高 鵬, 常鵬剛, 張勝利, 金學(xué)鋒, 戶(hù) 虎, 張寶輝, 劉婷婷
(中國(guó)石油華北油田分公司工程技術(shù)研究院)
抽油機(jī)井功圖計(jì)量技術(shù)自上世紀(jì)90年代提出,技術(shù)發(fā)展已經(jīng)較為成熟,平均計(jì)量誤差在10%以?xún)?nèi),并已在全國(guó)各大油田推廣應(yīng)用[1-3]。但是,目前針對(duì)抽油機(jī)井的計(jì)量管理模式還存在以下兩方面問(wèn)題:①對(duì)于已安裝智慧油田組件的抽油機(jī)井,在數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸通道中斷的情況下,功圖計(jì)量分析系統(tǒng)無(wú)法對(duì)抽油機(jī)井產(chǎn)量進(jìn)行實(shí)時(shí)計(jì)量;②對(duì)于作業(yè)區(qū)內(nèi)無(wú)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的邊遠(yuǎn)抽油機(jī)井,仍無(wú)法利用功圖計(jì)量技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管控。
近年來(lái),隨著3G、4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展以及移動(dòng)智能終端設(shè)備的普及,以移動(dòng)智能終端為平臺(tái),開(kāi)發(fā)出可以部署到手機(jī)、平板電腦等設(shè)備上的功圖計(jì)量分析系統(tǒng)軟件,對(duì)實(shí)現(xiàn)無(wú)網(wǎng)絡(luò)覆蓋抽油機(jī)井的移動(dòng)智能化管控具有重要意義。但是,研發(fā)基于智能終端設(shè)備的功圖計(jì)量分析系統(tǒng)軟件,需要有與其運(yùn)算能力相匹配的功圖算產(chǎn)模型作為支撐。通過(guò)確定功圖有效泵沖程,并進(jìn)行產(chǎn)量試算,利用大數(shù)據(jù)分析相關(guān)方法,確立試算產(chǎn)量與真實(shí)產(chǎn)量對(duì)比的基本思路,最終,建立了一種算法簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性強(qiáng),能夠滿(mǎn)足智能終端設(shè)備硬件存儲(chǔ)與運(yùn)算能力的基于地面功圖的功圖算產(chǎn)模型,實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)井的移動(dòng)智能化管控。
傳統(tǒng)方法要依據(jù)初始條件和邊界條件解波動(dòng)方程求取井下泵功圖[4],其次利用泵功圖確定有效泵沖程,主要有兩種方法:曲率法和載荷線(xiàn)法[5-10]。曲率法理論基礎(chǔ)可靠,但計(jì)算過(guò)程復(fù)雜,運(yùn)算迭代次數(shù)多,當(dāng)載荷波動(dòng)頻繁時(shí)確定凡爾開(kāi)閉點(diǎn)準(zhǔn)確度較低;載荷線(xiàn)法直接快速,不需要復(fù)雜運(yùn)算,具有運(yùn)算簡(jiǎn)單方便的優(yōu)點(diǎn)。
由于目前確定有效泵沖程首先要解波動(dòng)方程,考慮到移動(dòng)智能終端設(shè)備硬件存儲(chǔ)水平及運(yùn)算能力的限制,解波動(dòng)方程的復(fù)雜運(yùn)算程序難以實(shí)現(xiàn),因此,提出了利用基于地面功圖的載荷線(xiàn)法來(lái)確定有效泵沖程的新思路。
由于目前的載荷位移傳感器全部采用的是等時(shí)間間隔采集載荷位移數(shù)據(jù),這種采集模式存在一個(gè)問(wèn)題:光桿運(yùn)行較快地方,載荷位移點(diǎn)分布較散,光桿運(yùn)行較慢的地方,載荷位移點(diǎn)分布十分密集。利用載荷線(xiàn)法確定有效泵沖程時(shí),主要用到了光桿下沖程的載荷位移點(diǎn),這部分點(diǎn)正好分布較散,此時(shí)確定的有效泵沖程誤差較大。
為了解決這一技術(shù)難題,編寫(xiě)了一種功圖修正算法。利用該算法,系統(tǒng)可以根據(jù)功圖離散點(diǎn)的分布結(jié)構(gòu),自動(dòng)在功圖數(shù)據(jù)點(diǎn)分布稀疏的地方插點(diǎn)。利用功圖修正算法對(duì)功圖修正之后載荷位移分布效果見(jiàn)圖1。
圖1 修正后載荷位移點(diǎn)分布情況
從圖1中可以看出,利用功圖修正算法修正之后的功圖,在未改變功圖形狀的前提下,進(jìn)一步增強(qiáng)了數(shù)據(jù)點(diǎn)分布的均勻性,提高了確定有效泵沖程的精度。
利用修正的地面功圖數(shù)據(jù),準(zhǔn)確確定有效泵沖程之后,就可以確定出泵的有效沖程產(chǎn)量。求取每天采集的所有功圖的有效沖程產(chǎn)量,忽略異常值,取產(chǎn)量的平均值作為當(dāng)天的計(jì)算產(chǎn)量。此時(shí)面臨兩方面問(wèn)題:①當(dāng)天的計(jì)算產(chǎn)量與真實(shí)產(chǎn)量之間存在多大的誤差;②二者之間是否存在一定的相關(guān)性。為此,在華北油田某一作業(yè)區(qū)隨機(jī)選取了若干口抽油機(jī)井,利用大數(shù)據(jù)分析的思想,進(jìn)行了有效沖程產(chǎn)量的試算與對(duì)比。試算對(duì)象為抽油機(jī)井從上一次檢泵作業(yè)結(jié)束至今的所有功圖,其目的就是求出抽油機(jī)井在該時(shí)間段內(nèi)每一天的平均產(chǎn)量,然后,跟同一時(shí)間段抽油機(jī)井的實(shí)際日產(chǎn)量進(jìn)行對(duì)比,以期找到準(zhǔn)確修正泵有效沖程產(chǎn)量的方法。
由于試算的工作量較大,為此開(kāi)發(fā)了功圖批量處理工具,批量計(jì)算出當(dāng)天的有效泵沖程、泵效和有效沖程產(chǎn)量等,選取2口抽油機(jī)井的試算與對(duì)比結(jié)果情況見(jiàn)圖2和圖3。
圖2 某工區(qū)123X井功圖有效沖程計(jì)算產(chǎn)量與日?qǐng)?bào)表產(chǎn)量對(duì)比圖
圖3 某工區(qū)111X井功圖有效沖程計(jì)算產(chǎn)量與日?qǐng)?bào)表產(chǎn)量對(duì)比圖
分析圖2和圖3,忽略異常點(diǎn),可以發(fā)現(xiàn)基于地面功圖的泵有效沖程產(chǎn)量與實(shí)際日產(chǎn)量之間存在著平行關(guān)系,變化趨勢(shì)完全一致,存在正相關(guān)性。為了進(jìn)一步證實(shí),繪制出泵有效沖程產(chǎn)量和實(shí)際日產(chǎn)量之間的關(guān)系曲線(xiàn)見(jiàn)圖4和圖5。
圖4 某工區(qū)123X井計(jì)算產(chǎn)量與實(shí)際產(chǎn)量關(guān)系曲線(xiàn)
圖5 某工區(qū)111X井計(jì)算產(chǎn)量與實(shí)際產(chǎn)量關(guān)系曲線(xiàn)
分析圖4和圖5的數(shù)據(jù)擬合結(jié)果,發(fā)現(xiàn)基于地面功圖的泵有效沖程產(chǎn)量與實(shí)際日產(chǎn)量之間存在線(xiàn)性關(guān)系,并且斜率為趨近于1的常數(shù),其它的井也存在類(lèi)似關(guān)系。因此,建立了基于地面功圖的功圖算產(chǎn)模型,見(jiàn)式(1)。
(1)
式中:Q—模型計(jì)算產(chǎn)量,t/d;D—泵徑,m;sp—有效泵沖程,m;n—沖次,min-1;ρ—抽汲液體密度,kg/m3;b—與漏失量、充滿(mǎn)程度、體積系數(shù)等有關(guān)的量,t/d。
由式(1)可知,利用地面功圖確定抽油機(jī)井的實(shí)際日產(chǎn)量,就是將地面功圖確定的抽油機(jī)井有效沖程產(chǎn)量在縱向上平移b個(gè)單位即可。通過(guò)大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)在一定的時(shí)間段內(nèi)(一般3~6個(gè)月內(nèi)),b值是趨于穩(wěn)定的,所以確定b值的方法是:利用抽油機(jī)井前一個(gè)月的實(shí)際日產(chǎn)量數(shù)據(jù)和計(jì)算的泵有效沖程產(chǎn)量數(shù)據(jù),刪除數(shù)據(jù)中的異常點(diǎn),求取二者之間所有數(shù)據(jù)點(diǎn)差值的平均值,即為b值;當(dāng)油井經(jīng)過(guò)新一輪作業(yè)或供液能力發(fā)生較大變化時(shí),為了提高算產(chǎn)精度,可以重新確定計(jì)算模型參數(shù),以滿(mǎn)足工程應(yīng)用要求。
利用式(1),編制了基于移動(dòng)智能終端設(shè)備的功圖算產(chǎn)系統(tǒng)(見(jiàn)圖6),并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,測(cè)試效果見(jiàn)表1。
圖6 移動(dòng)智能終端功圖算產(chǎn)系統(tǒng)
分析表1中數(shù)據(jù),可知利用基于地面功圖的功圖算產(chǎn)模型確定的抽油機(jī)井日產(chǎn)量與實(shí)際日產(chǎn)量的平均相對(duì)誤差為5.1%,滿(mǎn)足工程應(yīng)用要求。
表1 采油一廠實(shí)際產(chǎn)量與系統(tǒng)計(jì)算日產(chǎn)量對(duì)比
(1)利用大數(shù)據(jù)分析相關(guān)方法,通過(guò)試算與對(duì)比的思路,確定出了基于地面功圖的功圖算產(chǎn)模型,該模型算法簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性強(qiáng),滿(mǎn)足智能終端設(shè)備的應(yīng)用要求。
(2)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,基于地面功圖的功圖算產(chǎn)模型平均相對(duì)誤差為5.1%,小于10% 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足工程應(yīng)用要求。
[1]張興華,王俊琦,高志光,等.計(jì)量油井產(chǎn)量的功圖法技術(shù)[J].河南石油,2005,19(5):38-40.
[2]唐慶,王新紅,孫福山,等.抽油機(jī)井功圖法量油技術(shù)先導(dǎo)試驗(yàn)[J].油氣井測(cè)試,2006,15(6):64-65.
[3]嚴(yán)長(zhǎng)亮,彭勇.泵示功圖單井自動(dòng)量油技術(shù)研究[J].西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,21(6): 92-95.
[4]饒建華,劉宏昭,李冬平,等.定向井有桿抽油系統(tǒng)動(dòng)態(tài)數(shù)值仿真與預(yù)測(cè)[J].石油機(jī)械,2004,32 (8): 4-6.
[5]薛國(guó)民,沈毅.油井計(jì)量方法及關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展方向[J].工業(yè)計(jì)量,2006,16(14):14-16.
[6]Gibbs S G. Computer Diagnosis of Down-hole Conditions in Sucker-Rod Pumping Wells[J].Journal of Petroleum Technology,1966,18(1):27-29.
[7]Gibbs S G. A Method of Determining Sucker Rod Pump Performance [J].U.S. Patent. 1967,3(3):18-20.
[8]Dory D R, Schmidt Z. An Improved Model for Sucker Rod Pumping[J].SPE Engineers Journal,1983,5(1):33-40.
[9]Dickinson R R. The Use of Pattern Recognition Techniques in Analyzing Down Hole Dynamometer Cards[J]. A Thesis for the Degree of Master of science,1987,3(6):187-192.
[10] Lea J F. Boundary Condition used with Dynamic Models of Beam Pump Performance[J]. Southwestern Petroleum Short Course,1988,8(2):251-253.