抽油机井抽汲参数变化影响分析及认识
抽油机井系统效率影响因素分析

抽油机井系统效率影响因素分析摘要:抽油机井目前普遍存在系统效率偏低的问题。
本文通过对机采系统的理论计算,分析了系统效率的构成及影响因素,结合油井生产运行情况,认为地面设备、井下工具、采油管理等都不同程度地影响了机采井系统效率的提高,从而从管理和新技术运用等方面有针对性地提出了提高机采井系统效率的多项措施。
关键词:抽油机井系统效率措施1 机采系统效率影响因素及分析1.1 地面设备对系统效率影响分析1.1.1 电机影响电动机是抽油机井的主要动力设备,也是油田主要的耗能设备之一,机采系统的耗电量最终也体现在电动机耗电上。
电机的影响关键在于电机负载率的影响。
电机负载率过低时,电机效率和功率因数下降,电机处于“大马拉小车”现象,严重影响抽油机系统效率。
多年来抽油机的驱动电机一直采用通用系列异步电机,这种电机额定功率运行时的效率和功率因数呈现最大值,而当负载降低时,效率和功率因数都随之下降,无功损耗随之增大。
为解决异步电机所带弊端,我站从2009年开始推广使用永磁电机等节能电机,目前,节能电机已经占全站总电机数的76.5%。
1.1.2 皮带影响皮带在转动过程中会带来功率损失,皮带传动损失包括:①绕皮带轮的弯曲损失。
②进入与退出轮槽的摩擦损失。
③弹性滑动损失。
④多条皮带传动时,由于皮带长度误差及轮槽误差过大造成的各条皮带间载荷不均而导致的功率损失。
现在使用的皮带一般都是联带和单带,通过上面的分析,我们发现联带与单带相比,能够减少能量损失,所以应尽量使用联组皮带。
1.1.3 减速箱影响减速箱损失包括轴承损失和齿轮损失,它们都是由摩擦引起,减速箱中一般有三对人字齿轮,齿轮在传动时,相啮合的齿面间有相对滑动,因此就会发生摩擦与损失,增加动力消耗,降低传动效率。
如果减速箱润滑不好,减速箱的损失将增加,效率将下降。
1.1.4 四连杆机构影响在抽油机四连杆机构中共有三副轴承和一根钢丝绳。
四连杆机构损失主要包括摩擦损失及驴头钢丝绳变形损失。
抽油机参数分析和计算

三、抽油机井示功图
如何把理论示功图绘制在实测示功图上的方法
(1).以实测示功图的基线(冲程)为横坐标,在 基线的左端作纵坐标表示载荷线(光杆载荷);
(2).根据油井抽吸参数计算出Wr和Wl的值,然 后再由测试仪器(动力仪)的力比计算出Wr和Wl 在示功图上的值;
(3).冲程损失的计算:由于其计算较复杂,现场 多数不进行具体计算,实际上也不影响分析:
实测示功图中,其横坐标为冲程坐标,纵坐标为 载荷(大小)。由图中最高位置B点量出高度, 再由测试仪的力比(实际值与图上数值的笔)就 可以计算出本井最大载荷。由图中A点到C点横向 (水平)量出其长度,再由测试仪的减程比(实 际长度值与图上数值得比)就可以计算出本井光 杆的最大冲程。
抽油机井实测示功图对抽油机井的日常管 理和抽油状况分析是相当重要的
W最大 Wr Wl W惯
Wl Wr
抽油机在上行时光杆受力情况
式中:W最大——驴头悬点最大载荷,N;
2).抽油机在下冲程时为最小载荷。 其计算公式如下:
W惯 光杆
W最小 W W惯
式中: W最小——驴头悬点最小载荷, N。
W’
抽油机在下行时光杆受力情况
二、抽油机悬点载荷及其计算
3.驴头悬点最大载荷、最小载荷计算
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抽油机井参数分析与计算
内容提要
一、引言 二、抽油机悬点载荷及其计算 三、抽油机井示功图 四、总结
一、引言
抽油机井参数的分析与计算,是机械采油的重 要内容之一。是一种以参数分析和计算为基础的抽 油机井驴头悬点载荷确定方法。主要是通过冲程、 冲次、泵径、泵深、抽油杆直径及长度等抽汲参数 对驴头悬点载荷的分析与计算,计算出驴头悬点的 最大载荷和最小载荷,根据驴头悬点载荷与光杆位 移关系绘出曲线,它是分析和判断抽油泵(深井泵) 抽吸状况最有效的手段,其基础是理论示功图。通 过本节的学习,为下一节结合抽油机井生产数据 (同步测试、液量),对实测示功图进行准确的分 析判断,可提出合理的可行的措施意见,打下一个 坚实的基础。
抽油机井机采系统效率影响因素分析

881 抽油机井系统效率及影响因素分析从抽油机井系统来看,其能够持续地进行能力转化与能量传递,有效能量与油井的入口能量之比是油井采油系统的效率,而系统的效率,则包括地面和井下效率,从四连杆、减速箱、皮带、电动机等构成,后者是油管柱效率、抽油泵效率、抽油杆效率、盘根箱效率构成的。
地面因素主要有抽油机在运转过程中负荷具有交变载荷的特点,要求在选择驱动电动机容量时都留有足够的裕度。
井下因素主要有油管柱功率损失直接影响到机采系统效率的高低,其损失主要包括油管漏失损失、产出液与油管内壁产生的摩擦损失和油管弹性伸缩损失等。
抽油杆的摩擦及弹性伸缩损失。
设计和管理因素主要有泵径、泵深、冲程、冲次的大小对杆柱和液柱的惯性载荷、泵阀球的运动、柱塞的有效行程及运动状态都起着决定作用[1-2]。
2 提高抽油机井提高系统效率措施系统效率是由产液量、有效扬程、电机输入功率等因素决定的要提高系统效率就必须要减少各个环节的损失。
2.1 优化抽油机井间开制度单井系统效率的高低是有杆抽油井运行是否协调的重要标志,单井系统效率越高,产液的吨油耗电量越少。
以“有效冲程最大化、生产载荷最小化”为原则,重点开展油井间开、参数优化、平衡调整等工作,治理井泵效提高5.6%,系统效率提升1.2%[3]。
通过评价电费与效益关系,确定无效井临界效益产量0.033吨/小时,依据液面恢复,按照单井供液能力,确定停井时间。
关井时间通过液面恢复法确定最佳关井时间5天。
充分依托现有数字化建设条件,通过数据采集、远程控制两个方面的智能化技术建设,实现油井管理智能化,打造智能采油示范区,图1[4-5],见表1。
图1 地层井下关井压力测试抽油机井机采系统效率影响因素分析陈鹏 曹开开 刘强延长油田股份有限公司志丹采油厂 陕西 延安 716000摘要:油田开采选用的多为有杆抽油法,近些年来油田开采工程的开展,采油成本有了明显的上升,采取针对性的改进措施,以此来提升采油效率,提高油田开采的经济效益。
抽油机井工况分析

措施:上作业检查更换油管
60
第三部分
生产状况分析
8. 油井出砂对示功图的影响
(1)活塞砂阻 对于油层出砂的井,细小的砂粒,将随着液体进入泵 内,造成活塞在工作筒内遇阻,使活塞在整个行程中增加了 一个附加阻力。上冲程时,附加助力使光杆负荷增加;下 冲程时,附加阻力使光杆负荷减少并且由于砂子分布在泵 筒内各处的多少不同,影响的大小不同,致使光杆负荷在 很短的时间内发生多次急剧的变化。在这种情况下测出的 示功图,其负荷线上呈现出不规则的锯齿状尖峰,且在连 续测图时尖峰是移动的。但这时油井仍能出油。
B 增载线
C
A
S活
D
λ
S光
S
固 定 凡 尔 打 开
在上冲开始时,油管内活塞截面以上液柱的重量转加 在抽油杆柱上,这时,就要发生弹性变形,油管缩短,抽 油杆伸长。此时光杆虽然在上行,但活塞相对于泵筒却没 有移动,这样就画出示功图中的AB段斜线,它表示光杆载 荷增加的过程,称为增载线。
10
P
B
上载荷线
第四部分
下行程转增载过程反映泵工作状况。缺失:说明载荷大 减不下,反映无液、泵漏;多出:说明载荷变小,磨擦阻 力大并有碰泵的情况。
40
第二部分
抽油机井示功图
实测示功图真实地反映悬点载荷实际状况。通过对比、判断载荷变化状况, 既可分析出抽油井生产状况,准确判定问题、故障性质及所在。下面介绍 几种具有代表性问题的实测典型示功图:
抽油机井工况 分析
2014.7.9 兰天阳
1
目录
1 2 3
采油井主要参数
抽油机井示功图简介
抽油机井生产状况分析
2
第一部分
采油井主要参数
生产状况变化是由生产参数反映出来。因此, 当一个参数变化直接或间接地说明生产状态发生 某些改变,同时也会影响到其他参数变化。
优化油井运行参数在精细管理中积极影响

优化油井运行参数在精细管理中的积极影响摘要:分析了沉没度过低及参数匹配不合理所产生的负面影响,找出油井降参后影响产量变化的因素以及优化机采运行参数在油田开发管理中的积极作用。
在机采管理不断向精细化方向发展的开发时期,合理调整抽汲参数,使抽油机井在供采平衡状态下生产,是机采精细管理的重要工作之一。
关键词:低沉没度;优化参数中图分类号:tq172.75 文献标识码:a 文章编号:只有合理、适时的降低油井生产参数,才能既保证产量的稳定、又缓解了供排矛盾【1】。
做到既解决矛盾又保证效益,使降参影响的油量降到最低,我们充分把渗流力学中的理论与油井实际生产状况及调小参的动态跟踪紧密地结合起来,找出油井降参对生产的影响因素。
一、生产现状及参数优化的必要性1.1生产现状某矿地区某年初的平均单井沉没度为132m,平均泵效40.4%,然而平均冲程、平均冲次则分别达到了2.99m、7.98次/分,冲程利用率为91.5%,冲次利用率为67.3%,扭矩利用率66.4%,功率利用率为24.8%;参数偏大区的井数达到172口,占全矿井数的24.89%,低产低效井比例呈逐年上升趋势,参数偏大区井数历年来始终是制约泵况管理水平及泵况指标的提高的主因。
二次井网的生产矛盾则更加突出,平均单井沉没度仅为113m,平均泵效仅31.7%,供液不足井及严重气体影响井分别达到了151口和51口,占该井网油井比例的71.6%,直接导致了低产待检泵井数的上升。
要改变这一生产现状,在注水状况短期内无法得到改善的情况下,只有采取降参途径。
1.2参数匹配不合理所产生的负面影响(1)增加了抽油机的动载。
抽油机在负荷计算公式中,动载荷公式:p动=p杆×sn2/1440式中:p动--动载荷,千克;p杆--杆柱在空气中的重量,千克;s、n--冲程,米,冲次,次/分。
公式表明,动载荷与冲数的平方成正比。
冲数增加之后,动载荷将按平方的规律增加,这会引起杆柱和地面设备的强烈震动,容易造成损坏。
优化抽油机井地面抽汲参数的节能实践

优化抽油机井地面抽汲参数的节能实践抽油机井地面抽汲是石油生产过程中不可或缺的环节,其能耗和效率直接影响着整个生产系统的能耗和效率。
因此,对于油田企业来说,优化抽油机井地面抽汲参数是一个重要的节能实践。
下面将从几个方面论述如何优化抽油机井地面抽汲参数,以实现节能目标。
首先,优化抽油机井地面抽汲的实践是从选型开始的。
合理选择抽油机型号和规格,能够满足生产需要的同时更加节能高效。
应充分考虑地面设备与钻井设备之间的匹配性,以减少能量的浪费。
此外,还要注意抽油机的功率选择,过大会导致能源浪费,过小则会影响生产效率。
其次,定期进行设备检修和维护是优化抽油机井地面抽汲参数的必要环节。
及时发现和解决各种故障和问题,保证设备运行的正常和高效。
例如,经常检查抽油机的密封性能,减少泥浆和其他介质进入轴套等部位造成的能量损耗;清洗设备以去除沉积物,改善传热效果,提高散热效率等。
再次,优化抽油机井地面抽汲参数需要进行监测和调整。
通过监测关键参数,如流量、温度、压力等,可以了解设备的运行状况,并根据实际情况进行参数调整。
例如,根据井筒的地质和产油层特征,合理调整抽水量和提油效果,以减少能源损耗和提高产量效益。
另外,使用新技术和设备也是优化抽油机井地面抽汲参数的有效手段。
例如,利用变频技术可以减少能耗和电网对设备的冲击,同时提高设备的调速范围和控制精度;使用智能监控系统可以实时监测设备状态,发现问题,并根据预设的算法进行自动调整。
最后,加强人员培训和管理是优化抽油机井地面抽汲参数的基础。
合理培训操作人员,提高其技术水平和意识,通过合理的操作和管理,最大限度地减少人为因素对能耗和效率的影响。
同时,通过全面统计和分析能耗数据,制定合理的能源消耗标准,激励企业内部的节能减排。
综上所述,优化抽油机井地面抽汲参数的节能实践是一个综合的过程,在设备选型、设备维护、参数监测与调整、采用新技术和设备以及人员培训和管理等方面都需要付出努力。
只有全面考虑,合理规划,才能实现节能目标,提高能源利用率,提升企业的经济效益。
调小参数对低沉没度抽油机井的影响

油井 供液 能力 小于产 出能 力的井 ,采 取调 小参 数来
缓 解供 采 矛盾是 比较 经济 实用 的办法 。
3 .参 数 优 化
有所降 低 ,但 所受 影 响不大 ,因此会 导致 全井 含水
上升 。
当调小参数生产一段 时间后 ,调参井的井底 压力
恢复 、尤其是高含水层 的压 力恢复 到一定 压力时 ,油 井井底压力不再 回升 ,水 驱动力场 趋于稳 定 ,注入水
提 高沉 没度来 增 加流压 ,以防止在 井筒 地层 附近 形
综 上所述 ,抽 油 机 调 大 参 数 时尽 量 不 调 冲 次 , 在 满足 产量要 求 的前提 下 ,应尽 量调 大 冲程 。采 用
长冲程 有 以下优 点 :冲程 大可按 比例 地增 加泵 的排 量 ,在 井 内液流 充足 的条 件 下 ,可 以降低 动 液面 以 提高 油井产 量 ;冲程 增加 后 ,由于 减少 了防 冲距 与 冲程 的 比值 ,因而减 少 了气 体的不 良影 响 ,可 以提 高抽 油效 率 ;活 塞移动 速度 快 ,对 于 已受 到磨损 的 泵 ,可 以减少 液体 的漏 失量 ,同时可 以在某 种程 度 上延长 抽油 泵 的使 用 寿命 。 4 .调 小 参数对 油 井含水 的影 响 随着调 小参 数后 生产 时 间的延 长 ,井 底压 力上
理 论研 究表 明 , 当抽油 机参 数过 高 、流动 压力
低于 一定 下 限值时 ,流饱压 差过 大 ,将使 油层严 重
脱气 ,在 油 井附近 形成脱气 圈。脱气 圈 内原油 粘度 大 幅上升 ,采 液指 数降低 ,从 而严重 影 响原油 最终 采 收率 。因此 ,为提高 油井 产量 ,井底应 保持 一 定
是 含水 越 高的 井其 含水 变化值 越小 ,产 液量 下降 得 越 多 ,产 油量 下降 得越 少 。 比如 ,调参 前含 水小 于 4 的井 ,含水 上升 4 3个 百分 点 ,平 均 单井 日降 0 . 液 0 6 t 日降 油 0 6 t .0, . 0 。随 着 调 前 含水 的 逐 渐 升 高 ,含水上 升 值逐渐 降低 ,影 响油 量逐 渐减少 ,当 含水 上升 到 9 以上 时 ,调 参 后 含水 上 升 了 0 3 0 . 个百 分点 , 日降液 10 t 日降油 0 1 t .4 , . O 。即参数 调
抽油机参数分析和计算

三、抽油机井示功图
2.实测示功图:实测示功图是由专门测试仪器在抽油机井口悬 绳器处测得,如图1-4所示。
B 驴 B’ 头 悬 点 载 荷 A’ A
A
基线
C C’
D’ D
光杆冲程S
图1-4 抽油机井实测示功图
三、抽油机井示功图
实测功图 :如图1-4中由ABCD绘制(测试记录笔 画的)的封闭曲线
W最大 Wr Wl W惯
Wl Wr
抽油机在上行时光杆受力情况
式中:W最大——驴头悬点最大载荷,N;
2).抽油机在下冲程时为最小载荷。 其计算公式如下:
W惯 光杆
W最小 W W惯
式中: W最小——驴头悬点最小载荷, N。
W’
抽油机在下行时光杆受力情况
二、抽油机悬点载荷及其计算
3.驴头悬点最大载荷、最小载荷计算
1、理论示功图:它是在一定理想条件下绘制出来的, 主要是用来与实测示功图进行对比分析,以此 来判断深井泵的工作状况 。其理想条件为:
假设泵、管没有漏失,泵正常工作; 油层供液能力充足; 不考虑动载荷的影响; 不考虑砂、蜡、抽油的影响;
不考虑油井连喷带抽;
认为进入泵的液体是不可压缩的,阀是瞬时关 闭的。
(4).根据Wr和Wl在示功图的数值大小,画在实测 示功图上,其长短与基线相同,如图1-4中的虚线 A’D’与B’C’。
四、小结
本节课我们主要学习了二方面的知识:1)、 抽油机悬点载荷及其计算;2)是抽油机井 示功图。要求学员会分析抽油机井在上、下 行(冲程)时,悬点(光杆)所受的静载荷、 动载荷,会计算驴头悬点最大载荷、最小载 荷;知道理论示功图条曲线的意义;会在实 测示功图上画出理论载荷线。
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抽油机井抽汲参数变化影响分析及认识摘要:分析了抽汲参数对抽油机驴头悬点载荷、抽油杆受力、泵效及系统效率、能耗等方面的影响,并提出了长冲程低冲次参数调整技术的应用与认识。
应用表明,调整抽汲参数应坚持长冲程、低冲次原则,可改善抽油杆受力状况,减少抽油杆断裂几率。
高冲次对提高深井泵的泵效有一定优点,但对抽油设备的损坏、抽油杆受力情况产生负面影响。
关键词:参数变化悬点载荷抽油杆柱泵效系统效率Abstract: The swabbing rod load parameters on the pumping head of an ass, sucker rod power, pump efficiency and system efficiency, energy consumption implications and long-stroke low-stroke technology and understanding of parameter adjustment. The application, adjust the parameters of the swabbing should adhere to the long stroke, low red sub-principle, can be improved sucker rod force status, reduce the chance of sucker rod fracture. High red deep well pump efficiency advantages, but the damage to pumping equipment, sucker rod by the force of circumstances to have a negative impact.Keywords: parameter change, suspension point load of sucker rod ,pump efficiency, system efficiency抽油机井长冲程、低冲次,一直是机泵杆优化设计以及参数调整的原则,但实际生产中有部分抽油机井在低冲程、高冲次状态下生产。
为此,对抽油机井长冲程、低冲次的优缺点进行分析,合理调整抽汲参数对油田开发管理具有重要指导作用。
1抽汲参数变化对抽油机驴头悬点载荷的影响1.1抽油机悬点载荷受力分析抽油机在不同抽汲参数下工作时,悬点所承受的载荷也不一样。
所受的载荷大体上由静载荷、动载荷、摩擦载荷组成。
(1)静载荷。
包括抽油杆自重、柱塞上部液柱形成的静液载荷。
(2)动载荷。
包括抽油杆柱和油管内的流体做不等速运动而产生的抽油杆和液柱的动载荷,即惯性载荷。
(3)摩擦载荷。
包括光杆和密封盒的摩擦力、抽油杆与液柱之间的摩擦力、抽油杆与油管之间的摩擦力、液体在杆管环形空间的流动阻力、液体通过泵阀盒柱塞内孔的局部水阻力、柱塞与泵筒之间的半干摩擦阻力。
1.2抽汲参数对抽油机井悬点载荷的影响调整抽油机的抽汲参数会使抽油机悬点载荷发生变化,在其它条件不变时,冲程和冲次的变化会对悬点最大载荷和最小载荷产生较大影响。
统计表明,调整抽油机的抽汲参数使抽油机悬点的最大载荷增加,最小载荷降低。
当抽油机井冲程增大或冲次增大时,悬点最大载荷增加,悬点最小载荷降低,而且冲次增加时,悬点最大载荷增加值和最小载荷减少值要高于冲程变化,且允许载荷与实际最大载荷的差值小于冲程变化值,也就是抽油杆安全系数降低,抽油杆断裂的可能性增大。
2抽汲参数对抽油杆柱的影响2.1抽油杆断裂分布从实际断点分布情况来看,抽油杆断裂不是在最大拉应力下发生,而是在交变应力作用下发生的疲劳破坏。
因为如果在最大拉应力下发生破坏,那么抽油杆的断裂事故将主要发生在拉应力最大的上部,但实际表明,在抽油杆柱的上部、中部、下部都有断裂故障的发生。
从现场实际观察发现,抽油杆断裂的破坏呈脆性断裂,而不是塑性变形,这也是疲劳破坏的特点之一。
2.2抽油机杆断裂原因抽油机井正常工作时,抽油杆柱承受着由最小载荷到最大载荷交变载荷的作用。
因此,在抽油杆内产生了由最小应力到最大应力的循环应力:在材料力学中,通常把在交变应力下最小应力和最大应力之比称为交变应力的循环特性,即:Δminr=───δmax当r=-1时,最小应力等于负的最大应力,交变应力的循环特性为对称循环。
当r=0时,最小应力为零,交变应力的循环特性为脉动循环。
抽油杆内产生的从最小到最大的交变应力不属于上述两种特性,其循环特性为非对称循环。
当抽油杆柱确定后,其截面积就是一个确定的值,那么抽油杆柱产生的循环应力的大小就由悬点最大和最小载荷确定。
在悬点最大载荷和最小载荷的作用下,抽油杆产生了非对称的循环应力,由于种种因素影响,悬点最大载荷和最小载荷发生相应的变化,抽油杆内非对称的循环应力也随之相应变化,当应力循环中的最大应力值超过了抽油杆柱许用的最大应力值时,经过一定的应力循环次数后,首先在应力最集中的地方(如抽油杆丝扣处、应力槽或抽油杆上的缺陷处)开始形成极细的裂纹,然后随着应力循环次数继续增加,裂纹逐渐扩展。
当裂纹不断扩展到使抽油杆不能承受所加的载荷时,抽油杆就会突然断裂。
3抽汲参数对抽油泵泵效的影响泵效是在抽油井生产过程中,实际产量与理论产量的比值。
从深井泵工作的三个基本环节,柱塞让出体积,液体进泵,液体从泵排出来看,影响泵效的因素可归纳以下三个方面:(1)抽油杆柱和油管的弹性伸缩。
根据深井泵的工作特点,抽油杆和油管在工作过程中因承受着交变载荷而发生弹性伸缩,使柱塞冲程小于光杆冲程,所以减少了柱塞让出的体积。
(2)气体和充不满的影响。
当泵内吸入气液混合物后,气体占据了柱塞让出的部分空间,或者当泵的排量大于油层供油能力时液体来不及进入泵内,都会使进入泵内的液量减少。
(3)漏失的影响。
柱塞与衬套的间隙及阀和其它连接部件间的漏失都会使实际排量减少。
从上述三个方面出发,泵效的一般表达式可写为:,即表示抽油杆柱和油管弹性伸缩后的柱塞冲程与光杆冲程之比,考虑了杆、管弹性伸缩对泵效的影响。
考虑静载荷和惯性载荷后柱塞的冲程为:公式表明,在泵深和泵径不变的情况下,静载荷引起的冲程损失是定数。
随着冲程和冲次的增加,柱塞的有效冲程增加,显然增加冲次,会使柱塞的有效冲程增加的量大于增加冲程所增加的量。
尽管高冲次会使柱塞的有效冲程增大,有利于提高泵效,但增加的惯性载荷会使悬点的最大载荷增加,最小载荷减少,使抽油杆受力条件变坏,通常并不用高冲次的办法来增加柱塞的冲程,长冲程可以增加柱塞有效冲程。
泵的充满程度即进入泵内的液体体积与柱塞让出的泵内体积之比。
多数油田在深井泵开采期,都是在井底流压低于饱和压力下生产的,即使在高于饱和压力下生产,泵口压力也低于饱和压力。
因此,在抽汲时总是气液两相同时进泵,气体进泵必然减少进入泵内液体量而降低泵效。
当气体影响严重时,可能发生“气锁”,即在抽汲时由于气体在泵内压缩和膨胀,使吸入和排出阀无法打开,出现不出油的现象。
若油层能量低或原油粘度大,使泵吸入时阻力很大,高冲次抽汲,会使供油跟不上,油还未来得及充满泵筒,活塞就开始下行,出现所谓充不满,从而降低泵效。
对于低渗透油田,沉没度偏低的井,高冲次抽汲,很容易产生气锁现象。
公式表明,在深井泵漏失量中,冲次越大,柱塞向上速度越大,泵漏失量越小,泵效越大。
4抽汲参数对抽油机系统效率及能耗的影响抽汲参数不合理、非正常漏失严重、油井单产较低和平衡较差是影响抽油机系统效率低的主要原因。
(1)理论分析。
游梁式抽油机-深井泵装置系统效率的计算公式为:P有功η= ────-P有功+△P无功式中:η—系统效率;P有功—系统有功功率(实测的有功功率kw);△P 无功—系统的功率损失kw(无功功率)。
其中△P无功受多种因素影响,而有用功率P有用功率是抽油装置从一定深度以一定的排量将井内液体提升到地面纯消耗的功率。
公式表明,抽油机系统效率的高低,取决于损失功率(无功功率和输入功率之比成反比例关系),在系统输入功率一定时,损失功率△P越大,系统效率越低。
所以提高抽油机井的系统效率就要努力减少系统各部分的功率损失。
(2)在泵径一定下,冲程S和冲次n对系统效率的影响。
对于同一有效扬程,抽汲参数不同,系统效率不同,而且差别很大;同一冲程S下,系统效率随冲次的增加而降低;同一冲次下,系统效率随冲程S的增加而降低。
(3)在同一泵径、同一杆柱下,冲程S对系统耗电量的影响。
无论哪一种杆柱,随冲程长度的增加,其能耗下降。
对于某一特定杆柱有某一冲程,能使其能耗较低。
在泵径一定时,同一冲程下,系统效率随冲次的增加而降低,同一冲次下,随冲程的增加系统效率也降低。
同一泵径同一杆柱的条件下,耗电量随冲程的增加呈下降趋势,在某一冲程下,耗电量最低。
5结束语调整抽油机抽汲参数,使油井工作制度更趋于合理。
在满足供液能力的情况下,从抽油设备、系统效率、节能降耗、泵效等方面考虑,应尽量坚持小泵径、长冲程、低冲次原则,冲次最好控制在8n/min以下。
冲次越大,则对抽油设备的损坏越严重,尤其加剧了抽油杆的疲劳程度。
建议利用活塞冲程、充满系数和漏失量的计算公式,建立泵效与抽油机泵径、冲程、冲次、沉没度等参数的理论关系,是采油工程精细管理化所要解决的重要问题。
参考文献:[1]陈涛平,胡靖邦主编.石油工程[M].石油工业出版社,2000.注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。