王飛,唐金成
(長慶油田分公司第八采油廠吳定采油作業(yè)區(qū),西安 710021)
WD采油作業(yè)區(qū)位于陜西省吳起縣境內(nèi),地處鄂爾多斯盆地西部,海拔在1233~1809米,地貌屬黃土高原梁狀丘陵溝壑區(qū),地形條件復雜。
①隨著產(chǎn)建滾動開發(fā),未配套建設合理注水系統(tǒng),依靠原有系統(tǒng),導致分支變多,管網(wǎng)復雜。
②路徑曲折迂回,里程長,壓損大。
③各油藏注水井混系統(tǒng)注水,注水油壓差值大,爭水問題嚴重,儀表損耗速度較快。
根據(jù)分級優(yōu)化的策略,將注水管網(wǎng)的優(yōu)化設計問題分為中間站(包括注水站和配水閥組)站址的優(yōu)化、注水管網(wǎng)的布局優(yōu)化和參數(shù)優(yōu)化三個子問題。對每個子問題建立相應的模型,并采用有效的方法求解。注水管網(wǎng)屬于二級管網(wǎng),注水泵站以及注水井口都可以與管網(wǎng)連接。因此要對管網(wǎng)進行優(yōu)先處理??梢杂枚嗉壞繕说膬?yōu)化方式,將注水管網(wǎng)視為一個動力系統(tǒng)。同時,注水泵站是其中源點,而注水井口本身也是可以看成是諸多的井口,這樣就要將每個節(jié)點進行連接,形成樹狀。
4.1.1 管網(wǎng)系統(tǒng)用能情況
拋開注水系統(tǒng)能量理論計算,結合現(xiàn)場實際得出:泵是為將原動機所做的功轉(zhuǎn)換成被輸送流體壓力和流體的動能,所以提出單位水量所具有能量的概念,計算注水站分水器干線出口及閥組前后能量[1]。
4.1.2 實例分析
選取T5注的2#干線與T7注1#干線進行對比,T5注2#干線為樹形拓撲管網(wǎng)結構,同時,T5注2#干線所轄井平均注水壓差在2.0MPa以內(nèi);T7注1#干線為環(huán)形拓撲管網(wǎng)結構,同時,T7注1#干線所轄井平均注水壓差在3.0MPa左右。
計算系統(tǒng)能量后:相對T7注1#干線注水系統(tǒng)效率,T5注2#干線注水系統(tǒng)能量利用率較高。在總能量損失中,注水井控制閥能量損失占50.8%,管網(wǎng)能量損失占11.56%。能量損失主要環(huán)節(jié)井口控制閥,次之為管網(wǎng)形態(tài)。因此,降低注水系統(tǒng)能耗,關鍵環(huán)節(jié)在于降低注水井控制閥壓損及管網(wǎng)形態(tài)。
4.2.1 管損與管徑關系分析
注水量對注水管網(wǎng)管損影響比較大,從管損計算公式可以看出,注水管網(wǎng)管損h與注水量Q的2次方成正比,注水量越大,管網(wǎng)管損越大。
式中,Q為干線的注水量(m3/d)。
注水量的分布情況是由注水站的選址位置決定的,注水站選址必須考慮的因素有區(qū)域注水井的分布,同時,針對管徑受限的管網(wǎng),可升級管線,或者鋪設輔線來解決問題[2]。
4.2.2 實例效果分析
T5注4#干線改造前為φ76無縫鋼管,轄注水井42口,干線配注量765m3/d,管損4.5MPa,通過對T5注水系統(tǒng)4#干線鋪設輔線改造,注水管網(wǎng)管損平均降低了3.5MPa,效果顯著。
T8注W16-28干線改造前為φ76無縫鋼管,轄注水井32口,干線配注量542m3/d,管損3.5MPa,通過對T8注水系統(tǒng)W16-28干線鋪設輔線改造,注水管網(wǎng)管損平均降低了3.0MPa,效果顯著。
①注水系統(tǒng)關系到采油效率的高低,在油田的實際生產(chǎn)中注水系統(tǒng)承擔著非常關鍵的作用,當下油田生產(chǎn)面臨著諸多的社會壓力,要實現(xiàn)生產(chǎn)效率以及質(zhì)量的提升,就要在各方面進行優(yōu)化,地面注水是其中的重點與關鍵部分。
②以注水系統(tǒng)能量利用率最高、管理難度最低原則,注水管網(wǎng)的拓撲結構中以樹形拓撲結構為最優(yōu)。
③在機泵效率提高有一定限度的情況下,注水節(jié)能主要是解決配水間與井口壓差過大的問題。
④注水管線鋪設時,需充分考慮所轄片區(qū)注水井水量大小。
①注水系統(tǒng)建設時,需統(tǒng)一規(guī)劃部署,同時兼顧原系統(tǒng)優(yōu)化,避免簡單插接。
②鋪設注水干線時,以樹形拓撲結構為主,盡量避免干線串接。
③建設、優(yōu)化注水管網(wǎng)時,可考慮按油藏或注水壓力相近原則規(guī)劃管網(wǎng)系統(tǒng),避免井間注水壓差大而造成的能量損失。
④因滾動開發(fā)造成的干線負荷增大,干線水量分布超過管徑最大通過水量時,需相應的升級對應管段管線或鋪設輔線。