齊安煒 羅先強(qiáng)(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
抽油機(jī)井驢頭懸點(diǎn)上負(fù)荷由以下因素組成,如:抽油桿在液體中的質(zhì)量、作用在活塞上的液柱質(zhì)量、桿柱運(yùn)動(dòng)造成的慣性載荷、活塞與泵筒之間的摩擦載荷、管桿之間的摩擦載荷及井口回壓。
抽油機(jī)井懸點(diǎn)上負(fù)荷過大,會(huì)導(dǎo)致抽油機(jī)井啟抽困難,能耗增大,同時(shí),抽油桿疲勞加劇,易造成管串落井事故,增加井下作業(yè)費(fèi)用,影響油井產(chǎn)能正常發(fā)揮。
隨著最近5年來原油上產(chǎn)力度的加大,單井的產(chǎn)液量逐年增大,油井泵徑逐漸增大。然而,抽油機(jī)同步升級較慢,導(dǎo)致油井懸點(diǎn)上負(fù)荷超理論最大載荷井逐年上升,從2014年的253口,到2018年達(dá)到了703口,增長了450口井(表1)。
2018年7月,全區(qū)抽油機(jī)井正常生產(chǎn)3 247口井,油機(jī)井懸點(diǎn)上負(fù)荷超理論載荷井有703口,占總井?dāng)?shù)的21.6%,其中B區(qū)井?dāng)?shù)最多(354口)。這部分井平均泵徑59 mm、平均沖程2.4 m、沖速4.1 min-1、日產(chǎn)液19.6 t、日產(chǎn)油1.5 t、沉沒度240.5 m(表2)。
表1 近5年抽油機(jī)井懸點(diǎn)上負(fù)荷超理論最大值井變化趨勢
表2 抽油機(jī)井懸點(diǎn)上負(fù)荷超理論載荷井目前生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)
1)油井能耗增大,浪費(fèi)油田電能。2018年上半年統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)效率共計(jì)測試377口井,其中懸點(diǎn)上負(fù)荷超理論最大負(fù)荷井有42口井。選取與超理論最大負(fù)荷井日產(chǎn)液量基本相同的284口井進(jìn)行對比,平均單井有功功率增加了1.3 kW,噸液耗電增加了10.4kWh/t,系統(tǒng)效率下降了3.1個(gè)百分點(diǎn)(表3)。
表3 2018年上半年超理論最大負(fù)荷井與對比井的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2)抽油桿疲勞加劇,引發(fā)管串落井事故,增加作業(yè)費(fèi)用。統(tǒng)計(jì)2018年1—6月全區(qū)內(nèi)檢泵井366口,其中超負(fù)荷井109口,占總檢泵井?dāng)?shù)的29.8%;其他井421口,其中超最大負(fù)荷井156口,占其他井總井?dāng)?shù)的37.1%,油井懸點(diǎn)載荷超理論最大負(fù)荷井作業(yè)頻率明顯高于載荷正常井(表4)。
表4 2018年1—6月檢泵井/其他井統(tǒng)計(jì)
抽油機(jī)懸點(diǎn)上負(fù)荷計(jì)算公式如下:
式中: ρs——抽油桿(鋼)密度,取7 850 kg/m3;
g——重力加速度,取9.807 m/s2;
Ar——抽油桿橫截面積,m2;
L——抽油桿柱長度,m;
ρl——抽汲液密度,kg/m3
Ap——活塞截面積,m2;
Wr——抽油桿柱質(zhì)量,t;
S——光桿沖程,m;
n——沖速,min-1;
r——曲柄半徑,m;
l——連桿長度,m;
Fbu——上沖程中井口回壓造成的選點(diǎn)載荷,N;
Fu——上沖程中的最大摩擦載荷,N。
從上述公式可以看出,通過降低抽油桿的桿徑、質(zhì)量、抽油桿與油管之間的摩擦力、油井井口回壓、沖程、沖速,可有效降低抽油機(jī)井的懸點(diǎn)上負(fù)荷[1]。
1)對懸點(diǎn)載荷突然上升井,及時(shí)進(jìn)行化清處理,減輕桿管的摩擦阻力,降低懸點(diǎn)負(fù)荷[2]。統(tǒng)計(jì)2018年上半年,全區(qū)化清共計(jì)2 698井次,化清前懸點(diǎn)上負(fù)荷平均值為56.22 kN,化清后下降到48.3 kN,下降了7.92 kN,油井懸點(diǎn)上負(fù)荷有了明顯的下降,取得了良好的效果(表5)。
表5 2018年1—6月化清效果統(tǒng)計(jì)
2)對回壓高井定期打干線。液流在地面管線中的流動(dòng)阻力所造成的井口回壓,將會(huì)對懸點(diǎn)產(chǎn)生附加載荷,其性質(zhì)與油管內(nèi)液體的作用載荷相同,都會(huì)增加油井的懸點(diǎn)上負(fù)荷[3];因此,對高回壓井進(jìn)行定期治理,能夠有效降低油井懸點(diǎn)上負(fù)荷,保證油井正常生產(chǎn)。
3)隨檢泵作業(yè),合理優(yōu)化油井桿管泵組合,降低懸點(diǎn)上負(fù)荷。抽油桿桿柱所受的重力在上沖程中始終作用在懸點(diǎn)上,產(chǎn)生了懸點(diǎn)靜載荷,其方向始終向下,故增加了懸點(diǎn)載荷。通過對井下桿管泵組合進(jìn)行優(yōu)化,適當(dāng)換小桿徑,可以在一定程度上降低抽油機(jī)井的懸點(diǎn)上負(fù)荷[4](表6)。
表6 不同泵徑、不同桿柱組合下理論懸點(diǎn)上負(fù)荷計(jì)算
4)對于懸點(diǎn)上負(fù)荷長期超理論值、采用化清等方式已經(jīng)無法有效降低油井懸點(diǎn)上負(fù)荷的井,建議適當(dāng)換大抽油機(jī)型[5],降低油井故障率,保障油井安全平穩(wěn)生產(chǎn)。2015年至2018年全區(qū)換機(jī)井累計(jì)87口,換機(jī)后抽油機(jī)井故障率有了明顯降低(表7)。
表7 2015—2018年換機(jī)井?dāng)?shù)統(tǒng)計(jì)
1)油井驢頭懸點(diǎn)上負(fù)荷包括抽油桿在液體中的質(zhì)量、作用在活塞上的液柱質(zhì)量、桿柱運(yùn)動(dòng)造成的慣性載荷、活塞與泵筒之間的摩擦載荷、管桿之間的摩擦載荷及井口回壓。
2)油井懸點(diǎn)上負(fù)荷過高會(huì)導(dǎo)致抽油機(jī)井啟抽困難,同時(shí)能耗增大,抽油桿疲勞加劇,易造成管串落井事故,增加井下作業(yè)費(fèi)用,影響油井產(chǎn)能正常發(fā)揮。
3)通過化清處理,降低油井桿管之間的摩擦力,高回壓井打干線,合理優(yōu)化桿管組合,可有效降低懸點(diǎn)上負(fù)荷,保證油井高效平穩(wěn)生產(chǎn)。