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電潛泵防氣優化技術在大斜度高氣液比井的研究及應用

2016-03-14 02:13:39周俊杰宋友貴朱琳大港油田采油工藝研究院天津300280
化工管理 2016年34期
關鍵詞:電泵

周俊杰 宋友貴 朱琳(大港油田采油工藝研究院, 天津 300280)

電潛泵防氣優化技術在大斜度高氣液比井的研究及應用

周俊杰 宋友貴 朱琳(大港油田采油工藝研究院, 天津 300280)

大港CH油田以水平井及大斜度井開發為主,井斜角、全角變化率均較大,油藏埋藏較深(3500m-4000m),泵吸入口氣液比高達70%以上,針對高氣液比及斜井電泵舉升,研究計算了不同氣液比對電泵的影響,完善配套了電泵防氣配套措施,基本滿足了高含氣油井正常生產需要,為CH油田的全面開發提供良好的借鑒。

CH油田;電泵;高氣液比;技術配套;應用效果

0 引言

潛油電泵作為一種重要的機械采油設備,具有排量范圍廣、地面配套設備簡單、自動化程度高,適用于斜井和水平井等顯著優點,廣泛應用于海上油氣田開發。目前電泵是大港CH油田最主要的人工舉升方式。

一般情況下,電泵本身帶有單級油氣分離器,以此減少進入泵內的游離氣量,提高電泵的舉升效果。但其氣體處理能力仍有局限性,在吸入口壓力狀態下,可處理氣液體積比最高不超過30%,而CH油田部分區塊的油井在吸入口位置氣液比達70%以上。

1 油田基本情況

CH油田位于渤海灣灘海-淺海地區,主力含油層系為沙河街組沙三段、沙二段和沙一段。原始地層壓力為27.32~35.18MPa,飽和壓力為13.23~33.15MPa,地飽壓差為0~21.95MPa。

油田以人工島和人工井場的開發模式,地面空間有限,井型以大斜度井及水平井為主,先導試驗井組最大井斜是96.1°,最大全角變化率8.71°/30m。試驗井組一共有8口電泵井,最大井斜角在45-80°之間的有4口,80°以上的有3口,最大全角變化率在3-5°/30m之間的有5口,有3口井在5°/30m以上。部分油井泵吸入口氣液體積比在70%以上,而目前常規氣體分離處理能力小于30%。僅依靠常規的分離技術滿足不了電泵正常舉升的需要。

因此針對高氣液比及斜井電泵舉升,開展了大斜度井電泵防氣配套技術研究,來滿足高含氣油井的正常生產需要。

2 大斜度井電泵防氣配套技術研究

2.1 深、斜井的電泵工藝技術配套

CH油田主力油層埋深2650~3380m,最大井斜范圍是39.5~96.1°,最大全角變化率的范圍是3.33~8.71°。針對井斜的影響優化配套斜井電泵、雙膠囊保護器,其中,斜井電泵采用了特殊葉輪流道設計,減少了斜井中葉輪的偏磨;電機配套T型環,確保水平放置時轉子不發生偏磨。采用增容電機,在同等功率下減少電機長度1/3。應用雙膠囊保護器使密封性能大大提高,有效保護電機在大斜度井及水平井中平穩運轉,也縮短了機組長度。同時配套斜井電纜保護器,保護電纜與液控管線,避免了在下井過程中的磨損。2.2 高氣液比井防氣配套技術

(1)氣體壓縮技術。壓縮泵或氣體處理器通過渦輪對進入的氣體進行壓縮,可將體積由70%壓縮至15%,從而減小了進泵氣體體積,避免單相氣體存在,使機組免受氣鎖、氣蝕影響。

(2)高效氣體分離技術。雙級氣液分離器對進泵前的氣體進行兩次分離,分離能力由單級的30%增加到40%,降低了進泵氣體體積。

(3)電纜穿越技術。該區油井環空壓力高,而封隔器處的普通方式電纜穿越,會受高壓氣體影響,容易造成電纜絕緣失效。引用國外先進的BIW后電纜實現了整體穿越,避免了高壓氣體對電纜的影響。

(4)定壓防氣技術。同時配套井下、地面兩級放氣閥,井下過封隔器放氣閥,使分離出的氣體能順利通過封隔器進入上部環空,并通過定壓放氣裝置自動進入地面系統。

3 現場應用情況

現場實施6口井,平均泵排量效率達到了85%,基本滿足了高氣液比油井生產需要。防氣設備配備情況見下表所示。

表1 防氣設備配備統計

4 結論及建議

(1)通過對大斜度井電泵防氣配套技術的研究,使目前電泵舉升允許生產氣液比已達到660m3/m3(ZH101M2井),基本滿足了CH油田高氣液比電泵的舉升需要。

(2)電泵防氣配套技術研究也適用于其他高氣液比油藏的開發。

[1]萬仁溥,羅英俊.采油技術手冊[M].北京:石油工業出版社,2003,3.

周俊杰(1973-),男,1996年畢業于石油大學(華東)采油工程專業。現任大港油田采油工藝研究院高級工程師。

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