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    真空隔熱油管無(wú)伴熱采油試驗(yàn)研究

    2015-10-21 19:35:42孫天嬌楊洪梅郭道宏
    科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年14期
    關(guān)鍵詞:試驗(yàn)

    孫天嬌 楊洪梅 郭道宏

    摘 要:高含蠟、高凝固點(diǎn)是沈陽(yáng)油田油品特點(diǎn),開(kāi)采時(shí)需要伴熱,從而生產(chǎn)能耗較高。采用井筒保溫技術(shù)可使部分伴熱生產(chǎn)井轉(zhuǎn)為無(wú)伴熱生產(chǎn),從而降低生產(chǎn)能耗。經(jīng)試驗(yàn)研究,對(duì)真空隔熱油管的保溫性能有一定的了解掌握,關(guān)于其對(duì)井筒的保溫效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),針對(duì)高凝油井筒保溫?zé)o伴熱采油,給予參考依據(jù)與技術(shù)支持。

    關(guān)鍵詞:真空隔熱油管 無(wú)伴熱采油 試驗(yàn) 高凝油

    中圖分類(lèi)號(hào):TE349 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)05(b)-0084-02

    高含蠟、高凝固點(diǎn)是沈陽(yáng)油田油品特點(diǎn),開(kāi)采時(shí)需要伴熱,從而生產(chǎn)能耗較高。目前主要采用空心桿內(nèi)熱線(xiàn)與油管電加熱技術(shù)進(jìn)行電伴熱生產(chǎn)[1]。在727口高凝油生產(chǎn)井中,有413口采用的是電伴熱生產(chǎn)的油井,其中330口為抽油機(jī)空心桿熱線(xiàn)井,83口為油管電加熱井,而僅電伴熱日耗電為33.4×104 kW·h。

    伴隨著沈陽(yáng)油田主力高凝油區(qū)塊逐漸進(jìn)入中高含水開(kāi)發(fā)階段,油井含水上升、液面降低,沈陽(yáng)油田也開(kāi)始進(jìn)行無(wú)伴熱采油研究試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)近20年的研究探索,一步步地將高凝油無(wú)伴熱采油技術(shù)升級(jí)成電加熱井低于凝固點(diǎn)降溫開(kāi)采、加藥無(wú)伴熱采油、常規(guī)無(wú)伴熱采油等系列技術(shù)[2],無(wú)伴熱采油已有有34%的高凝油實(shí)現(xiàn)。還是有沒(méi)有有效的手段以實(shí)現(xiàn)無(wú)伴熱采油的油井,即413口電伴熱高凝油油井,這也是沈陽(yáng)油田更好地降低生產(chǎn)能耗的主要目標(biāo)。

    1 研究目的

    通過(guò)對(duì)沈陽(yáng)油田不同油井產(chǎn)液的溫度變化情況和主力高凝油區(qū)塊原油物性以及流變性特點(diǎn)研究分析表明,通過(guò)真空隔熱油管保溫作用,可使部分電加熱油井的井口出液溫度始終處在37℃以上,從而實(shí)現(xiàn)常規(guī)無(wú)伴熱采油[3]。使降低能耗和節(jié)約成本的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

    在該次試驗(yàn)研究中,對(duì)真空隔熱油管的保溫性能有了了解和掌握,將其導(dǎo)熱系數(shù)計(jì)算出來(lái),對(duì)保溫效果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),針對(duì)高凝油無(wú)伴熱采油,為其提供了參考依據(jù)與技術(shù)支持。

    2 試驗(yàn)準(zhǔn)備

    測(cè)試真空隔熱油管導(dǎo)熱系數(shù)地面。需做如下準(zhǔn)備:除了相應(yīng)的材料與工具等,還有注水用漏斗、封堵油管兩端用的絲堵(其中一端絲堵留有注水孔)、外部測(cè)溫用的測(cè)溫儀、測(cè)量記錄管內(nèi)溫度用的溫度測(cè)量記錄儀、70L左右70℃以上的熱水和220V電源。

    3 地面測(cè)試

    任意選取真空隔熱油管2根,施行模擬測(cè)試,以水為測(cè)試介質(zhì),水的初始溫度在70℃左右,管內(nèi)水的溫度變化情況采用溫度記錄儀器連續(xù)監(jiān)測(cè)記錄。

    參照測(cè)試數(shù)據(jù)做溫降測(cè)試曲線(xiàn)(如圖1)。

    3.1 測(cè)試結(jié)果分析

    根據(jù)溫降測(cè)試數(shù)據(jù):

    1#真空隔熱油管:環(huán)境溫度為18~26℃,初始記錄溫度為67.7℃,終止記錄溫度為26.8℃,連續(xù)記錄時(shí)間15h,溫降:40.85℃。

    2#真空隔熱油管:環(huán)境溫度為18~26℃,初始記錄溫度為66.8℃,終止記錄溫度為31℃,連續(xù)記錄時(shí)間20h,溫降:35.76℃。

    依照試驗(yàn)數(shù)據(jù),結(jié)合圓筒壁導(dǎo)熱公式[4]:

    (1)

    對(duì)導(dǎo)熱系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,1#真空隔熱油管是:0.048 W/m.℃;2#真空隔熱油管是:0.032 W/m.℃。

    對(duì)比上述兩根真空隔熱油管的計(jì)算參數(shù),導(dǎo)熱系數(shù)有一定差異,后期分析時(shí)導(dǎo)熱系數(shù)采用兩根油管的平均值:0.04 W/m.℃。

    3.2 試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

    由于接箍處未采取隔熱保溫措施,其散熱量要大大高于真空隔熱油管本體部分同等長(zhǎng)度上的散熱量[5-6]。

    4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

    現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)共進(jìn)行了2井次,分別在靜67-563和靜69-165C井進(jìn)行。

    4.1 靜67-563井試驗(yàn)情況

    4.1.1 油井試驗(yàn)前生產(chǎn)情況

    該井采用空心桿內(nèi)熱線(xiàn)電伴熱生產(chǎn),伴熱送電2~3d/周,在平穩(wěn)生產(chǎn)的情況下,日產(chǎn)液為28.2t/d,產(chǎn)油為2.3t/d,含水為92%。

    4.1.2 試驗(yàn)井生產(chǎn)管柱和復(fù)產(chǎn)后生產(chǎn)情況

    該井于2012年6月底因泵漏進(jìn)行檢泵作業(yè),下空心抽油桿,未下熱線(xiàn),真空隔熱油管下深1185m。

    復(fù)產(chǎn)初期日產(chǎn)液42.3t/d,產(chǎn)油2.3t/d,含水94%。生產(chǎn)平穩(wěn)后日產(chǎn)液34.3 t/d,日產(chǎn)油4.1t/d,含水88%。

    4.1.3 效果跟蹤

    復(fù)產(chǎn)后該井的日產(chǎn)液初期是42t,而1個(gè)月之后慢慢降到了36t。從復(fù)產(chǎn)到半年后因泵漏進(jìn)行檢泵作業(yè),測(cè)井口溫度次數(shù)為19次,9月20日之前為45~47℃。在此之后日產(chǎn)液慢慢降到了16t,而井口出液溫度一直處在40℃以上。在該次試驗(yàn)中,該井沒(méi)有進(jìn)行井筒伴熱,其正常生產(chǎn)194d,而且抽油機(jī)載荷和抽油機(jī)電流都沒(méi)有大的變化。這說(shuō)明采用真空隔熱油管生產(chǎn),能夠很好地維持井筒內(nèi)的溫度,保證井筒內(nèi)液體的流動(dòng)性。

    4.1.4 數(shù)據(jù)分析

    前期,系統(tǒng)測(cè)試了高凝油井的井口出液溫度情況,同時(shí)采用井筒溫度場(chǎng)計(jì)算軟件進(jìn)行計(jì)算、分析與對(duì)比,最后整理結(jié)論:沈84-安12塊油井的井口出液溫度實(shí)測(cè)值高出計(jì)算值2~5℃。尤其是在2009年9月份測(cè)試了靜67-563井的井口溫度。當(dāng)時(shí)該井冷抽生產(chǎn),其中日產(chǎn)液為20.5t,日產(chǎn)油為1.8 t,含水為91%。井口出液溫度的實(shí)測(cè)值為:25℃,理論計(jì)算值為:20.5℃,相差4.5℃。

    采用真空隔熱油管將靜67-563井冷抽復(fù)產(chǎn)后,井口出液溫度的實(shí)測(cè)值為:45~47℃,理論計(jì)算值為42.4℃,兩者相差2.6~4.6℃。

    根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知,井口出液溫度的實(shí)測(cè)值一直高出計(jì)算值2~5℃,所以能以計(jì)算的采用真空隔熱油管生產(chǎn)比普通油管生產(chǎn)提高的溫度為參考,日產(chǎn)液為15~45t,對(duì)比采用1200m真空隔熱油管和普通油管生產(chǎn)的井口出液溫度計(jì)算情況,具體內(nèi)容見(jiàn)表1。

    4.2 靜69-165C井試驗(yàn)情況

    為了準(zhǔn)確了解井下溫度分布情況和真空隔熱油管的保溫性能,2013年在靜69-165C井上做了進(jìn)一步的試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)在井下1244 m處下入了一個(gè)壓力溫度計(jì),用來(lái)記錄溫度數(shù)據(jù)。

    4.2.1 試驗(yàn)井作業(yè)情況

    2013年7月份,油管電加熱井靜69-165C因不出液作業(yè)。下真空隔熱油管1194米,下空心桿未下熱線(xiàn)。

    4.2.2 復(fù)產(chǎn)后溫度測(cè)試情況

    該井作業(yè)前正常生產(chǎn)時(shí)日產(chǎn)液20t,產(chǎn)油1.4t,含水93%,油管電加熱功率約為35kW,連續(xù)送電伴熱。

    復(fù)產(chǎn)后初期日產(chǎn)液、含水情況與作業(yè)前正常生產(chǎn)時(shí)基本相同,生產(chǎn)50 d后日產(chǎn)液逐漸升到26t,含水上升到97%。從8月初復(fù)產(chǎn)到11月中旬再次作業(yè)共測(cè)井口溫度10次,10月份之前均在40~43℃之間。

    根據(jù)日產(chǎn)液數(shù)據(jù)和測(cè)試數(shù)據(jù),做靜69-165C井日產(chǎn)液與溫度測(cè)試曲線(xiàn)如圖2:

    4.2.3數(shù)據(jù)分析

    考慮到復(fù)產(chǎn)初期油井生產(chǎn)不穩(wěn)定,10月中旬以后,井下1244 m處與井口溫度都開(kāi)始有明顯降低,產(chǎn)液量也已經(jīng)開(kāi)始降低,只有9月初到10月上旬的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)都比較穩(wěn)定,因此選取這一段時(shí)間的數(shù)據(jù)作為計(jì)算的依據(jù)。

    選取比較接近平均值的一組數(shù)據(jù)日產(chǎn)液24 t,產(chǎn)油1.2t,含水95%,進(jìn)行計(jì)算,反推出真空隔熱油管的導(dǎo)熱系數(shù)為0.035 W/m.℃。與地面測(cè)試得出的數(shù)據(jù)基本相符。前期地面測(cè)試得出的導(dǎo)熱系數(shù)為0.032~0.048 W/m.℃,計(jì)算采用的數(shù)據(jù)為0.04 W/m.℃。

    考慮圖2中三條曲線(xiàn)的關(guān)聯(lián),根據(jù)10月10日以后的數(shù)據(jù)變化趨勢(shì),可以分析得出,油井日產(chǎn)液量在20t以下時(shí),井口溫度隨產(chǎn)液量的變化比較明顯。

    5 試驗(yàn)結(jié)論

    (1)對(duì)于沈陽(yáng)油田主力高凝油區(qū)塊的油井,與采用普通油管生產(chǎn)相比,采用1200m真空隔熱油管保溫生產(chǎn)可以提高井口溫度12.5~15.5℃。

    (2)試驗(yàn)采用的真空隔熱油管在井下的視導(dǎo)熱系數(shù)可以達(dá)到0.035~0.04 W/m.℃。

    (3)采用真空隔熱油管保溫,油井日產(chǎn)液量在20t以下時(shí),井口溫度隨產(chǎn)液量的變化比較明顯。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 焦雪峰,金維鴿.高凝油油藏開(kāi)采技術(shù)現(xiàn)狀研究分析[J].內(nèi)蒙古化工,2009(14):110-111.

    [2] 孟慶學(xué),王玉臣.高凝油及其開(kāi)采技術(shù) [J].石油科技論壇,2006(5):45-49.

    [3] 鄧惠,楊勝來(lái),康銘輝,等.高凝油常規(guī)冷采時(shí)井筒溫度分布分析[J].特種油氣藏,2008,15(5):97-100.

    [4] 楊世銘.傳熱學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1994.

    [5] 劉紅英,黃善波.隔熱油管接箍對(duì)井筒熱損失的影響與修正[J].特種油氣藏,2009,16(5):97-100.

    [6] 劉曉燕,趙海謙,王忠華.真空隔熱油管接箍傳熱實(shí)驗(yàn)與模擬研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2009,30(11):1895-1897.

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