李紫晗,何玉發(fā),李 苗2,鐘海全2,張濱海
(1.中海油研究總院,北京 100028;2.西南石油大學(xué),成都 610500)①
油氣井生產(chǎn)之前都需要進(jìn)行放噴測(cè)試。在返排過(guò)程中,需要使用節(jié)流油嘴來(lái)控制排出流體的壓力[1]。目前,在現(xiàn)場(chǎng)使用的放噴油嘴都是固定嘴徑的放噴油嘴,當(dāng)井口壓力達(dá)到一定值時(shí),需要關(guān)井、更換節(jié)流嘴后才能繼續(xù)進(jìn)行作業(yè),影響返排的進(jìn)行[2]。國(guó)內(nèi)外關(guān)于該放噴節(jié)流油嘴的研究較少,根據(jù)井口壓力變化自動(dòng)調(diào)節(jié)放噴油嘴的嘴徑的針對(duì)性研究更少[3-4]。基于以上問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種可根據(jù)井口壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)開(kāi)度的放噴油嘴。建立了井口壓力與放噴油嘴開(kāi)度關(guān)系的數(shù)學(xué)模型,并給出相應(yīng)的實(shí)例計(jì)算分析。
可根據(jù)井口壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)放噴油嘴開(kāi)度的放噴油嘴結(jié)構(gòu)如圖1所示。在井口壓力發(fā)生變化時(shí),引起閥芯受力發(fā)生變化,使得密封焊接的波紋管沿軸線方向產(chǎn)生位移,帶動(dòng)閥芯移位[5-10]。閥芯位置相應(yīng)改變時(shí),由于閥芯表面具有錐度,使閥芯與閥座之間的間隙改變,實(shí)現(xiàn)放噴油嘴開(kāi)度的調(diào)節(jié)。通過(guò)對(duì)壓力表進(jìn)行改裝,并導(dǎo)入對(duì)應(yīng)的程序,實(shí)現(xiàn)將進(jìn)口壓力值轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的放噴油嘴開(kāi)度。在進(jìn)口壓力超出預(yù)計(jì)范圍時(shí),可以根據(jù)壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)放噴油嘴開(kāi)度。
1—連接螺紋;2—開(kāi)度表;3—閥芯;4—放噴油嘴;5—連接桿;6—擋板;7—波紋管;8—?dú)馐遥?—固定桿;10—注氣通道;11—放噴油嘴腔體;12—密封螺釘。
所涉及的放噴油嘴主要受力位置包括閥芯、擋板以及波紋管。進(jìn)口壓力在閥芯上產(chǎn)生的力促使放噴油嘴打開(kāi);出口壓力在閥芯上產(chǎn)生的力阻礙放噴油嘴的打開(kāi),而作用在擋板上的力促使放噴油嘴打開(kāi)。波紋管在壓力及彈力作用下產(chǎn)生的力阻礙放噴油嘴的打開(kāi)。通過(guò)使放噴油嘴打開(kāi)的力與阻礙放噴打開(kāi)的力平衡關(guān)系確定出閥芯位置[10-11],并計(jì)算其對(duì)應(yīng)的開(kāi)度。為了便于求解,在建立數(shù)學(xué)模型時(shí),需要進(jìn)行相應(yīng)的簡(jiǎn)化處理,為此做4個(gè)假設(shè):
1) 閥芯的位置變化只發(fā)生在放噴油嘴軸線上。
2) 氣室內(nèi)的溫度不隨時(shí)間發(fā)生改變。
3) 氣室壓力變化滿足波義耳定律。
4) 在放噴閥關(guān)閉時(shí)波紋管處于平衡狀態(tài)。
在流動(dòng)過(guò)程中,由于節(jié)流油嘴的節(jié)流作用,會(huì)產(chǎn)生壓降。在考慮節(jié)流壓降的問(wèn)題時(shí),由于放噴油嘴結(jié)構(gòu)的特殊性,屬于同心環(huán)狀間隙流,如圖2所示[12]。
所以,壓降表示為:
(1)
式中:μ為動(dòng)力黏度,mPa·s;L為插入深度,L=(d2/C-x),mm;d2閥芯底面直徑,mm;C為閥芯錐度,無(wú)量綱;x為閥芯沿軸線方向的位移,mm;Q為排量,m3/s;δ為縫隙量,δ=(D-d)/2,mm;D為放噴油嘴最大嘴徑,mm;d為處于油嘴端面處閥芯直徑,mm;DR為中徑,DR=(D+d)/2,mm;
圖2 同心環(huán)狀間隙流示意
將節(jié)流位置的環(huán)形流動(dòng)轉(zhuǎn)化為有限寬度的管道流,如圖3所示,進(jìn)行對(duì)應(yīng)的排量計(jì)算[13]。
圖3 流動(dòng)通道轉(zhuǎn)換示意
排量可表示為:
Q=Sv
(2)
其中:
(3)
放噴油嘴進(jìn)口壓力可近似為:
p1=pwh-Δp
(4)
閥芯受力如下[9]:
(5)
由出口壓力所引起的力[10]:
(6)
式中:C為閥芯錐度,無(wú)量綱;x為閥芯沿軸線方向位移,mm;F1、F2分別為由進(jìn)口、出口壓力產(chǎn)生的力,N;p1、p2、pwh、Δp分別為進(jìn)口壓力、出口壓力、井口壓力、節(jié)流壓降,MPa;d1、d3分別為油嘴最大直徑、擋板直徑,mm;v為臨界流速,即音速334 m/s。
根據(jù)波紋管的特性以及其受力,得到波紋管的結(jié)構(gòu)及受力情況,如圖4所示[14]。
圖4 波紋管結(jié)構(gòu)及受力示意
波紋管彈性系數(shù)由波紋管的形狀尺寸確定:
(7)
其中:
(8)
式中:K為波紋管彈性系數(shù),N/mm;E為波紋管材料的彈性模量,MPa;t為壁厚,mm;n為波紋數(shù),無(wú)量綱;h為溝深,mm;R為平均半徑,R=(d4+d5)/2,mm;d4、d5分別為波紋管內(nèi)、外直徑,mm。
由波義耳定律可以得到氣室內(nèi)的壓力變化滿足式(9)[21-22]:
(9)
由于氣室壓力作用,在波紋管上的力為[15-20]:
(10)
其中:
(11)
式中:F3為對(duì)應(yīng)時(shí)刻氣室壓力作用產(chǎn)生的力,N;A為波紋管有效斷面積,mm2。
綜合考慮彈力以及氣室壓力變化,受力平衡關(guān)系式為:
Ft+F3=F1+F2
(12)
即:
(13)
最終的表達(dá)式為:
(14)
由得到的位移可以得到對(duì)應(yīng)的放噴油嘴的開(kāi)度為:
(15)
式中:η為放噴油嘴的開(kāi)度,%。
在放噴油嘴關(guān)閉的情況下,由于氣室壓力產(chǎn)生的力作用在擋板上,該力作用在閥芯與放噴油嘴之間,達(dá)到受力平衡。因此,可以通過(guò)F3確定放噴油嘴的開(kāi)啟壓力為:
(16)
式中:pq為對(duì)應(yīng)的放噴油嘴啟動(dòng)壓力,MPa。
根據(jù)各種材料波紋管的特性,選用鑄鐵波紋管,波紋管形狀尺寸如表1所示。
表1 波紋管的形狀尺寸
在綜合考慮波紋管彈性系數(shù)與氣室壓力變化的影響時(shí),出口壓力、放噴油嘴嘴徑、擋板尺寸等參數(shù)為固定值的方式進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算。計(jì)算時(shí)考慮到放噴測(cè)試過(guò)程流動(dòng)的特殊性,認(rèn)為流體經(jīng)過(guò)放噴油嘴的流動(dòng)為臨界流,計(jì)算相關(guān)參數(shù)如表2所示。
表2 計(jì)算時(shí)的相關(guān)參數(shù)
根據(jù)對(duì)應(yīng)參數(shù)可以得到波紋管的壓縮系數(shù)、啟動(dòng)壓力,氣室內(nèi)壓力產(chǎn)生的力、100%開(kāi)度時(shí)的壓力,以及出口壓力產(chǎn)生的力,計(jì)算結(jié)果如表3所示。得到開(kāi)度與進(jìn)口壓力的關(guān)系曲線,如圖5所示。
表3 計(jì)算所得相關(guān)參數(shù)
圖5 井口壓力與節(jié)流閥開(kāi)度關(guān)系曲線
根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知,當(dāng)進(jìn)口壓力達(dá)到放噴油嘴開(kāi)啟壓力之后,放噴油嘴逐漸開(kāi)啟。放噴油嘴的開(kāi)度隨井口的壓力增加而逐漸增大。隨著壓力的增大,開(kāi)度的變化率逐漸減小。開(kāi)度隨井口壓力變化的范圍較大,在進(jìn)口壓力較大時(shí)仍然能夠滿足使用要求。當(dāng)壓力達(dá)到33.596 MPa時(shí),實(shí)現(xiàn)放噴油嘴完全打開(kāi)。
1) 設(shè)計(jì)了一種能夠根據(jù)井口壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)放噴油嘴開(kāi)度的節(jié)流油嘴。介紹了油嘴的結(jié)構(gòu),以及自動(dòng)調(diào)節(jié)開(kāi)度的方法。
2) 綜合考慮波紋管彈力、氣室壓力變化,得到井口壓力與放噴油嘴開(kāi)度關(guān)系的數(shù)學(xué)模型。
3) 選擇對(duì)應(yīng)的波紋管材料,波紋管的形狀參數(shù),進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)例計(jì)算,得到油嘴開(kāi)度與井口壓力關(guān)系曲線。
4) 在應(yīng)用過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定波紋管的材料、形狀參數(shù),以及對(duì)應(yīng)的氣室壓力。