張衛(wèi)衛(wèi),樊祥健,劉自山,劉晉偉,李永康,張凱
1.中國石化勝利油田分公司 石油工程技術(shù)研究院(山東 東營 257000)
2.中國石化勝利油田分公司 安全環(huán)保質(zhì)量管理部(山東 東營 257000)
中國石化勝利油田東部油區(qū)目前仍以水驅(qū)開發(fā)為主。其中,斷塊油藏受縱向多期河流相沉積影響,儲層物性差異大,注水層間壓差大,易形成大壓差分注井。目前,普遍以層間注水壓差≥5 MPa的分注井為大壓差井。分層密封壓差大、分層節(jié)流壓差大造成注水管柱壽命短,超過80%管柱的壽命小于36 個月,無法達(dá)到油田提出的長壽命注水要求,因此有必要開展相關(guān)延壽研究。
大壓差井常用分注管柱結(jié)構(gòu)主要由封隔器、配水器、洗井閥構(gòu)成,如圖1所示。
圖1 標(biāo)準(zhǔn)分注管柱結(jié)構(gòu)示意圖
利用六西格瑪理論中的魚骨圖分析法[1],從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”6 個方面分析找到能影響管柱壽命的因素,如圖2所示。經(jīng)過專業(yè)化培訓(xùn),油田人員知識儲備及專業(yè)素養(yǎng)均有所提高,具備工藝設(shè)計、技術(shù)服務(wù)及現(xiàn)場處理問題的能力。經(jīng)過規(guī)范化管理及質(zhì)量提升管理,在“機(jī)、法、測”方面均形成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件,能夠滿足現(xiàn)場的需求。對于“環(huán)”,受地層本身物性的影響,人為干預(yù)的可能性很小。而“料”方面,隨著新材質(zhì)的研發(fā)及技術(shù)進(jìn)步,存在很大的改進(jìn)空間,因此得出影響管柱可靠性的因素主要集中在材料。
圖2 管柱壽命影響因素魚骨圖
利用六西格瑪理論[2]中的質(zhì)量屋分析方法,結(jié)合油藏開發(fā)現(xiàn)狀,從“料”中細(xì)分提煉出關(guān)鍵因子7項,分別是:①封隔器膠筒結(jié)構(gòu);②配水器結(jié)構(gòu);③洗井閥結(jié)構(gòu);④管柱結(jié)構(gòu);⑤井下工具機(jī)械加工精度;⑥井下工具材質(zhì);⑦井下工具表面防腐處理達(dá)標(biāo)情況。結(jié)合顧客需求:耐層間壓差性能好、在井工作壽命長、管柱分層可靠、管柱密封可靠、配注準(zhǔn)確,通過研究各因子對輸出變量的影響程度,繪制出因果矩陣[2],并對各影響因子進(jìn)行評分,見表1。通過因果矩陣可以看出,封隔器膠筒結(jié)構(gòu)對輸出變量的影響最大,因此可以得出影響管柱可靠性的主要因素為封隔器膠筒結(jié)構(gòu)。
表1 不同因子對輸出變量影響的矩陣表 /分
表1中輸入變量X各個單項的評分標(biāo)準(zhǔn):0表示與過程結(jié)果無關(guān);1 表示與過程結(jié)果有輕微影響;3表示與過程結(jié)果有中度影響;9 表示與過程結(jié)果有直接或重大影響。如:輸入變量X中的“封隔器膠筒結(jié)構(gòu)”對輸出變量Y中的工作壽命有重大影響,因此評分為9;對輸出變量Y中的耐壓差有直接影響,因此評分為9;對輸出變量Y中的分層可靠有直接影響,因此評分為9;對輸出變量Y中的密封可靠有直接影響,因此評分為9;對輸出變量Y中的配注準(zhǔn)確無影響,因此評分為0。輸入變量中的其他各項依照此思路進(jìn)行評分。
輸出變量Y權(quán)重中5,6,7,8,9表示各個單項對總結(jié)果的影響程度大小?!肮ぷ鲏勖边@一單項對總結(jié)果(即延長管柱壽命)的影響程度最大,因此該項的權(quán)重定為9;“耐壓差”這一項對總結(jié)果影響程度次之,因此該項的權(quán)重定為8;“分層可靠”這一項對總結(jié)果影響程度再次之,因此該單項的權(quán)重定為7;“密封可靠”這一項對總結(jié)果影響程度再次之,因此該項的權(quán)重定為6;“配注準(zhǔn)確”這一項對總結(jié)果影響程度更次之,因此該項的權(quán)重定為5。
利用數(shù)據(jù)分析軟件,采用雙樣本T 分析方法進(jìn)行定量分析,封隔器膠筒結(jié)構(gòu)類型分為K 型(擴(kuò)張式)、Y型(壓縮式),分析結(jié)果見表2。
表2 封隔器類型對管柱壽命影響分析數(shù)據(jù)表
P值就是當(dāng)原假設(shè)成立時[1],出現(xiàn)目前狀況的概率(嚴(yán)格說當(dāng)原假設(shè)成立時,出現(xiàn)目前狀況或者對原假設(shè)更不利的狀況,即對備擇假設(shè)更有利狀況的概率。原假設(shè)為封隔器膠筒結(jié)構(gòu)對管柱壽命沒有顯著影響,備擇假設(shè)為封隔器膠筒結(jié)構(gòu)對管柱壽命有顯著影響)。當(dāng)這個概率很小時(一般小于0.05),這個結(jié)果在原假設(shè)成立的條件下不該出現(xiàn),但現(xiàn)在確實出現(xiàn)了,因此有理由認(rèn)為原假設(shè)這個前提是錯誤的,因而應(yīng)該拒絕原假設(shè),接收備擇假設(shè)。從表2分析結(jié)果可以看出,封隔器膠筒結(jié)構(gòu)與管柱壽命的P值為0.014值(小于0.05),說明封隔器膠筒結(jié)構(gòu)對管柱壽命有顯著影響。這也說明封隔器膠筒結(jié)構(gòu)是影響管柱壽命的關(guān)鍵因子。
據(jù)調(diào)研,當(dāng)井深不大于2 000 m ,甚至不大于2 500 m 時,考慮管柱后期檢換的便利性,一般不會使用Y型封隔器,通常會使用K型封隔器,其關(guān)鍵部件是膠筒。目前勝利油田大部分所用K型封隔器的結(jié)構(gòu)如圖3 所示,膠筒主要由橡膠和5 層簾布組合,膠筒肩部結(jié)構(gòu)示意如圖4所示。
圖3 擴(kuò)張式封隔器結(jié)構(gòu)示意圖
圖4 膠筒肩部放大示意圖
封隔器在座封和工作過程中,膠筒兩端存在接觸應(yīng)力峰值[3],其值明顯大于膠筒中部,致使膠筒肩部出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象。當(dāng)該應(yīng)力大于膠筒本身的抗剪切力時,膠筒會出現(xiàn)裂縫,裂縫在外壓力作用下繼續(xù)擴(kuò)展,最終使肩部膠筒撕裂。在大壓差注水條件下,受應(yīng)力集中影響,膠筒肩部更易發(fā)生局部蠕變、膨大、撕裂。
如何改善封隔器及膠筒的性能,不同學(xué)者做了不同的研究。范青等[3]利用有限元分析軟件,驗證了“肩突”現(xiàn)象,并提出了在膠筒兩端增加“防肩突”裝置,以提高封隔器的使用壽命。徐小晨等[4]建議在膠筒不同的部分使用強(qiáng)度不同的材料來適應(yīng)這種受力不均勻。程心平[5]利用有限元分析技術(shù)分析了膠筒長度、厚度、肩部形狀等對膠筒受力和變形規(guī)律的影響,對擴(kuò)張式封隔器結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)選。程心平[6]利用有限元分析技術(shù)進(jìn)行了膠筒力學(xué)性能分析,為封隔器的結(jié)構(gòu)設(shè)計提供理論依據(jù)。但是對于如何減緩膠筒肩部應(yīng)力集中的膠筒結(jié)構(gòu)設(shè)計,仍未見相關(guān)報道。
圍繞降低膠筒肩部應(yīng)力集中,主要從以下幾方面進(jìn)行了研究[7-11]:①增加簾布長度;②改變簾布纖維直徑;③改變膠筒肩部橡膠硬度;④改變簾布纖維角度。具體實施方案見表3。
以勝利油田常用的K344-112 型擴(kuò)張式封隔器為例,建立三維模型,利用計算機(jī)模擬軟件,對上述方案按照不同座封壓力下的肩部橡膠應(yīng)力進(jìn)行模擬。其肩部橡膠應(yīng)力隨壓力變化數(shù)據(jù)見表4。
從表4分析結(jié)果可以看出,與未改進(jìn)前相比,方案9、方案10 對應(yīng)的肩部橡膠應(yīng)力在0.8、2、5、10、15、20 MPa 壓力狀態(tài)下均比較低,能夠有效降低橡膠材料的應(yīng)力集中現(xiàn)象,而方案10的肩部橡膠應(yīng)力相對更低一些。因此,綜合考慮各種因素,建議采用方案10作為最終方案,改變后與結(jié)構(gòu)未改變之前的肩部橡膠應(yīng)力相比,最大降低了54.4%,有效減緩了膠筒肩部應(yīng)力集中現(xiàn)象。方案10 的具體內(nèi)容見表3。
表3 膠筒結(jié)構(gòu)方案設(shè)計與優(yōu)化
表4 不同內(nèi)壓下的膠筒肩部應(yīng)力變化數(shù)據(jù) /MPa
在驗證完膠筒的肩部橡膠應(yīng)力緩解性能后,進(jìn)一步開展管柱壽命性能的驗證。由于在管柱中較易失效、最脆弱的是封隔器,封隔器膠筒在高溫工作下易老化失效,所以對于管柱壽命的驗證主要通過驗證封隔器膠筒在高溫下的壽命性能來預(yù)測其常溫工作下的壽命,故驗證采用高溫加速試驗。按照橡膠老化原理,橡膠失效時間與加速變量絕對溫度成反比,因此采用常規(guī)加速模型。
擴(kuò)張式封隔器普遍應(yīng)用在井深不大于2 000 m、地層溫度80 ℃的工況下,為完成高溫加速試驗,將試驗?zāi)M井溫度設(shè)定為120 ℃與130 ℃,注水層間壓差設(shè)定為10 MPa。利用模擬井上的閥門2、閥門3分別模擬不同地層,通過在閥門2、閥門3 分別施加不同液壓,模擬地層壓差。試驗示意圖如圖5所示,管柱試驗壽命數(shù)據(jù)見表5。
表5 溫度與管柱壽命試驗數(shù)據(jù)
圖5 試驗示意圖
根據(jù)上述試驗數(shù)據(jù),利用計算機(jī)軟件模擬出管柱生存概率。模擬過程如下:按照橡膠老化原理,橡膠失效時間與加速變量絕對溫度成反比,利用加速方程,即阿倫尼斯(Arrhenius)方程,再利用橡膠在超過正常溫度下的生存壽命,然后反推預(yù)測正常工作溫度下的生存壽命。利用minitab 軟件中的壽命預(yù)測模塊,輸入相關(guān)實驗數(shù)據(jù)值即可得出某一壽命下的生存概率,也即達(dá)到這一壽命的可靠性,若生存概率小于95%,則認(rèn)為是小概率事件,該事件可靠性差;若生存概率大于95%,則認(rèn)為是大概率事件,該事件可靠性好,結(jié)果見表6。
表6 新型管柱生存概率
從表6 可看出,工況80 ℃、10 MPa 下36 個月的生存概率達(dá)到95.75%,即管柱36 個月的可靠性為95.75%,與原管柱相比,達(dá)到了延壽的目的。
1)利用6σ質(zhì)量管理方法,能夠準(zhǔn)確快速地找到影響產(chǎn)品性能的關(guān)鍵因子,為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改進(jìn)提供了方向,對于提升產(chǎn)品質(zhì)量性能與改進(jìn)研發(fā)具有重要意義。
2)通過改善擴(kuò)張式封隔器膠筒結(jié)構(gòu),使肩部橡膠應(yīng)力降低了54.4%,有效緩解了應(yīng)力集中現(xiàn)象,延長了膠筒使用壽命。
3)利用改進(jìn)后的擴(kuò)張式封隔器組配分注管柱,通過高溫加速試驗?zāi)P皖A(yù)測管柱在井壽命結(jié)果表明:管柱壽命達(dá)36 個月的可靠性為95.75%,即該新型管柱在井壽命有95.75%的可能性能夠達(dá)到36 個月,與目前常用K型封隔器管柱23.5個月壽命相比,有效延長了管柱壽命。