周元甲 陳安德 趙 鵬 王 勇
1.西安長慶科技工程有限責任公司,陜西 西安 710018 2.長慶油田分公司第四采油廠,寧夏 銀川 750006
長慶油田地處鄂爾多斯盆地,屬典型的“三低”油田,單井產(chǎn)量低,為降低地面建設成本,采用了叢式井組單管密閉集輸工藝[1]。冬季隨著環(huán)境溫度的降低,原油流動性變差,油田部分區(qū)塊由于采出原油含蠟量高,易在集油管線壁上形成結(jié)蠟層,導致管線通徑變小,井口回壓升高,增加抽油機的能耗,影響油井的產(chǎn)量,甚至導致集油管線堵塞,使整個井組生產(chǎn)停頓,管線解堵勞動強度大、成本費用高。實踐證明,冬季使用井組集油管線加熱方法可以有效降低井口回壓,保證油井的平穩(wěn)生產(chǎn)。
長期以來,油田高回壓井組冬季大部分采用燃煤水套爐加熱原油,在使用中存在加熱不穩(wěn)定、熱效率低、安全隱患大、環(huán)境污染以及極端天氣下燃料無法及時供給影響生產(chǎn)等問題。通過使用智能電加熱裝置,可有效解決上述諸多問題,滿足現(xiàn)場安全生產(chǎn)要求,提升油田高回壓井場數(shù)字化管理水平。
裝置由電加熱器、螺旋形換熱盤管、筒體、膨脹油槽、保溫層、控制系統(tǒng)等組成,實體結(jié)構見圖1。
圖1 裝置內(nèi)部結(jié)構
裝置筒體內(nèi)充裝導熱油,電加熱器將導熱油加熱,油井采出原油由裝置進口進入螺旋形換熱盤管中,同導熱油發(fā)生熱交換,在裝置出口處達到要求的油溫[2]。
裝置控制系統(tǒng)共設計三項監(jiān)測參數(shù),分別是:裝置加熱出口油溫;裝置內(nèi)部電加熱器工作溫度;裝置內(nèi)部導熱油溫度。其中出口油溫是本裝置的核心控制參數(shù)。
通過控制面板設定工作參數(shù),啟動裝置后開始工作,裝置出口處油溫逐漸升高,當實際檢測的油溫達到設定的最高油溫時,裝置不再持續(xù)加熱,而是保持現(xiàn)有的工作狀態(tài),穩(wěn)定出口油溫。裝置控制系統(tǒng)顯示面板見圖2,綠色數(shù)字表示設定參數(shù),紅色數(shù)字表示工作參數(shù)。
圖2 裝置控制系統(tǒng)顯示面板
如果裝置出口油溫未達到設定的溫度參數(shù),而電加熱管或?qū)嵊凸ぷ鳒囟纫殉^設定溫度參數(shù)時,裝置自動切斷工作電源,停止工作,保護裝置。這種情況的出現(xiàn)可能存在兩個原因:裝置設定出口油溫過高,裝置加熱負荷滿足不了現(xiàn)有加熱油溫要求;裝置其它兩項溫度參數(shù)設置過低,需要將設定溫度調(diào)高,但是不能超過其設計的最高工作溫度。
裝置控制系統(tǒng)設有數(shù)據(jù)上傳及遠程操控功能,當裝置與已有站控系統(tǒng)信號接通后,站控系統(tǒng)可接收到裝置實時工作參數(shù),并可通過站控系統(tǒng)對裝置已設定的工作參數(shù)進行修改,調(diào)整裝置的工作狀態(tài)[3]。
采用電加熱、導熱油換熱、加熱自動控制,保證了裝置運行平穩(wěn),徹底解決油田井組用燃煤水套爐人工操作導致的加熱效果不穩(wěn)定、井口回壓波動大等問題。
裝置外形尺寸為Φ600 mm×1 945mm,與井組用燃煤水套爐相比占地面積由原來的10 m2減少到2 m2,熱效率提升了約10%[4]。
采用DCS控制系統(tǒng),具有自動完成數(shù)據(jù)的檢測與采集、參數(shù)就地顯示及設定、自動調(diào)節(jié)運行參數(shù)、參數(shù)上傳至站控系統(tǒng)、站控系統(tǒng)可遠程設定參數(shù)、緊急情況自動停機保護等功能,實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場無人值守[5]。
2012年11月,裝置在長慶油田某叢式井組投運,目前裝置各項監(jiān)測參數(shù)運行平穩(wěn),裝置每日三項溫度參數(shù)運行曲線見圖3。井組回壓由投運前的6 MPa,下降到目前的2 MPa左右,降回壓效果明顯,井組每日平均回壓曲線見圖4。經(jīng)過近30 d的現(xiàn)場使用,智能電加熱裝置充分體現(xiàn)出加熱穩(wěn)定、熱效率高、安全性強、無污染等優(yōu)點。通過測算裝置耗能較燃煤水套爐運行成本降低約18%,裝置現(xiàn)場應用照片見圖5。
圖3 裝置每日3 項溫度參數(shù)運行曲線
圖4 井組每日平均回壓
圖5 裝置現(xiàn)場應用照片
智能電加熱裝置與油田現(xiàn)有井組用燃煤水套爐相比,具有占地面積小,安裝及操作簡單、方便,熱效率高,環(huán)保性能直接、顯著。通過智能控制,實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場無人值守,滿足油田數(shù)字化管理要求,大幅度降低了員工工作量,極大地減少了人力投入及相關支出,是油田中較理想的油田井組用加熱裝置,可在冬季油田高回壓井組中推廣使用。
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