于能文(中石油吐哈油田公司三塘湖采油廠,新疆 哈密 839009)
牛圈湖油田抽油機(jī)系統(tǒng)效率分析及提高措施
于能文(中石油吐哈油田公司三塘湖采油廠,新疆 哈密 839009)
本文針對牛圈湖油田抽油機(jī)系統(tǒng)效率偏低的問題,通過對地上和井下等影響抽油機(jī)系統(tǒng)效率的因素進(jìn)行分析,現(xiàn)場實(shí)施改善油層供液能力、科學(xué)合理應(yīng)用節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化抽汲參數(shù)等措施,有效提高了機(jī)采系統(tǒng)效率,節(jié)約了油田用電成本費(fèi)用。
牛圈湖油田;系統(tǒng)效率;抽油機(jī);節(jié)能
1.1 地面因素分析
1.1.1 電動機(jī)對系統(tǒng)效率的影響
牛圈湖油田目前85%以上的抽油機(jī)使用的三相永磁同步電動機(jī),此類電動機(jī)啟動扭矩大,運(yùn)行電流小,功率因數(shù)平均達(dá)0.72,效率較高。但是因?yàn)橛途a(chǎn)液普遍低,仍有40%的井功率因數(shù)小于0.7,16%的井功率因數(shù)小于0.4,電機(jī)負(fù)載率較高,大馬拉小車問題存在。其中三相永磁同步電動機(jī)TNYC200L-8系列電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到750r/min,不易把沖次降至4次以下,并且使用一定年限后會出現(xiàn)消磁現(xiàn)象,使用效率低,影響抽油機(jī)系統(tǒng)效率。
1.1.2 平衡率對系統(tǒng)效率的影響
抽油機(jī)的平衡度對系統(tǒng)效率的影響很大,抽油機(jī)運(yùn)行不平衡,會造成電動機(jī)運(yùn)行電流和功率因數(shù)波動過大,甚至?xí)斐呻妱訖C(jī)在沖程某一階段出現(xiàn)負(fù)功現(xiàn)象。根據(jù)平衡度與實(shí)測能耗的關(guān)系,可知平衡度在0.85~1.1之間變化時,抽油機(jī)能耗最小。由于牛圈湖油田油井平均日產(chǎn)液低,間開井比例高,新井、措施井產(chǎn)狀變化快等原因,導(dǎo)致抽油機(jī)平衡度普遍較低,平均在70%左右,在一定程度影響系統(tǒng)效率。
1.2 井下因素分析
1.2.1 日產(chǎn)液量低、原油黏度高對系統(tǒng)效率的影響
抽油機(jī)井日產(chǎn)液與井下效率基本呈線性關(guān)系,牛圈湖油田近40%的油井日產(chǎn)液小于2m3/d,,這部分井下效率普遍較低,導(dǎo)致系統(tǒng)效率也較低。
牛圈湖油田原油中含蠟量(13.44%),中凝固點(diǎn)(9.0℃)。0~10℃時乳化原油黏度≥10000MPa*s,在環(huán)境溫度26~27℃時,未脫水脫氣后黏度達(dá)到200MPa*s以上,原油黏度較高,液體摩擦阻力增加,系統(tǒng)效率明顯減低。
1.2.2 井口回壓高對系統(tǒng)效率的影響
由于受地面集輸系統(tǒng)的影響,牛圈湖東區(qū)90口油井平均回壓為1.4MPa,冬季可達(dá)到2.0MPa以上,分析認(rèn)為隨著回壓升高,抽油機(jī)懸點(diǎn)的最大載荷增加,最小載荷降低,載荷變化幅度和示功圖面積都增大,功率消耗增加,從而導(dǎo)致系統(tǒng)效率減低。
1.2.3 沖次大、泵效低對系統(tǒng)效率的影響
牛圈湖抽油機(jī)平均沖次達(dá)到4次,快沖次的抽汲,不但增加管桿泵的磨損,而且增大動載荷和摩擦載荷,同時增加電機(jī)輸入功率,增加交變載荷,無法避免設(shè)備做無用功,導(dǎo)致系統(tǒng)效率系統(tǒng)效率。
牛圈湖油田油井平均泵效為22%左右,泵效低,導(dǎo)致系統(tǒng)效率也較低。
1.2.4 沉沒度低對系統(tǒng)效率的影響
隨油井沉沒度增加,井下牛圈湖油井井下效率逐步提升,牛圈湖油田80%以上油井沉沒度小于200m,沉沒度低,導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏低。
2.1 改善油層供液能力,提高油井系統(tǒng)效率
通過地層措施改造或加強(qiáng)注水,可有效改善地層供液能力,進(jìn)而提高單井產(chǎn)量。牛圈湖油田2014年實(shí)施老井壓裂14次,日增油6.2m3/d,日增油3.5t/d,其中湖42~71井壓裂后系統(tǒng)效率提高了27.2%。
2.2 科學(xué)合理應(yīng)用節(jié)能設(shè)備,提高拖動系統(tǒng)效率
2.2.1 應(yīng)用BN-DRC系列無功補(bǔ)償啟動控制柜+ BNBJ-197型節(jié)能電機(jī)
2014年3月,牛圈湖油田22口油井安裝了BN-DRC系列無功補(bǔ)償啟動控制柜+ BNBJ-197型節(jié)能電機(jī),安裝后油井平均泵效提高了5.9%,6口可對比井系統(tǒng)效率平均提高了5.1,百米噸液單耗減低了1kWh/(100m?t),平均單井日節(jié)電13kW?h,22口油井預(yù)計(jì)年節(jié)約用電10.5萬度。
2.2.2 應(yīng)用變頻智能控抽柜
2014年4月,牛圈湖油田23口油井安裝了變頻智能控抽柜,安裝后油井平均泵效提高了3.4%,6口可對比井系統(tǒng)效率平均提高了1.9%,百米噸液單耗減低0.75kWh/(100m?t),平均單井日節(jié)電9.1kW?h,23口油井預(yù)計(jì)年節(jié)約用電7.3萬度。
2.2.3 加強(qiáng)調(diào)整平衡
2014年1~7月,牛圈湖油田完成160井次抽油機(jī)調(diào)平衡工作量,目前抽油井平衡為81%,4口可對比井,調(diào)平衡后系統(tǒng)效率平均提高了1.7%,平均單井日節(jié)電4kW?h,預(yù)計(jì)年節(jié)約用電3.6萬度。
2.3 優(yōu)化抽汲參數(shù),提高井下系統(tǒng)效率
2.3.1 優(yōu)化桿柱組合,更換∮32mm重球桿泵
隨著低滲油田大規(guī)模開發(fā),∮38、44mm等以上的抽油泵在下深方面受液面和管柱強(qiáng)度等因素限制,不能滿足低滲油田經(jīng)濟(jì)高效開發(fā)要求,應(yīng)用32小直徑重球桿泵大大提高了抽油井的泵效及井下效率,牛圈湖油田應(yīng)用∮32mm重球泵比32mm普通桿泵平均井下系統(tǒng)效率高15.3%,系統(tǒng)效率高9%。
2.3.2 調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),提高泵效
2014年牛圈湖油田油井優(yōu)化工況,調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)14井次,平均泵效調(diào)高12.8%,其中牛13-8井對比調(diào)參后,泵效提高了14.8%,系統(tǒng)效率提高了8.2%。
2.4 加強(qiáng)日常管理水平,提高地面系統(tǒng)效率
①利用單井自動化系統(tǒng),做到油井管理“三及時”,即及時發(fā)現(xiàn)、及時匯報(bào)、及時處理和出措施方案,保證28口異常井及時得到恢復(fù),降低無效耗能。
②加強(qiáng)油井日常維護(hù)及套氣管理,調(diào)整好井口盤根松緊度,加大管線熱洗及水套爐洗井筒工作,降低井口回壓,制定了套管氣管理制度,提高井下效率。
③落實(shí)抽油機(jī)維護(hù)保養(yǎng)制度,進(jìn)一步做好“五率”即緊固、潤滑、對中、平衡、水平調(diào)整管理工作,提高地面效率。
從以上分析可以看出,提高系統(tǒng)效率的主要工作是加強(qiáng)技術(shù)管理和生產(chǎn)管理,技術(shù)管理包括機(jī)桿泵的選擇、地面抽汲參數(shù)的調(diào)整、檢泵作業(yè)、調(diào)平衡及各種節(jié)能設(shè)施的應(yīng)用;各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的好壞直接影響系統(tǒng)效率的高低,為此,要加強(qiáng)基礎(chǔ)的管理工作,從一點(diǎn)一滴做起,努力提高管理水平及系統(tǒng)效率。
進(jìn)一步建立抽油機(jī)系統(tǒng)效率的評價體系,繪制系統(tǒng)效率評價框圖,對于系統(tǒng)效率不達(dá)標(biāo)的井,根據(jù)其在評價框圖中相應(yīng)的位置,有針對性的提出提高系統(tǒng)效率具體的對策。
牛圈湖油田相當(dāng)一部分油井長期供液不足,為提高油井整體資源利用水平,建議有針對性的從油井投產(chǎn)設(shè)計(jì)、節(jié)能設(shè)備選型、后期產(chǎn)能變化預(yù)測等方面綜合考慮,使產(chǎn)能建設(shè)新區(qū)的油井系統(tǒng)得到提高。
對于部分抽油機(jī)載荷過大的井,建議應(yīng)用抽油機(jī)減載器,減輕抽油機(jī)驢頭載荷及抽油桿自身重量,降低能耗。
[1]徐文淵.提高機(jī)采效率配套技術(shù)研究與應(yīng)用[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2006,125-128.
[2]魏紹遠(yuǎn).提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率技術(shù)探討[J].內(nèi)蒙古石油化工,2013,2:106-108.
[3]鄒文濤.,江蘇油田機(jī)采系統(tǒng)效率測試分析及對策[J].節(jié)能,2011,7:109-110.
于能文(1979-),男,甘肅武威人,2005年畢業(yè)于長江大學(xué)石油工程學(xué)院石油工程專業(yè),工程師,從事現(xiàn)場油水井管理工作。