 键 词 :闸板 防 喷器 ;关 井 密 封 ;密 封 原 理 ;失 效分 析 中图 分 类号 :T B 4 2 文 献标 识 码 :A 文 章 编号 :0 2 5 4— 0 1 5 0( 2 0 1 3 )2— 0 9 1 — 4
2 0 1 3年 2月
润滑 与密封
L UBRI CATI ON ENGI NEERI NG
F e b. 2 01 3 Vo l _ 3 8 No . 2
第3 8卷 第 2期
DO I :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 0 2 5 4— 0 1 5 0 . 2 0 1 n g Pr i n c i p l e a nd Fa i l ur e An a l y s i s o f Ra m Bl o wo ut Pr e v e n t e r
Tan g Ya n g Ge n g Ha i t a o Zh o n g L i n De n g Ch a n g f e i L i J u n g a n g
2 . J i d o n g O i l i f e l d E x p l o r a t i o n Re s e a r c h I n s t i t u t e , T a n g s h a n He b e i 0 6 3 0 0 0, C h i n a ;
3 . T a r i m O i l f i e l d E n g i n e e i r n g T e c h n o l o g y D e p a r t m e n t , K o r l a X i n j i a n g 8 4 1 0 0 0 , C h i n a)

闸板防喷器检修中的质量控制

闸板防喷器检修中的质量控制

闸板防喷器检修中的质量控制防喷器是井控装置的一个重要组成部分,主要用于修井,试油及小眼鉆井等作业中控制井口压力、关闭井口,可有效地防止井喷事故发生。

井控车间作为防喷器专业检测维修单位,需严格做好质量控制工作,以防在上井过程中发生不堪设想的后果。

华东油气分公司、采油气工程服务中心井控车间,承担着华东油气分公司采油气井口和油气田内钻井施工队伍和井下作业队伍在用防喷器等井控装置检测维修工作。

工作中多出现闸板防喷器钢圈槽损伤严重、连接螺栓无法拆卸、工具配备不完善等问题,为此,本文将根据相关标准提出闸板防喷器检修质量控制措施,希望对现有防喷器检修工作起到有利作用。

标签:闸板防喷器;检测维修;质量控制1.闸板防喷器的检修流程在闸板防喷器的检修过程中,应该遵守以下的流程:一、清理。

清洁防喷器外表面油污和杂物。

二、拆卸和检查。

在拆装底座上拆装闸板防喷器。

按顺序拆卸零部件,清洁防喷器内腔。

检查丝扣完好,必要时修理丝扣。

检查壳体、侧门总成、侧门螺栓、闸板轴、闸板总成等部件并更换备件。

三、组装。

按顺序组装各零部件,必要部位涂抹密封脂。

紧固螺母并在需要的部位注密封脂。

手动关闭和开启防喷器闸板,确认无卡阻,活动弯头等连接处无卡阻。

四、试压。

按相应压力等级选择液压卡箍卡盘、试压盲板法兰及垫环。

清洁被试压件底法兰、试压盲板。

起吊被试件入试压底座,压力试验方向与防喷器承压方向一致。

按相应标准进行试压工作。

五、防喷器入库。

在防喷器通过试验验收后,出具报告,及时入库。

2.影响闸板防喷器检修的各种因素2.1防喷器损坏的类型比较多在实际对防喷器检修过程中发现,闸板防喷器的故障类型往往比较多,经常出现的问题有密封件损坏、螺纹部位锈蚀严重、侧门螺栓变形损坏、闸板轴出现严重腐蚀、密封槽部位出现损伤、闸板腔腐蚀或者磨损超差等。

2.2防喷器的种类比较多防喷器生产厂家多,就华东分公司闸板防喷器就分为盐城华亚、盐城大冈、上海神开、河北荣盛四个厂家。

2.2闸板防喷器解析

2.2闸板防喷器解析

⑦换向阀扳至开位(使闸板缩回) ⑨关闭侧门,上紧螺栓
⑧ 泄压 ⑩充压 试压
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7)闸板关井操作
(1)闸板液压关井操作:换向阀手柄迅速扳至关位 (2)闸板长期关井操作:
(换向阀手柄扳至关位+)顺旋到位 回旋半圈 (3)手动锁紧操作:
换向阀手柄扳至关位+顺旋到位 回旋半圈 (4)开井操作(注:手动只能关闭,不能开井):
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逆旋到位 回旋半圈+换向阀手柄扳至开位
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8)闸板防喷器的二次密封
该密封分为两组: 1。一组密封井口高压流体 2。另一组密封油缸内高压油
密封具有方向性,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ装正确才起密封 作用。
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挤注方法
1)卸掉六角(或内六方)螺塞;
2)用专用扳手顺旋内螺钉,迫使棒状 二次密封脂通过单向阀、隔离套径 向孔进入密封圈的环隙。
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事故树分析在液压闸板防喷器密封失效上的应用

事故树分析在液压闸板防喷器密封失效上的应用

事故树分析在液压闸板防喷器密封失效上的应用中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司裴东林摘要:井控设备是钻修井作业中实施压井作业,重新恢复对油气井压力控制的重要保障设备,对保护人员、钻修井设备以及油气井的安全起到了重要作用,从而使油气田的勘探开发获得了更好的效益。

液压闸板防喷器是井口设备的重要组成部分,主要用于钻井、修井、试油试气等作业中,通过控制井口压力来实现对井内压力、地层压力的控制,有效地防止井喷事故发生。

采用事故树分析(Fault tree Analysis,简称FTA),层层剖析液压闸板防喷器密封失效的原因,同时研究解决排除故障的措施。

本文从液压闸板防喷器概述、故障树分析法原理、密封失效原因及故障解决措施等四方面进行分析。

关键词:闸板防喷器密封失效事故树 FTA一、闸板防喷器概述闸板防喷器主要由壳体、侧门、液缸总成、闸板总成等组成,详见图一。

闸板防喷器的主要有以下用途:1) 当井内有钻具(或其它管材时),能封闭套管与钻具之间的环形空间;2) 当井内无钻具时,能全封闭井口;3) 在封闭情况下,可通过壳体旁侧出口安装连接管汇,进行钻井液循环、节流放喷、压井作业;4) 在特殊情况下,通过使用剪切闸板切断钻具,并达到封井的目的;5) 可悬挂钻具。

6)液压闸板防喷器的壳体上有侧孔,可连接管线代替节流管汇循环井内的液体或放喷。

7)在采用减压调节阀或缓冲储能器控制的情况下,能配合环形防喷器或与另一闸板防喷器对接头钻杆进行强行起下钻作业。

8)遇严重溢流或井喷时,可配合节流管汇进行循环放喷或反循环挤注压井液。

按闸板防喷器的腔室分:单闸板、双闸板、三闸板和四闸板。

按闸板防喷器的用途分为:半封闸板、全封闸板、剪切闸板和变径闸板。

图一:闸板防喷器结构图二、故障树分析法事故树分析(Fault tree Analysis,简称FTA)是安全系统工程中常用的分析分析方法之一,FTA又称故障树分析。

是美国贝尔实验室的Watson等提出和发展起来的一门技术。

液压防喷器常见故障判断与排除方法详解

液压防喷器常见故障判断与排除方法详解

液压防喷器常见故障判断与排除方法一、闸板防喷器密封不严,试不起压故障原因:1、闸板与钻具封闭尺寸不符。

2、闸板胶芯损伤,密封失效。

3、壳体顶密封面锈蚀严重,如凹坑、深槽、麻坑等影响密封的损伤。

4、侧门盘根密封失效。

5、侧门与闸板轴间漏。

6、闸板防喷器闸板前端被硬物卡住。

7、油压不够。

排除方法:1、更换相同型号尺寸的闸板总成。

2、更换闸板胶芯。

3、回厂大修。

4、更换侧门密封件。

5、更换闸板轴密封件。

6、清除杂物。

7、控制油压在10.5MPa。

二、闸板防喷器关闭后打不开故障原因:1、油路错误或不畅。

2、储能器储备压力油不够,或储能瓶氮气压力不足。

3、检查换向阀是否卡死,不起换向作用,气控换向阀操作时间太短(小于5s)。

4、闸板防喷器手动锁紧轴未解锁,或粘连、锈蚀。

5、闸板总成下部或与侧门之间有水泥或沉沙等。

6、闸板体与闸板轴处挂钩断裂,或闸板体与压块之间螺钉剪断。

排除方法:1、检查管线是否接对,是否堵塞或破裂,回油滤清器是否太脏。

2、补充储能器压力油,给储能瓶冲充足氮气。

3、检查控制台上的换向阀,正规操作。

4、将手动锁紧轴解锁到位。

5、打开侧门清除杂物。

6、修复或更换闸板总成。

三、井内介质从壳体与侧门连接处流出故障原因:1、壳体与侧门之间的密封圈损坏。

2、壳体与侧门连接螺栓未上紧。

3、密封面有污物、泥砂。

4、侧门盘根损伤或尺寸不符。

5、长期使用中,侧门盘根槽锈蚀,尺寸变大。

6、侧门密封面有损伤锈蚀。

7、侧门盘根质量差,回弹力不够。

排除方法:1、壳体与侧门之间的密封圈损坏:更换密封圈即可。

2、壳体与侧门连接螺栓未上紧:紧固该部位全部连接螺栓。

3、密封面有污物、泥砂:除去泥沙污将密封面清洗干净。

4、侧门盘根损伤或尺寸不符:更换侧门盘根,换上尺寸相符的盘根。

5、长期使用中,侧门盘根槽锈蚀,尺寸变大:补焊后重新加工。

6、侧门密封面有损伤锈蚀:补焊后重新加工。

7、侧门盘根质量差,回弹力不够:更换质量好的盘根。

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闸板防喷器密封失效原因及对策分析
随着现阶段天然气开采的进一步加强,石油钻井行业对于闸板防喷器的气密封性能有了更为严格的要求,闸板防喷器除了能密封高压液体外,还必须能密封高压气体。

只有提高闸板防喷器气密封的可靠性,才能有效地保证整套井控装置气密封性能。

到目前为止,国内外石油钻井行业仍没有一套完整的技术能有效地保证闸板防喷器气密封的可靠性。

标签:闸板防喷器气密封;失效分析
1 闸板防喷器气密封失效原因分析
闸板防喷器具备长期封井、悬挂钻具、剪断钻杆等功能,配合完成循环、节流放喷、压井、井下复杂情况处理等工作,是井控的关键设备之一。

而密封是闸板防喷器最重要的特性,闸板防喷器有5组密封。

它们对防喷器的密封性能有着重要的影响。

多年来,闸板防喷器的气密封问题一直没有很好地解决,根据某实验室对国产的闸板防喷器进行气密封试验可以看出,国产防喷器的气密封试验全部失效,且密封件损坏严重,防喷器功能丧失,井控安全存在较大风险。

选取美国卡麦隆公司生产的2FZ28—105双闸板防喷器进行气密封试验,气压上升至22MPa时,侧门有不连续微小气泡产生,升至66MPa时侧门偶有气泡产生,升至70MPa时两侧门有连续气泡产生,当试到88MPa时,全封闸板出现大量气泡,压力迅速下降。

拆解防喷器后检查密封件,密封件没有大的损坏,闸板完好,防喷器功能虽未丧失,但气密封性能不可靠。

由此可见,解决闸板防喷器气密封性能是提升井控装备的瓶颈问题。

通过对闸板防喷器进行气密封试验,发现其侧门与壳体之间密封在气密封时渗漏,二次密封孔处有气泡,闸板轴密封有渗漏,不能满足气密封的要求。

因此,解决侧门与壳体之间、侧门腔与活塞杆之间的密封性能是提高闸板防喷器气密封性能的关键。

1.1 壳体与侧门之间的密封原理
侧门与壳体的接合面上装有密封圈,侧门与壳体之间由螺栓连接,在侧门螺栓预紧力的作用下,侧门密封圈产生弹性变形后紧贴防喷器壳体和侧门密封面,使井内气体、钻井液不能从该处泄漏,实现密封。

1.2 侧门腔与活塞杆(闸板轴)之间的密封原理
侧门内腔与活塞杆之间装有密封圈,为双向密封结构,采用方向相反的两组w型组合密封圈,以密封井液压力和液压油压力,保证闸板防喷器正常工作。

一旦高压钻井液冲破密封圈,钻井液将进入油缸与液控管路,使液压油遭到污染,损伤液控阀件。

2 影响闸板防喷器气密封性能的主要因素及改进措施
2.1 密封面的粗糙度及刀紋
密封面粗糙度对密封性能的影响曲线如图1所示。

图1表明,试件表面粗糙度对密封性能的影响因构成密封面的材料而异。

当不锈钢试件表面粗糙度由0.08μm增大到0.63μm,不锈钢/黄铜的双硬密封面接触比压力急剧提高,而不锈钢/丁腈橡胶硬软密封面受试件表面粗糙度影响较小。

侧门平面密封处,为无相对滑动的静密封,如果密封表面微观不平度谷底过深,受预压后的密封材料不能完全填满,而留有缝隙,造成泄漏。

表面越粗糙,泄漏越厉害,同时,贯穿密封面的刀纹愈深,泄漏愈厉害。

因此,密封平面的理想刀纹应与密封圈圆周方向一致。

然而,闸板腔体为矩形,无论采用铣加工或是刨加工等,都会出现贯穿密封面的刀纹。

通过革新加工工艺,提高密封平面的粗糙度,同时去除了铣床加工时产生的刀纹。

活塞杆表面粗糙度对活塞杆密封性能和使用寿命有很大的影响。

表面粗糙度过低时,液压油很容易从密封接触面之间挤出,以致油膜变薄或者破裂,唇部发热甚至烧化。

反之,粗糙度过高时,表面太粗糙,轴转动后容易刮伤油封唇口,使密封面变毛,此时不仅摩擦力矩增大,而且唇口会很快磨损,造成泄漏。

因此,对密封性能而言,必定有一个最佳粗糙度范围。

在c区,轴表面粗糙度太低,加工痕迹很浅,油封唇口很容易嵌入其内,使其中的油被挤出。

在a区,轴表面粗糙度太高,即太粗糙,油封唇口不可能填满表面的凹部,它们之间存在空隙,能存油,并形成油膜,但因粗糙处的凸面锋刃硬而尖,容易划伤唇口,因此尽管形成油膜,但摩擦因数仍然很大,唇口会很快磨损。

最佳粗糙区在b区,那里的轴表面粗糙度既能形成油膜,又不致划伤油封唇口。

1.2 密封材料
密封材料对泄漏流量有较大的影响,在同一接触比压力下,通过不锈钢/黄铜双硬密封面的泄漏流量最大,不锈钢/聚四氟乙烯密封面次之,不锈钢/丁腈橡胶硬软密封面最小。

另外,泄漏流量随接触比压力的增大而减小,当泄漏流量等于零时,不锈钢/黄铜密封面的接触比压力为17.0MPa,远大于不锈钢/丁腈橡胶密封面的5.2MPa。

橡胶的透气性对气密封性能也有很大的影响,气体在橡胶中的扩散速度取决于橡胶分子中有无侧链基团的存在,侧链基团的存在能使气体扩散率显著下降。

橡胶的气密性,取决于橡胶件与密封物的密合性,密封的好坏与橡胶的压缩永久变形以及耐老化性能密切相关。

具有柔性链且分子间作用力较大,不饱和链较少的橡胶,基本上能满足这一要求。

因此,应选用透气性小的橡胶制品,如侧基位阻较大的丁基橡胶、聚异丁烯橡胶以及极性较大的均聚氯醚橡胶、高丙烯腈含量的丁腈橡胶、聚氨酯橡胶、氟橡胶和环氧化天然橡胶。

1.3 密封面宽度
图2中所示分别为丁腈橡胶采用密封宽度为0.5mm、1.5mm、3.0mm所对应的接触比压力与介质压力关系图。

减小密封宽度,接触比压力增大,随着介质压力增加,密封接触比压力增大,但增大速度逐渐降低。

丁腈橡胶密封件的设计应确保介质最大压力下的接触比压力小于密封材料的许用比压力。

为此,将前密封圈截面形状设计为D型,最大限度的提高其密封面宽度。

3 结束语:
防喷器是控制高温、高压、高含硫“三高”气井井喷失控的最后一道防线,但闸板防喷器的气密封问题一直没有很好地解决,为了提升闸板防喷器的气密封性能,确保钻井过程的安全可靠,对闸板防喷器的气密封失效原因进行了分析,提出了改进气密性能的措施,希望通过此次分析能够提升闸板防喷器的密封性能。

参考文献:
[1]张树林.闸板防喷器气密封性能改进措施分析[J].山东工业技术.2019(07)。

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