趙云明
[摘 要]三次采油聚合物驅(qū)抽油機(jī)井因聚合物濃度增加,桿柱下行阻力變大,桿柱產(chǎn)生彎曲,引起抽油桿偏磨油管,造成桿斷、管漏,抽油機(jī)井檢泵周期縮短。為了降低聚驅(qū)抽油機(jī)井桿柱下行阻力,減緩桿管偏磨,延長檢泵周期,開發(fā)應(yīng)用了低摩阻抽油泵。為了改善低摩阻抽油泵在聚驅(qū)抽油機(jī)井中的應(yīng)用效果,采用理論分析與室內(nèi)試驗相結(jié)合的方法,對低摩阻抽油泵結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,并編制了低摩阻抽油泵結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計軟件,合理確定了低摩阻抽油泵的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)。同時建立了選泵、檢泵模板,對低摩阻抽油泵在聚驅(qū)抽油機(jī)井中的應(yīng)用具有重要的指導(dǎo)意義。數(shù)百口井現(xiàn)場試驗應(yīng)用表明,低摩阻抽油泵達(dá)到了降低摩阻,減緩桿管偏磨,延長檢泵周期的目的。 更多還原。
[關(guān)鍵詞]化學(xué)驅(qū) 低摩阻泵 注聚 優(yōu)化設(shè)計
中圖分類號:S704 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2018)26-0397-01
1.基本情況
錦16塊構(gòu)造上位于遼河裂谷盆地西斜坡南部,上報探明原油地質(zhì)儲量2523×104t,含油面積3.92km2。
內(nèi)部主要發(fā)育北東向和近東西向兩組斷層,構(gòu)造形態(tài)為兩條北東向正斷層所夾持的南傾的鼻狀構(gòu)造構(gòu)造上陡下緩,地層傾角3~4°。造高點在錦2-22-43C井附近,構(gòu)造最淺埋深為1282.4m,構(gòu)造幅度130m左右。其余的9條斷層為次要斷層,斷距較小,活動時期短,使構(gòu)造和油水關(guān)系進(jìn)一步復(fù)雜化。
該塊儲層巖性以含泥不等粒砂巖、細(xì)-中砂巖為主,砂體碎屑物成分以石英、長石為主,巖屑次之。平均孔隙度29.8%,平均滲透率0.3053mm2,屬于高孔-高滲儲層。
錦16塊化學(xué)驅(qū)于2011年正式投入生產(chǎn),總井48口,開井45口。目前該試驗區(qū)塊85%油井出現(xiàn)見聚現(xiàn)象,見聚濃度最高可達(dá)711mg/l,隨著采出液中聚合物濃度的增大,隨之而來為油井生產(chǎn)帶來一系列生產(chǎn)難題:(1)受軸向力和法向力的共同作用,使抽油機(jī)運(yùn)行中舉升負(fù)荷和下行阻力增大,引起抽油桿下行滯后和爬桿效應(yīng)而發(fā)生桿管偏磨。(2)聚合物對巖石膠結(jié)物造成破壞、生產(chǎn)壓差的增大加劇了地層巖石骨架的破壞,造成出砂加劇。(3)產(chǎn)出液粘度增大,不利于柱塞泵凡爾的開關(guān),增加了產(chǎn)出液的進(jìn)泵阻力,使得生產(chǎn)中部分采出井出現(xiàn)泵工況差等不正常現(xiàn)象,影響抽油機(jī)井產(chǎn)量和系統(tǒng)效率。
2.化學(xué)驅(qū)井生產(chǎn)特點
(1)油井見效差異大
在聚合物驅(qū)過程中,由于地質(zhì)條件、油層連通及開發(fā)狀況的差異,油井的見效特點也各不相同。根據(jù)油井見效時間與聚合物的突破時間,見效井可分為3種類型:
一是油井先見效后突破;
二是油井見效與聚合物突破同時;
三是油井先產(chǎn)出聚合物,后見到降水增油的效果。
(2)產(chǎn)出液粘度發(fā)生變化
采出液聚合物的濃度在突破油井后,隨著聚合物的不斷注入,采出液濃度也不斷增大。在產(chǎn)出液中聚合物含量分為三個階段,聚合物質(zhì)量濃度在200mg/L以下為低含量階段,在200mg/L-400mg/L之間為中含量階段,在400mg/L-600mg/L之間為高含量階段。
(3)產(chǎn)液量變化較大
注入聚合物后,由于聚合物溶液粘度高,再加上油層對聚合物吸附捕集而引起滲流阻力增加,油井產(chǎn)液能力下降;但隨著聚合物注入量的增加,聚合物突破后,當(dāng)采出液濃度達(dá)到某一值時,產(chǎn)液指數(shù)趨于穩(wěn)定;以后驅(qū)油效果緩慢下降,采出濃度上升,采液指數(shù)趨于穩(wěn)定或穩(wěn)中有升。
3.低摩阻抽油泵原理
聚合物水溶液在縫隙中流動時,表現(xiàn)出粘彈性效應(yīng),這一現(xiàn)象在國內(nèi)外許多有關(guān)聚合物溶液流動阻力的室內(nèi)試驗中都得到了證實??梢杂脙蓚€明顯的不同過程來描述聚合物在地下多孔介質(zhì)中的流動特性:剪切流動和拉伸流動。因此,溶液的有效粘度由剪切粘度和彈性粘度組成。聚合物溶液在低磨阻泵縫隙中的流動和在孔隙介質(zhì)中的流動很類似,都要不斷地拉伸和壓縮;另一方面,在縫隙中流動的剪切速率一般較高。在這樣的條件下,溶液的有效粘度變得很高。
低磨阻泵的依據(jù)是環(huán)型槽降壓密封的原理。在柱塞表面開有很多環(huán)形槽,在保證泵效的前提下,可以通過增大柱塞與泵筒的間隙,縮短柱塞有效長度,來達(dá)到降低摩阻的目的。流體經(jīng)過收縮、擴(kuò)張的流道,局部阻力增加,可以減少漏失。與常規(guī)柱塞泵相在相同漏失量的情況下,低摩阻泵的間隙還可以放大,進(jìn)一步降低柱塞與泵筒之間的摩擦。
4.低磨阻抽油泵漏失量的計算
聚合物溶液在低磨阻泵縫隙中呈現(xiàn)的流變特性極其復(fù)雜,與在常規(guī)泵縫隙中的流動不完全相同。它不僅取決于聚合物本身的性質(zhì),與柱塞環(huán)狀槽的結(jié)構(gòu)及二者之間的相互作用也有關(guān)。在常規(guī)泵的縫隙中,溶液只受剪切力作用,但在低磨阻泵的縫隙中存在收縮、擴(kuò)張的過程,有拉伸應(yīng)力產(chǎn)生,出現(xiàn)彈性行為。流體反抗拉伸表現(xiàn)為有效粘度增加,出現(xiàn)脹流性特征。這種特征引起壓力降,減緩了聚合物流體在縫隙中流動速度,也就減少了低磨阻泵的漏失量。
可以看出漏失量和液體的粘度成反比,對于聚合物溶液來說,這里的粘度就是有效粘度。低磨阻泵的結(jié)構(gòu)決定了縫隙中流動的溶液彈性粘度大大增加,使得有效粘度增加,因而漏失量降低了。
5.現(xiàn)場應(yīng)用
2014-2015年現(xiàn)場應(yīng)用低摩阻抽油泵15井次,其中:∮70×6Ⅱ低摩阻泵11臺,∮57×6Ⅱ低摩阻泵4臺。措施后平均單井檢泵周期延長100d以上,提高泵效20%。
6.結(jié)論
油井產(chǎn)出液含聚濃度不斷升高,注聚區(qū)油井偏磨較重,躺井率上升,泵效降低,低檢泵井增加,油井作業(yè)維護(hù)量增加。通過作業(yè)井解剖分析,認(rèn)為目前抽油泵柱塞結(jié)構(gòu)不適應(yīng)聚區(qū)采油。普通泵的柱塞和泵筒配合間隙較小,而對注聚區(qū)油井來說,由于井液見聚后粘度增大,攜砂能力增強(qiáng),使得柱塞與泵筒之間容易形成半干摩擦,而且液流從柱塞與泵筒縫隙流過時的阻力增大,從而使得油井負(fù)荷增大,引起偏磨、桿脫、桿斷等事故。其次,由于柱塞與泵筒之間有圓環(huán)形縫隙,也就使得泵在抽汲過程中產(chǎn)生漏失,加之井液對柱塞的腐蝕加劇,造成漏失量加劇,從而降低泵效和泵使用壽命。低摩阻抽油泵的成功應(yīng)用,真正地起到減小漏失量、延長檢泵周期的作用,并將泵效大幅提高,具有廣闊的推廣應(yīng)用價值。