高玉森,初波,陳勝利,楊廣軍,王樹學(xué),周景林
1.大安市木林森石油設(shè)備制造研發(fā)有限公司(吉林 白城 131300)
2.丹東源興科技有限公司(遼寧 丹東118002)
3.戈壁能源公司(吉林 白城 131300)
4.中國石油 吉林油田分公司(吉林 松原138000)
最理想的采油作業(yè)是電子裝置實時監(jiān)測,達到油井有多少油就抽多少油的目的[1]。目前,由于缺乏有效監(jiān)測,抽油機配置及工作流程不合理,達不到理想值,影響了產(chǎn)液量。30%以上的供液不足油井在50%~80%的運行時間內(nèi)處于空抽狀態(tài),浪費了能源,增加了設(shè)備磨耗。我國很多油田單井產(chǎn)液量低,日產(chǎn)液低于2 m3油井占總井?dāng)?shù)34%[2],低產(chǎn)油井普遍存在供采不平衡[3-6],更需要實時監(jiān)測采油狀況,實現(xiàn)油井有多少油就抽多少油。井下地質(zhì)情況是不斷變化的,產(chǎn)液量也是在不斷變化的,產(chǎn)生間抽也是不可避免的,大部分油田為保證原油產(chǎn)量,對低產(chǎn)油井的開采還是采用連續(xù)生產(chǎn)的方式[7]。隨著油田開發(fā)進入中后期,地層能量逐漸下降,極易出現(xiàn)油井開采速度大于地層供液能力的情況,此時,過快地抽汲速度并沒有帶來產(chǎn)量的提高,卻浪費了大量能量,系統(tǒng)效率降低[8]。
1)在井場部署數(shù)據(jù)采集監(jiān)測系統(tǒng),對現(xiàn)場的油井進行數(shù)據(jù)采集、處理和控制。采集數(shù)據(jù)中含有產(chǎn)液量數(shù)據(jù),達到計量效果。
2)在油田技術(shù)管理部門部署中心監(jiān)測控制系統(tǒng),滿足對油井監(jiān)測、分析診斷、預(yù)測預(yù)警等需求。
3)在油井供液不足、氣體影響或井下工藝問題導(dǎo)致空抽時監(jiān)測系統(tǒng)會自動斷電停抽,當(dāng)井下液面恢復(fù)到一定高度再自動復(fù)抽[1],或人工排除故障后復(fù)抽。在滿足產(chǎn)量要求的情況下,選擇抽汲參數(shù)的最佳組合[9]。
通過數(shù)字閥門采集數(shù)據(jù)。數(shù)字閥門結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 數(shù)字閥門結(jié)構(gòu)
當(dāng)抽油機上沖程產(chǎn)液時,數(shù)字閥門內(nèi)的閥芯開始發(fā)生位移,閥芯尾部的永磁鐵同步產(chǎn)生位移,由于永磁鐵的位移,使霍爾元件產(chǎn)生跟位移量大小同步變化的電子信號,信號經(jīng)放大、濾波后輸出。抽油機開啟,數(shù)字閥門實時反映出抽油機的工作狀況,達到實時監(jiān)控的目的。
數(shù)據(jù)閥門采集的數(shù)據(jù)經(jīng)處理傳輸后,可以在油田技術(shù)管理部門的中心監(jiān)測控制子系統(tǒng)的顯示器上以柱狀圖(圖2)形式顯示。柱狀圖X 軸為時間軸,Y軸數(shù)據(jù)分為兩種形式顯示。
1)單位時間(15 min)內(nèi)數(shù)字閥門開啟時間累加。只監(jiān)控油井出液情況,不進行計量。
2)數(shù)字閥門每5 ms 檢測一次閥芯位置,在1 min內(nèi)每次閥芯移動距離與可移動全程百分比的平均值,在單位時間(15 min)內(nèi)的算術(shù)和。在柱狀圖中用“%·min”表示。這一數(shù)據(jù)可以反映出單井單位時間產(chǎn)液量。
1 min 內(nèi)每次閥芯移動距離與可移動全程百分比的平均值為
式中:L為閥芯可移動全程距離,L1到LN為每次閥芯移動距離。
通過每口井柱狀圖的特征,實時調(diào)整控制,使油井始終保持最佳狀態(tài)[10]。
3.1.1 數(shù)據(jù)波動大的油井
A油井調(diào)整前24 h連續(xù)開機生產(chǎn)。圖2是調(diào)整前柱狀圖。
圖2 數(shù)據(jù)波動大的油井調(diào)整前柱狀圖
通過圖2 可以看出該井有間歇出液現(xiàn)象,每天有5 個時間段幾乎不出液,說明該井運行參數(shù)不合理。為此沖數(shù)由3 次/min 調(diào)整到2.4 次/min,調(diào)整后柱狀圖見圖3。
圖3 數(shù)據(jù)波動大的油井調(diào)整后柱狀圖
調(diào)整后產(chǎn)液平穩(wěn),沒有降低產(chǎn)液量,日耗電由107 kW·h 下降到86 kW·h。在保證產(chǎn)液的情況下日節(jié)電21 kW·h。
3.1.2 產(chǎn)液較低的油井
B 油井產(chǎn)液量較低,已經(jīng)采用變頻器電源。該井的原始監(jiān)測數(shù)據(jù):變頻頻率為31 Hz,產(chǎn)液量為0.92~0.94 t/d。
根據(jù)原始柱狀圖進行調(diào)整,由于該井加裝了變頻器,調(diào)整比較方便,調(diào)整后數(shù)據(jù):變頻頻率為34 Hz,產(chǎn)液量為0.94~0.96 t/d。產(chǎn)液量增加2.15%。圖4是產(chǎn)液較低油井調(diào)整后柱狀圖。
圖4 產(chǎn)液較低油井調(diào)整后柱狀圖
當(dāng)?shù)貙庸┮耗芰懿?,連續(xù)抽油會使泵效很低,不僅浪費動力資源而且損壞抽油設(shè)備。為了避免能源和設(shè)備的損耗而采用間抽方法進行采油。間抽井選擇油井工作制度是確定油井合理的開井、關(guān)井時間[11],使油井供油能力與泵的工作能力相適應(yīng)[12]。
3.2.1 出液時間嚴重滯后的油井
從圖5可以看出C油井早8:00開井,直到9:15—9:30時間段才開始產(chǎn)液,出液時間嚴重滯后,說明該井抽油管內(nèi)油柱已經(jīng)漏失,可能出現(xiàn)油管斷裂[13]或抽油泵漏失,可以根據(jù)漏失量大小確定是否作業(yè)。
3.2.2 停抽前不出液油井
圖6是停抽前不出液油井調(diào)整前柱狀圖。D油井原始間抽作業(yè)時間定為8:00—22:00,生產(chǎn)時間14 h。到16:00 時基本不產(chǎn)液,但還在開井,說明停井時間嚴重滯后。對該井進行間抽制度優(yōu)化,通過幾次調(diào)整,在不影響日產(chǎn)液0.76 t的情況下,不出液的第一時間停井。生產(chǎn)時間減少6 h,日產(chǎn)液、產(chǎn)油量無變化,平均日耗電減少30 kW·h。
圖5 出液時間嚴重滯后油井調(diào)整前柱狀圖
圖6 停抽前不出液油井調(diào)整前柱狀圖
在柱狀圖上Y 軸數(shù)據(jù)用“%·min”顯示的時候,其數(shù)據(jù)和單位時間內(nèi)油井產(chǎn)液量呈現(xiàn)正相關(guān)。用標(biāo)準(zhǔn)計量儀數(shù)據(jù)和柱狀圖顯示數(shù)據(jù)進行比對,計算出平均值,將平均值輸入到中心監(jiān)測控制子系統(tǒng)的程序中,可以直接顯示單井產(chǎn)液量。表1 是不同油井的數(shù)據(jù)比對和平均值計算結(jié)果。
表1 不同油井的數(shù)據(jù)比對和比值計算結(jié)果
圖7 D206-31號油井用于修改參數(shù)的人機對話界面
圖7 是修改D206-31號油井參數(shù)的人機對話界面,將原始設(shè)定系數(shù)0.000 50 和表1 計算出的比值1.068相乘,得出積數(shù)0.000 534。把0.000 50重新設(shè)定為0.000 534,可以直接顯示D206-31 號油井產(chǎn)液量。
水驅(qū)開發(fā)是油田采油中的重要環(huán)節(jié),其所需技術(shù)較為復(fù)雜,所以出現(xiàn)的技術(shù)問題也較多,比如注水無效、注水效率低、測調(diào)水平不夠等[14],在油田注水系統(tǒng)評價方法中,反映出注水能耗高低[15]。單井產(chǎn)液含水量監(jiān)測能及時發(fā)現(xiàn)單井產(chǎn)液含水量變化,對注水系統(tǒng)的注水井評價提供依據(jù),能夠根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)找出注水能耗高的注水井,從而采取相應(yīng)措施提高注水系統(tǒng)效率。
在油井監(jiān)測系統(tǒng)中,采集數(shù)據(jù)的單向閥內(nèi)裝有加溫裝置和溫度傳感器。隨著抽油機上沖程非加溫區(qū)的較低溫液體通過單向閥進入高溫區(qū),高溫區(qū)內(nèi)的溫度傳感器每0.1 s將測得溫度輸送給微電腦,微電腦計算出1 min內(nèi)溫度差平均值和兩次高溫間隔時間平均值。由于水和油的比熱容分別約為4 200 J/(kg·K)和2 000 J/(kg·K),所以根據(jù)單位時間內(nèi)兩次高溫間隔時間平均值和溫度變化大?。? min內(nèi)溫度差平均值)計算出含水量。
1)油井采油實時監(jiān)測可以及時發(fā)現(xiàn)油井故障,及時處理。
2)通過油井采油實時監(jiān)測,合理制定抽油機工作參數(shù),實現(xiàn)油井有多少油就抽多少油的計劃。
3)系統(tǒng)進行單井計量和監(jiān)測油井產(chǎn)液含水率變化,適應(yīng)采油生產(chǎn)需要。