李秉路 甘琦 劉安兵 劉杰 潘兵濤(長慶油田公司第一采油廠,陜西 延安 716000)
通過對侯市區(qū)多年桿柱故障井次統(tǒng)計,前期所占比例逐年上升,經(jīng)過2005-2011年的綜合治理,大范圍的更換有問題的油桿,尤其是偏磨的油桿都換為鑄塑抽油桿。近兩年桿柱故障比例逐年下降,占全部小修井次總和的12%以下。2011年油井小修451井次,其中桿柱故障46次,占小修井次的10.2%,而抽油桿斷脫井31口,占桿柱故障井的67.3%,光桿斷脫井2口,占桿柱故障井4.3%。由于油井井筒的生產(chǎn)環(huán)境十分惡劣,使抽油桿使用壽命大幅度縮短,嚴重制約有桿采油技術(shù)的發(fā)展。因此想要延長油井免修期就必須解決抽油桿斷脫問題。
通過對抽油桿斷脫數(shù)據(jù)的分類統(tǒng)計,分析認為影響抽油桿正常工作的主要因素:(1)抽油桿疲勞;(2)偏磨;(3)介質(zhì)的影響。實際上常常是由于兩種或多種因素的并存造成了抽油桿的損壞。
抽油桿工作中浸入各種介質(zhì),承受多種載荷,有抽油桿自量、液柱重量、和液柱的慣性載荷、工作中還會有摩擦阻力、桿柱振動載荷和沖擊載荷。所以抽油桿在工作中承受著各種不對稱的變動載荷。
在各種載荷作用下,抽油桿會發(fā)生疲勞,雖然抽油桿承受的最大疲勞應(yīng)力小于材料的強度承受力,但是長年累月重復(fù)作用,在抽油桿的個別部位,當達到臨界點時,將會產(chǎn)生裂紋,最終導(dǎo)致斷裂。
2.1.1 “木桶效應(yīng)”
由于抽油桿使用不會細致劃分年限和級別,導(dǎo)致其機械性能差異大,斷裂以后只更換斷裂抽油桿,導(dǎo)致“木桶效應(yīng)”,很多抽油桿實際使用壽命已超過疲勞循環(huán)基數(shù)。
從單井分析,發(fā)生多次斷脫的油井抽油桿斷脫位置基本上都在同一類型的抽油桿上,以Ф16mm油桿發(fā)生斷脫居多。這說明同一口油井中,總是同一批抽油桿發(fā)生斷脫,即同一使用年限的抽油桿達到了使用年限,即使其它型號的抽油桿還可以用,由于“木桶效應(yīng)”導(dǎo)致了全井失效,縮短了檢泵周期。
2.1.2 疲勞載荷
抽油桿的疲勞壽命取決于最大應(yīng)力和應(yīng)力幅度,最大應(yīng)力和應(yīng)力幅度越大,疲勞壽命越短。事實證明,抽油桿縱向彎曲主要發(fā)生在抽油桿柱的下部。主要是因為采用的是由粗到細的桿柱組合,下部抽油桿抗彎剛度較?。黄浯问窃谙聸_程時,井筒內(nèi)的摩擦阻力過大,抽油桿下部所受壓載過大。
從統(tǒng)計情況來看,抽油桿的斷脫位置主要集中在Ф19mm和Ф16mm抽油桿柱的中下部,主要原因是油井達到一定的井深,泵深較大,桿柱中Ф16mm抽油桿比例偏大,其重量、剛度和強度不能克服活塞下行的阻力,桿柱承受的拉應(yīng)力大,疲勞破壞嚴重,油井斷脫率高。
2.2.1 井斜對管桿偏磨的影響
由于采用叢式井組開發(fā),井身結(jié)構(gòu)并不是一條直線,大井斜角是偏磨的主要原因。在鉆井過程中,鉆頭與井口的同心度變化較大。從井斜示意圖可以看出,鉆井軌跡是一條無規(guī)則的曲線。
井口與井底偏移較大,受鉆井過程中的糾斜、防斜等措施的影響,往往會產(chǎn)生“狗腿度”,當彎曲度過小時,油管內(nèi)壁和抽油桿接箍產(chǎn)生摩擦,油管偏磨面積較大,上、下沖程中是單面摩擦。
侯市長10層油井井身剖面設(shè)計均為直—增或直—增—穩(wěn),從完鉆井的井深剖面分析來看,大部分剖面為直-增-降類型。統(tǒng)計82口井,其中直—增或直—增—穩(wěn)為30口井,直-增-降為52口井。最大井斜角絕大多數(shù)小于30度,直-增-降類型一般進入油層200-300m前開始降斜,進入油層段井斜角均小于10度,井身剖面呈一“S”型,而這種井身剖面使管桿容易產(chǎn)生偏磨。
當“狗腿”度較大時,抽油桿的中性點以下為兩面受摩擦,上沖程時,抽油桿與油管內(nèi)壁的一面產(chǎn)生摩擦,下沖程時,由于管桿內(nèi)各種摩擦阻力和重力作用,抽油桿發(fā)生彎曲,從而另一面受到摩擦。在實際生產(chǎn)中,若防磨措施不完善不合理,則導(dǎo)致抽油桿發(fā)生斷裂。
2.2.2 供液不足的影響
當油井抽汲排量不匹配時,整個井筒在往復(fù)運動過程中產(chǎn)生“液擊”。在液擊期間產(chǎn)生的大量動載荷對井下桿柱產(chǎn)生導(dǎo)致桿斷的縱向彎曲;增加了油桿與油管的偏磨,同時發(fā)生干磨,最終發(fā)生斷裂。
2.3.1 砂蠟的影響
侯市區(qū)原油蠟質(zhì)含量超過10%,結(jié)蠟較為嚴重,抽油桿上附著著大量蠟質(zhì),液流的流動空間減少,抽油桿的載荷增加,在生產(chǎn)過程中由于增載變大,抽油桿承受的各種應(yīng)力增大,使抽油桿在外力的影響下發(fā)生斷裂。
2.3.2 含水率上升的影響
(1)含水率上升使摩擦力變大
含水越高,井液密度越大,摩擦力越大,偏磨越嚴重。同時如果井液含水較低,呈現(xiàn)油包水,那么就會在桿管之間形成很好的潤滑,磨損就會減弱。侯市區(qū)隨著開發(fā)時間的延長,含水率逐漸增大,桿柱斷裂現(xiàn)象逐年增加
(2)含水率上升使抽油桿腐蝕嚴重
侯市區(qū)從1992年開發(fā)至今,油井含水逐步上升,并且部分井是污水回注井,從而使抽油桿所處的環(huán)境越來越復(fù)雜。2013年因套管腐蝕隔采井共計25口。
侯市區(qū)開采層位主要是長6層,油井產(chǎn)出水的礦化度較高,尤其是Cl-多,水中溶解了O2、CO2、H2S等氣體后,水的腐蝕性大大增強。使得碳鋼的腐蝕速率大幅度提高,井液呈弱酸性,抽油桿長期在腐蝕介質(zhì)作用下,金屬表面不能形成起保護作用的鈍化膜,反而形成閉塞電池,抽油桿表面腐蝕點逐漸增多。在各種作用力下,腐蝕點處形成腐蝕裂紋,從而使桿徑不均勻、材料強度降低,達到臨界點發(fā)生斷裂。
抽油桿是機械采油的基礎(chǔ)物料,其斷裂是各種因素導(dǎo)致的最終現(xiàn)象。如疲勞、偏磨、介質(zhì)影響等等,必須結(jié)合綜合因素對癥下藥。
3.1.1 分類管理,保證下井的桿柱質(zhì)量
由于現(xiàn)場應(yīng)用中,無法對井筒內(nèi)抽油桿進行新老區(qū)分,也無法做到斷一根抽油桿全井更換新抽油桿,所以抽油桿科學(xué)、合理分類管理尤為重要。
3.1.2 檢泵過程中抽油桿次序顛倒
在檢泵過程中往往是起出抽油桿位置和下入抽油桿位置一直,導(dǎo)致抽油桿一直受同樣的作用力,最終導(dǎo)致斷裂。建議在以后作業(yè)過程中,同一級別抽油桿下入次序進行顛倒,降低抽油桿的疲勞系數(shù),從而延長抽油桿的使用壽命。
3.2.1 嚴把鉆井完井質(zhì)量關(guān)
井徑不規(guī)則,將直接影響油井的生產(chǎn);固井質(zhì)量不合格可能造成竄槽,水泥返高太深,上部套管失去了水泥環(huán)保護,造成套管損壞產(chǎn)生漏失,含水上升,使偏磨加劇。對于低滲油藏由于動液面較深,應(yīng)盡量使造斜點下移。
3.2.2 扶正防磨措施
侯市采用的扶正防磨措施有扶正器,鑄塑桿,雙向保護接箍。(1)扶正器
應(yīng)用防偏磨扶正器是降低抽油桿摩擦阻力,延長抽油桿使用壽命的有效手段,根據(jù)井斜加裝防偏磨扶正器能夠較大減緩偏磨,從而減少抽油桿斷裂頻次。
(2)鑄塑抽油桿
鑄塑抽油桿是在三扶四限抽油桿的基礎(chǔ)上把扶正塊固定在固定的位置上,以增強其刮蠟和扶正作用,減少因扶正塊活動而造成的脫落、卡泵事故。
(3)雙向保護接箍
采用雙向保護接箍既能保護接箍防止接箍的偏磨腐蝕,又能減少接箍表面對油管內(nèi)壁的磨損。侯市區(qū)重點開展防偏磨工藝優(yōu)化,將泵深優(yōu)化至距油層中深350米以上,減少桿柱載荷;在造斜點部位和全角變化率較大的部位使用雙向保護接箍;優(yōu)化后油井偏磨導(dǎo)致的桿柱故障幾率明顯下降。
3.2.3 桿柱組合優(yōu)化
正確設(shè)計抽油桿柱是保證抽油桿正常工作的前提。如果抽油桿柱的抗疲勞強度不夠,就可能發(fā)生抽油桿斷脫事故;
(1)避免油管彎曲
加長尾管僅能減輕管柱彈性彎曲,這在該區(qū)新投的油井應(yīng)用較廣。侯市老區(qū)塊總體上尾管數(shù)都在2-3根,而在長10油藏新投井,尾管數(shù)基本上都是6-8根,占到新投產(chǎn)井數(shù)的80.22%。
(2)避免抽油桿彎曲
在油井投產(chǎn)設(shè)計時,抽油桿下部可使用15%的φ22mm加重桿,使中和點下移,減少抽油桿偏磨。近年來桿柱優(yōu)化工作主要是將一級組合Ф19mm普通鋼或Ф19mm+Ф16mm組合調(diào)整為Ф22mm+Ф19mm+Ф16mm或Ф22mm+Ф19mm,同時減少Ф16mm抽油桿的用量。侯市區(qū)在2008年-2013年優(yōu)化桿柱175800m,效果良好。
3.2.4 地面參數(shù)優(yōu)化
侯市區(qū)地層供液能力普遍較差,目前侯市有14.1%的油井長期處于供液不足的生產(chǎn)狀況,為實現(xiàn)合理發(fā)揮油井生產(chǎn)潛力的同時,有效降低桿斷頻率,侯市區(qū)近年來不斷加大油井地面參數(shù)的調(diào)整力度。
侯市區(qū)到目前為止共安裝低轉(zhuǎn)速電機249臺,滿足抽油機可將沖次調(diào)到最小,以減少“液擊”造成的抽油桿損壞,降低了斷桿頻率。
針對產(chǎn)液能力低,抽汲參數(shù)偏大井,在保持產(chǎn)液量不變的情況下,由短沖程、高沖次,改為長沖程、低沖次,增加偏磨面積,減少偏磨次數(shù)。
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