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    同井泵抽系統(tǒng)油水分離效率與泵功圖仿真模型研究

    2021-05-05 13:41:08胥津銘
    關(guān)鍵詞:泵筒沖程柱塞

    胥津銘

    (200082 上海市 上海理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院)

    0 引言

    現(xiàn)如今,經(jīng)過近40 多年的人工開采之后,我國的主要大型油田已經(jīng)進(jìn)入高含水開發(fā)期,采出液含水量大多超過了90%[1-3]。由于井液的含水率不斷升高,油井開采難度不斷加大,這些問題不但會提高油田開采成本,而且使開采效率降低,甚至使一些油田壽命縮短,提前報廢。這些報廢的油田中通常會存有大量未開發(fā)的原油,不僅造成了資源浪費,而且采出水的處理過程也會造成環(huán)境的嚴(yán)重污染[4-6]。針對上述所帶來的開采問題,提出了新的開采方法——有桿泵同井注采系統(tǒng)。

    有桿泵同井注采系統(tǒng)井下部分通常由注、采雙泵,封隔器,油水分離系統(tǒng)等構(gòu)成,與常見的單泵系統(tǒng)相比,其結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,工作環(huán)境更加嚴(yán)酷,因此,對抽油機(jī)井進(jìn)行動態(tài)仿真是監(jiān)測井下工況的關(guān)鍵技術(shù)。常規(guī)的單泵系統(tǒng)井下泵功圖的仿真建模技術(shù)比較成熟,而對有桿泵同井注采系統(tǒng)泵示功圖的仿真模型的研究尚不多見[7-9]。文獻(xiàn)[10]通過經(jīng)典力學(xué)的理論分析,自上而下分別構(gòu)建了注入泵、密封活塞和采出泵的力學(xué)模型,并結(jié)合實際現(xiàn)場測得數(shù)據(jù)對力學(xué)模型進(jìn)行了驗證分析;文獻(xiàn)[11]根據(jù)現(xiàn)場實測工況,基于Gibbls模型提出了一種反推計算方法,建立動載荷模型并進(jìn)行求解分析,基于實測懸點示功圖進(jìn)行反推計算,并依此繪制出注、采雙泵的泵功圖。根據(jù)泵筒內(nèi)液體瞬時壓力與泵示功圖的仿真模型,直接繪制出注、采雙泵示功圖的研究鮮有報道。

    本文創(chuàng)建了柱塞運動規(guī)律、泵筒內(nèi)液體壓力和泵筒內(nèi)氣體體積之間相互關(guān)系的數(shù)學(xué)模型,構(gòu)建泵筒內(nèi)液體瞬時壓力和泵示功圖的仿真模型,通過柱塞位移、泵筒內(nèi)液體壓力直接繪制出注、采雙泵示功圖,相比根據(jù)實測懸點示功圖反推計算的方法,直接繪制出的注、采雙泵示功圖更加準(zhǔn)確,更能準(zhǔn)確地反映出井下泵的工況,從而進(jìn)一步完善抽油機(jī)井動態(tài)參數(shù)的計算機(jī)仿真技術(shù)。

    1 同井泵抽系統(tǒng)技術(shù)分析

    1.1 結(jié)構(gòu)

    如圖1 所示,有桿同井泵抽系統(tǒng)主要由抽油機(jī)、懸繩器、抽油桿、采出泵、密封活塞、橋式封隔器、注入泵和井下油水分離系統(tǒng)等部分構(gòu)成。

    圖1 有桿同井泵抽系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of sucker rod pump injection-production system

    1.2 工作原理

    地層液由采出層采出,進(jìn)入井下油水分離器的沉降杯,在沉降杯里經(jīng)過聚并和沉降分離后,密度大的回注水沉降在下層,密度小的采出液浮在上層,下層的回注水經(jīng)過油水分離器的中心管道進(jìn)入注入泵的進(jìn)入口,經(jīng)注入泵回注到注入層;表層的采出液經(jīng)過油套環(huán)空、橋式封隔器、橋式通道進(jìn)入采出泵的進(jìn)入口,經(jīng)采出泵采出,被舉升到地面。有桿同井泵抽系統(tǒng)的工作原理如圖2所示。

    圖2 有桿同井泵抽系統(tǒng)工作原理示意圖Fig.2 Working principle of sucker rod pump injection-production system

    圖2(a)所示為下沖程過程。當(dāng)注入泵柱塞在抽油桿的作用下向下運動時,泵腔內(nèi)的缸內(nèi)體積不斷增大,泵筒內(nèi)壓力逐漸減小,進(jìn)液閥開啟、出液閥關(guān)閉,經(jīng)油水分離器分離出的回注水經(jīng)過中心管道時被進(jìn)入泵腔中;采出泵柱塞同步朝下運動,經(jīng)油水分離器分離出的采出液進(jìn)入油套環(huán)空、橋式封隔器及橋式通道,被壓入到采出泵泵腔內(nèi),注入泵和采出泵完成回注水和采出液的進(jìn)入過程。

    圖2(b)所示為上沖程過程。當(dāng)注入泵柱塞在抽油桿的作用下向上運動,泵腔內(nèi)的缸內(nèi)體積不斷減小,泵筒內(nèi)壓力逐漸增大,進(jìn)液閥關(guān)閉、出液閥開啟,泵腔內(nèi)的回注水通過橋式封隔器上的單流閥被注入到注入層;采出泵柱塞同時朝上運動,泵腔內(nèi)的采出液被排除舉升到地面,注入泵和采出泵同時完成回注和采油的過程。

    2 數(shù)學(xué)模型的建立

    為便于研究,作如下假設(shè):

    (1)忽略注、采雙泵進(jìn)入閥與排出閥的水力損失;

    (2)注入泵進(jìn)入口的沉沒壓力psz與排出口的排出壓力pdz、采出泵進(jìn)入口的進(jìn)入壓力psc與排出口的排出壓力pdc均為常數(shù);

    (3)忽略注、采雙泵泵閥的自重;

    (4)不考慮注、采雙泵泵閥的滯后關(guān)閉;

    (5)假設(shè)油氣水混合物均勻進(jìn)入多杯等流型油水分離器和排出,即假設(shè)多杯等流型油水分離器內(nèi)的氣液兩相流動屬于均相流動;

    (6)假設(shè)從多杯等流型油水分離器排出的油氣水混合物均勻進(jìn)入注、采雙泵,即假設(shè)注、采雙泵泵筒內(nèi)的氣液兩相流動屬于均相流動;

    (7)假設(shè)油井內(nèi)氣液兩相中的液相是不可壓縮的,僅考慮氣相的可壓縮性,并假設(shè)氣體的壓縮和膨脹按多變過程進(jìn)行;

    (8)在柱塞運動的一個周期內(nèi),下死點為時刻t 零點,周期為T。

    2.1 油、氣分離效率的數(shù)學(xué)模型

    開采出的氣液兩相混合物,經(jīng)過多杯等流型油水分離器分離之后,假設(shè)分離后的氣液兩相混合物中的氣體全部進(jìn)入泵筒內(nèi)。在泵的進(jìn)入條件(ps,T)下,泵進(jìn)入口的氣液比為

    式中:GOR——生產(chǎn)燃油比,m3/m3;RS——進(jìn)入壓力下的溶解燃油比,m3/m3;p0——標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,MPa;T——泵進(jìn)入口的溫度,K;Z——在進(jìn)入壓力和溫度下的氣體壓縮系數(shù);ps——泵的進(jìn)入口壓力,MPa;T0——溫度,K,T0=288 K。

    由上述氣液比計算公式,可以得出注入泵進(jìn)入口的氣液比為

    式中:RSZ——注入泵進(jìn)入口溶解燃油比,m3/m3;TZ——注入泵進(jìn)入口的溫度,K;ZZ——在注入泵進(jìn)入壓力和溫度下的氣體壓縮系數(shù);psz——注入泵的進(jìn)入口壓力,MPa。

    同理,采出泵進(jìn)入口的氣液比為

    式中:RSC——采出泵進(jìn)入口溶解燃油比,m3/m3;TC——采出泵進(jìn)入口的溫度,K;ZZ——在采出泵進(jìn)入壓力和溫度下的氣體壓縮系數(shù);psc——采出泵的進(jìn)入口壓力,MPa。

    在柱塞上、下沖程的一個運動周期內(nèi),任意時刻t,泵筒內(nèi)自由氣體積為

    式中:V0——抽油泵的余隙容積,m3;Vx——柱塞行程容積,即任意時刻t,位移Xd段內(nèi)圓柱的體積,Vx=FPXd,m3;FP——柱塞橫截面積,m2。

    由上述泵筒內(nèi)自由氣體積計算公式,可以得出注入泵泵筒內(nèi)自由氣體積為

    同理,采出泵泵筒內(nèi)自由氣體積為

    因此,可以得出進(jìn)入多杯等流型油水分離器內(nèi)自由氣體積為

    根據(jù)上述計算公式,可得氣的分離效率為

    假設(shè)原始油氣水混合物含水率為η,經(jīng)過多杯等流型油水分離器分離之后,進(jìn)入注入泵油氣水混合物中的含水率為η1,進(jìn)入采出泵油氣水混合物中的含水率為η0(η0<η<η1)。

    在柱塞上、下沖程的一個運動周期內(nèi),任意時刻t,注入泵泵筒內(nèi)油的體積為

    同理,采出泵泵筒內(nèi)油的體積為

    因此,可以得出進(jìn)入多杯等流型油水分離器內(nèi)油的體積為

    根據(jù)上述計算公式,可以得出油的分離效率為

    2.2 泵筒內(nèi)液體壓力變化規(guī)律仿真模型

    在整個抽油過程中,泵筒內(nèi)含有部分氣體。上沖程過程中,泵內(nèi)所含氣體被壓縮,直到泵內(nèi)氣體壓力大于或等于游動閥排出壓力時,游動閥開啟,開始排出過程;下沖程過程中,泵內(nèi)氣體膨脹,直到泵內(nèi)氣體壓力小于或等于固定閥進(jìn)入壓力時,固定閥開啟,開始進(jìn)入過程?,F(xiàn)以注入泵為例,建立數(shù)學(xué)模型,描述以上過程。

    2.2.1 柱塞上沖程,游動閥開啟之前

    柱塞位于下止點時,游動閥和固定閥均處于閉合狀態(tài),此時泵筒內(nèi)的液體壓力為泵的進(jìn)入壓力psz。當(dāng)柱塞開始上沖程時,泵筒內(nèi)的液體壓力逐漸增加,當(dāng)泵筒內(nèi)液體壓力增加至排出壓力 pdz時,游動閥開啟。游動閥開啟之前,任意時刻t,柱塞行程容積為Vx,泵筒內(nèi)的液體壓力為

    式中:n——天然氣多變過程指數(shù),n≈1.1;Vp——抽油泵柱塞有效行程容積,m3;Vgz1——柱塞在下止點時,泵筒內(nèi)自由氣體積,m3,計算公式:

    2.2.2 柱塞上沖程,游動閥開啟之后

    泵筒內(nèi)液體壓力為排出壓力pdz。

    2.2.3 柱塞下沖程,固定閥開啟之前

    柱塞位于上止點時,游動閥和固定閥均處于關(guān)閉狀態(tài),此時泵筒內(nèi)的液體壓力為泵的排出壓力pdz。當(dāng)柱塞開始下沖程時,泵筒內(nèi)的液體壓力逐漸降低,當(dāng)泵筒內(nèi)液體壓力降低至進(jìn)入壓力 psz時,固定閥開啟。固定閥開啟之前,任意時刻 t,柱塞行程容積為Vx,泵筒內(nèi)的液體壓力為

    式中:Vgz2——在油氣水三相均勻排出條件下,柱塞在上止點時,余隙容積內(nèi)殘留的氣體體積,m3。Vgz2計算公式如下:

    式中:Vd——游動閥開啟時刻,柱塞行程容積,m3。計算公式:

    2.2.4 柱塞下沖程,固定閥開啟之后

    泵筒內(nèi)液體壓力為進(jìn)入壓力psz。

    2.3 抽油泵柱塞液體載荷Fp的計算公式

    抽油柱塞液體載荷的計算模型如下:

    式中:Ap——抽油桿柱塞橫截面積,m2;Ard——最下部一級抽油桿柱的橫截面積,m2;pd——抽油泵排出口壓力,Pa;p——任意時刻泵筒內(nèi)的液體壓力,Pa。

    3 同井泵抽系統(tǒng)仿真實例

    由文獻(xiàn)[12-13]得知,多杯等流型油水分離器的分離效率均達(dá)98%,經(jīng)過多杯等流型油水分離器分離之后,進(jìn)入注入泵油氣水混合物中的含水率η1≈98%,進(jìn)入采出泵油氣水混合物中的含水率η0在原始油氣水混合物含水率η的基礎(chǔ)上平均下降8%,可以計算出進(jìn)入采出泵油氣水混合物中的含水率η0=η-8%。分別選取生產(chǎn)燃油比GOR=10 m3/m3,GOR=50 m3/m3,GOR=100 m3/m3,根據(jù)上述建立的計算公式,油、氣分離效率的變化結(jié)果,分別見表1~表3。

    表1 分離效率變化結(jié)果(GOR=10 m3/m3)Tab.1 Change result of separation efficiency(GOR=10 m3/m3)

    表2 分離效率變化結(jié)果(GOR=50 m3/m3)Tab.2 Change result of separation efficiency(GOR=50 m3/m3)

    表3 分離效率變化結(jié)果(GOR=100 m3/m3)Tab.3 Change result of separation efficiency(GOR=100 m3/m3)

    由表中數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論:(1)當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 不發(fā)生變化時,含水率η發(fā)生變化的條件下,油的分離效率δo會隨著含水率η的增加而降低,氣的分離效率δg不會隨著含水率η的變化而改變,表明油的分離效率δo與含水率η有關(guān),氣的分離效率δo與含水率η無關(guān);(2)當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 發(fā)生變化時,含水率不發(fā)生變化的條件下,油的分離效率δo、氣的分離效率δg會隨著生產(chǎn)燃油比GOR 的增加而降低,表明油的分離效率δo與生產(chǎn)燃油比GOR 有關(guān),氣的分離效率δg只與生產(chǎn)燃油比GOR 有關(guān);(3)相對于注入泵而言,采出泵含氣量比較多。

    根據(jù)上述建立的數(shù)學(xué)模型,編制了同井泵抽系統(tǒng)泵筒內(nèi)液體壓力變化規(guī)律的仿真程序。仿真計算參數(shù)如下:沖程S=3 m,沖次N=6 min-1,泵徑DZ=56 mm,DC=42 mm,粘度μ=0.7 Pa·s,沉沒壓力 psz=3 MPa,注入泵排出壓力pdz=10 MPa,采出泵進(jìn)入壓力psc=2.25 MPa,采出泵排出壓力pdc=8 MPa,柱塞長度L=0.6 m,含水率η=90%。

    圖3、圖4 分別繪出了當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 為10,50,100 m3/m3時,泵筒內(nèi)液體壓力隨時間的變化規(guī)律曲線和泵示功圖。

    圖3 泵內(nèi)壓力變化規(guī)律時間歷程曲線Fig.3 Time history curve of pressure change in pump

    圖4 泵示功圖Fig.4 Simulated dynamometers of pump

    由圖中曲線變化規(guī)律可得如下結(jié)論:(1)當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 增大時,泵筒內(nèi)的氣體增多,注、采雙泵游動閥與固定閥開啟時間滯后;(2)當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 增大到一定程度時,注、采雙泵泵腔內(nèi)的氣體體積達(dá)到一定程度時,不僅會導(dǎo)致上沖程時游動閥開啟失敗,甚至?xí)?dǎo)致下沖程固定閥也有可能開啟失敗,抽油泵出現(xiàn)“氣鎖”現(xiàn)象,影響泵的正常工作;(3)當(dāng)注、采雙泵進(jìn)入壓力和排出壓力不發(fā)生變化時,生產(chǎn)燃油比GOR 對泵示功圖的形狀影響顯著。

    4 結(jié)論

    (1)當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 不發(fā)生變化時,含水率η發(fā)生變化的條件下,油的分離效率δo會隨著含水率η的增加而降低,氣的分離效率δg不會隨著含水率η的變化而改變,表明油的分離效率δo與含水率η有關(guān),氣的分離效率δg與含水率η無關(guān);當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 發(fā)生變化時,含水率η不發(fā)生變化的條件下,油的分離效率δo、氣的分離效率δg會隨著生產(chǎn)燃油比GOR 的增加而降低,表明油的分離效率δo與生產(chǎn)燃油比GOR 有關(guān),氣的分離效率δg只與生產(chǎn)燃油比GOR有關(guān);相對于注入泵而言,采出泵含氣量比較多。

    (2)當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 增大時,泵筒內(nèi)的氣體增多,注、采雙泵游動閥與固定閥開啟時間滯后;當(dāng)生產(chǎn)燃油比GOR 增大到一定程度時,注、采雙泵泵腔內(nèi)的氣體體積足夠大,不僅會導(dǎo)致上沖程時游動閥打不開,甚至下沖程固定閥也有可能打不開,抽油泵出現(xiàn)“氣鎖”現(xiàn)象,影響泵的正常工作;當(dāng)注、采雙泵進(jìn)入壓力和排出壓力不發(fā)生變化時,生產(chǎn)燃油比GOR 對泵示功圖的形狀影響顯著。

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