王子涵
(西安石油大學(xué)電子工程學(xué)院,陜西 西安 710065)
過去鉆井作業(yè)最高是在150℃到175℃的溫度下進(jìn)行的,為了最大限度地提高產(chǎn)量從而提高經(jīng)濟(jì)效益,行業(yè)的鉆探深度開始加深,同時也開始在地?zé)崽荻容^高的地區(qū)進(jìn)行鉆探。全球地?zé)崽荻纫话銥?5℃/km,某些地區(qū)的地?zé)崽荻葧?,所以實際地下井溫度可達(dá)200℃或更高,壓力可達(dá)2000MPa或更高[1]。與此同時,對鉆孔數(shù)據(jù)的需求也在增長。地?zé)嵫芯亢偷責(zé)崮苌a(chǎn)兩者都需要廣泛的鉆孔數(shù)據(jù)來進(jìn)行研究[2]。在某些情況下,地質(zhì)學(xué)家也需要依賴石油工業(yè)收集的超過30年的鉆孔數(shù)據(jù)來證實他們的研究[3]。
提供傳感、監(jiān)測、數(shù)據(jù)傳輸、控制任務(wù)等功能的鉆孔探測工具都包含著大量的電子元器件,這種能夠獲得或處理數(shù)據(jù)的典型電子元器件可容許的溫度水平一般只有55℃。雖然有一些耐高溫的電子產(chǎn)品,但它們的應(yīng)用范圍和最高工作溫度仍然受到強(qiáng)烈的限制,超過200℃的電子產(chǎn)品極端少見,因為這幾乎突破了物理極限。極少數(shù)能耐高溫的電子產(chǎn)品成本非常高,并且這些電子元器件在高溫下使用的時間段有限制。
如果不對電子元器件進(jìn)行降溫,過高的溫度會使設(shè)備中的電子元器件的壽命降低,甚至瞬間失效或直接損壞。這意味著在過去適用于石油勘探和生產(chǎn)以及地?zé)釕?yīng)用的工具和設(shè)備可能不能再使用了。
井下制冷技術(shù)由此應(yīng)用而生,根據(jù)是否消耗能量將制冷技術(shù)分為主動冷卻和被動冷卻。主動冷卻是以消耗電能或其他能源為代價制冷,被動冷卻是以不消耗能源或者消耗較少的能源來實現(xiàn)冷卻的方式。簡單的被動冷卻對熱負(fù)荷變化的反應(yīng)可能是緩慢的、不精確的,所以現(xiàn)在的井下制冷技術(shù)趨勢是通過眾所周知的主動冷卻系統(tǒng),例如蒸汽壓縮制冷[4-5]、磁冷卻、蒸發(fā)冷卻、熱電冷卻、電冷卻或其他冷卻技術(shù)結(jié)合被動冷卻元件或流體來防止電子設(shè)備中的元器件溫度超過臨界溫度。
井下傳送載體裝置中的空間限制為直徑幾英寸,傳統(tǒng)的冷卻系統(tǒng)通常耗費大量的電力并占據(jù)載體中的寶貴空間,也較容易失效。因此,本文設(shè)計的冷卻系統(tǒng)裝置的目的是提供一種簡單、堅固且相對便宜,但仍允許足夠的操作時間、可部署在井筒中的冷卻井下工具電子設(shè)備的裝置。利用該裝置,特別是在井下測量和控制系統(tǒng)領(lǐng)域,如鉆頭和巖石物理的地質(zhì)導(dǎo)向測量系統(tǒng)和工具中,可以使得電子設(shè)備可以承受較高的外部井筒溫度條件。
本文設(shè)計的井下電子設(shè)備的冷卻系統(tǒng)裝置主要是利用焦耳-湯姆遜效應(yīng),由流過閥的冷卻流體的質(zhì)量與外部流體壓力水平和冷卻流體罐初始壓力水平之間的壓力差獲得可確定的冷卻效果。在操作過程中,冷卻流體箱包含氣態(tài)或液態(tài)的高壓流體,閥門連接到冷卻流體箱以釋放冷卻流體。從冷卻液箱中抽出存儲在冷卻液箱中的壓縮冷卻液時,閥門或閥門膨脹。因此,溫度超過可用作井下工具設(shè)備的電子設(shè)備的可承受溫度時,已知外部流體和井下工具設(shè)備之間的溫差,可以計算所需的冷卻液質(zhì)量和冷卻液初始壓力以及鉆孔中井下工具的所需測量持續(xù)時間。更確切地說,提取冷卻流體并將其用于冷卻井下工具設(shè)備的過程是自驅(qū)動的。
圖1為含有井下冷卻系統(tǒng)裝置的鉆井工具在地層中開采石油或天然氣等自然資源的剖面示意圖。在石油和天然氣工業(yè)中,在用于生產(chǎn)碳?xì)浠衔锏纳a(chǎn)井情況下,流體一般為油或氣。在注入井的情況下為增強(qiáng)烴的回收,流體通常為二氧化碳或氮氣。
圖1 冷卻系統(tǒng)裝置井下工作剖視圖
通常,井筒襯有鋼管,通常稱為套管或襯管,在覆蓋層部分中黏接,以減少不希望的流體從覆蓋層或儲層排出到地表環(huán)境中的風(fēng)險。目前為了開采儲層部分,通常有以下幾種選擇:裸眼完井、使用帶有多個地層封隔器的襯管用來密封鋼襯里周圍的環(huán)形部分以及使用鋼襯固定在適當(dāng)?shù)奈恢?,通過在完井或完井的后期階段對套管和水泥進(jìn)行穿孔來獲得進(jìn)入儲層的通道,從而使得流體通過預(yù)鉆孔進(jìn)入儲液器。
在地層中的井筒生產(chǎn)或注入流體期間,井筒可能由于化學(xué)反應(yīng)或井眼的不穩(wěn)定性而擴(kuò)大。這可能是由于注入或生產(chǎn)壓力的變化或侵蝕發(fā)生的。例如在不穩(wěn)定的地質(zhì)構(gòu)造如濁積巖生產(chǎn)的情況下,因其不可預(yù)測的砂面破壞產(chǎn)生大量的砂,從而導(dǎo)致鉆井失敗。此外,注入過程時,還可能產(chǎn)生裂縫,導(dǎo)致出現(xiàn)注入井和生產(chǎn)井之間直接連通的情況。另一方面,在碾壓時由壓實引起的儲層中壓力的降低,或通過使用提高注入性或生產(chǎn)率的化學(xué)品也會導(dǎo)致井的坍塌。后者可導(dǎo)致環(huán)的塌陷,這阻止了儲存器的進(jìn)入,從而阻止了注入或生產(chǎn)。交叉流動也很重要,這是一種在環(huán)空中的現(xiàn)象。環(huán)空中的橫流是在非膠結(jié)完井中沿著生產(chǎn)井或注入井的套管中存在壓力差的結(jié)果,這樣可能會導(dǎo)致生產(chǎn)損失和經(jīng)濟(jì)儲備損失。
我們在實際生產(chǎn)中需要對井孔和套管以及儲存器部分進(jìn)行檢查,觀察是否存在缺陷或異常。更一般地,還需收集驗證有關(guān)諸如壓力或溫度的表征物理性質(zhì)狀態(tài)的所有信息,以防止井的坍塌。
在利用提取設(shè)施來檢索從儲層到井筒頂端的鋼管通道的長度總計可達(dá)幾百米甚至幾千米,在儲存器和通道之間延伸的鋼管內(nèi)的環(huán)境條件下,傳遞與上述現(xiàn)象有關(guān)的數(shù)據(jù)很困難,還需繼續(xù)進(jìn)行研究和開發(fā)。
本文設(shè)計的井下冷卻系統(tǒng)裝置可以通過移動裝置使得該冷卻裝置可以移動到套管中的任何所需位置。如圖2所示,提取設(shè)備9從井口順著位于井孔內(nèi)呈細(xì)長鋼管形式的套管延伸到井孔的地下儲存器部分。井下制冷系統(tǒng)裝置內(nèi)部還具有電力存儲器,可以進(jìn)行自主操作,因此不需要在外部供電或通過電纜連接到地層表面。
圖2 冷卻系統(tǒng)裝置可移動性示意圖
圖3所示為冷卻系統(tǒng)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。最外層為整個冷卻裝置的殼體,殼體內(nèi)壁填充有用于將冷卻流體罐、主熱交換裝置和發(fā)熱電子設(shè)備隔離開的隔熱材料。裝置左側(cè)為可填充冷卻流體的冷卻流體罐,冷卻流體可以使用高壓液化氮。冷卻流體罐設(shè)有冷卻流體罐出口,冷卻流體罐出口連接閥門。閥門僅包括打開狀態(tài)和關(guān)閉狀態(tài),通過打開或關(guān)閉閥門可使冷卻流體到主熱交換裝置。主熱交換裝置與冷卻流體罐出口和傳熱殼體的兩個端口連接,用于冷卻流體和發(fā)熱電子設(shè)備之間進(jìn)行熱交換。閥門的出口端連接有扼流圈,扼流圈的出口端與右側(cè)內(nèi)部設(shè)置有發(fā)熱電子設(shè)備的密封薄壁金屬殼體一端連通,扼流圈可分為固定扼流圈或可變扼流圈,是用來調(diào)節(jié)提供給主熱交換裝置的冷卻流體的量。發(fā)熱電子設(shè)備由電子板和部件組成,部件放置在電子板上,發(fā)熱電子設(shè)備嵌在導(dǎo)熱材料中以將熱量傳遞到位于電子板周圍的傳熱殼體。在流過傳熱殼體時,二次冷卻流體與發(fā)熱電子設(shè)備交換熱能。在通過傳熱殼體之后,二次冷卻流體被引導(dǎo)至循環(huán)泵,循環(huán)泵提供二次冷卻流體的循環(huán),然后將二次冷卻流體再次供給到主熱交換裝置的二次冷卻流體側(cè)與冷卻流體側(cè)進(jìn)行熱交換。發(fā)熱電子設(shè)備與傳熱殼體內(nèi)壁之間填充有導(dǎo)熱材料,傳熱殼體壁內(nèi)設(shè)有腔體,腔體設(shè)有兩個端口。
圖3 冷卻系統(tǒng)裝置結(jié)構(gòu)示意圖
將發(fā)熱電子設(shè)備設(shè)置于傳熱殼體內(nèi),由傳熱殼體吸收發(fā)熱電子設(shè)備所產(chǎn)生的熱量,經(jīng)由主熱交換裝置中的二次冷卻流體在傳熱殼體中循環(huán)將熱量轉(zhuǎn)移到主熱交換裝置中,冷卻流體罐通過向主熱交換裝置的冷卻流體側(cè)釋放冷卻流體,冷卻流體與二次冷卻流體側(cè)內(nèi)的二次冷卻流體進(jìn)行熱交換,然后再經(jīng)由循環(huán)泵將經(jīng)過熱交換后的二次冷卻流體循環(huán)到傳熱殼體中。這樣就降低了二次冷卻流體的溫度,以便二次冷卻流體在傳熱殼體中循環(huán)時能夠更好地吸收發(fā)熱電子設(shè)備產(chǎn)生的熱量。在交換熱能之后,冷卻流體通過冷卻流體出口將其釋放到外部流體中,可以打開閥門繼續(xù)向冷卻流體側(cè)釋放冷卻流體。如此反復(fù),即可持續(xù)對發(fā)熱電子設(shè)備進(jìn)行冷卻。
如圖4所示,主熱交換裝置由外部壓力殼體和內(nèi)部密封薄壁金屬殼體組成,可滲透鋼設(shè)置在外部壓力殼體的內(nèi)壁且與內(nèi)部密封薄壁金屬殼體的外壁接觸,可滲透鋼一般為氣體滲透模具鋼,它的作用是加快二次冷卻流體側(cè)與冷卻流體側(cè)之間的熱交換。兩者之間形成的空腔內(nèi)填充有二次冷卻流體。內(nèi)部密封薄壁金屬殼體內(nèi)設(shè)有膨脹閥,膨脹閥的入口端與扼流圈的出口端連接。內(nèi)部密封薄壁金屬殼體的一端與冷卻流體罐出口連通、另一端與冷卻流體出口連通。外部壓力殼體一端與傳熱殼體的其中一個端口連接、另一端通過循環(huán)泵與傳熱殼體的另一個端口連接。
圖4主熱交換裝置結(jié)構(gòu)示意圖
所述內(nèi)部密封薄壁金屬殼體內(nèi)還分布有若干導(dǎo)熱板。冷卻流體可以被引導(dǎo)到導(dǎo)熱板從而加強(qiáng)熱能交換。在交換熱能之后,冷卻流體通過冷卻流體出口釋放到外部流體中。
不管環(huán)境條件如何,如當(dāng)外部流體壓力為10MPa或者100MPa,甚至500MPa,外部流體溫度為373K甚至高達(dá)473K時,該井下冷卻系統(tǒng)裝置都能使得冷卻流體流出冷卻流體出口。當(dāng)液體從井筒通過端口循環(huán)進(jìn)入冷卻室并通過端口流回到井筒中,使得冷卻室中的液體不斷被更換。在冷卻室中的液體和待冷卻的部件之間發(fā)生熱交換。液體不斷被更換,將熱量散發(fā)到井筒中。
本文針對井下測量和控制系統(tǒng)的發(fā)熱電子設(shè)備,結(jié)合具體情況提出了一種新型冷卻系統(tǒng)裝置。該冷卻系統(tǒng)簡單堅固、成本較低,且無需要外部供電,可部署在井筒中進(jìn)行自主操作,具有較好的應(yīng)用前景。