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智能吊重平衡游梁式抽油機在采油企業的應用

2021-01-04 00:15:12徐古林汪耘舟劉渭乾
設備管理與維修 2020年23期
關鍵詞:抽油機智能

劉 濤,徐古林,汪耘舟,劉渭乾

(1.長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006;2.寶雞石油機械有限責任公司,陜西寶雞 721002)

0 引言

采油三廠共有抽油機7484 臺,其中立式抽油機7 臺,數字化抽油機3448 臺,常規抽油機4029 臺。采油三廠2018 年11 月在紅井子作業區池187-1 擴井組安裝4 臺寶雞石油機械有限責任公司生產的10 型智能吊重平衡游梁式抽油機,分別于12月投產。

1 主要技術特點

本機由底座、支架、托架、前置式游梁、橫梁、驢頭、吊滑輪組機構、曲柄連桿驅動機構及動力裝置、剎車裝置等零部件組成。游梁以鉸鏈支座固定在支架上,可上下往復擺動。平衡吊坨的鋼絲繩一端固定在托架上,經一組滑輪對游梁前端總是施加一與負載力矩反向的平衡力矩。曲柄輪安裝在減速機輸出軸上,連桿(一組)下端與曲柄輪用曲柄銷裝置聯接,上端與橫梁以軸承鉸鏈方式聯接。

1.1 前驅動式吊重平衡抽油機設計改進

(1)將杠桿式游梁改為前置式游梁。在沖程相同時,前置式游梁擺角小,使得負載變化率小,機構運轉相對平穩,毛辮子繩對中性好,從而提高抽油泵的使用壽命,同時改善了驢頭受力狀況和整機運行安全性。

(2)將曲柄平衡改為吊重平衡。①解除了原機構減速機的沉重負載,使整體驅動機件受力小,壽命長,大幅提高了關鍵部件減速機的使用壽命,節約了維護費用;②起動慣量極小,配套電機容量大幅度下降,節約動力。同時可以做到隨啟隨停,為檢修維護和應急停機奠定良好的基礎;③可實現動態調整平衡狀態,調整速度快、精度高,有效提高節能效果。

(3)吊重平衡中采用滑輪組增力方案。通過滑輪組機構設計,以較少的吊砣產生成倍的吊重平衡力矩,從而減少配重,節約材料,同時減輕吊重鋼絲橡膠帶的負荷,延長其使用壽命。

(4)吊重平衡中采用強力鋼絲繩芯橡膠帶方案。這是一項關鍵技術,通過使用多根強力鋼絲繩作為帶芯,大幅度提高鋼絲繩彎曲疲勞強度。同時外包耐候性優良的橡膠,具有免維護功能,進而制成性能可靠的橡膠帶。

(5)采用智能控制和遠程監控結合。通過智能控制模塊實時監測抽油機運行情況,分析8 種傳感器數據,將懸點載荷、驢頭角位移、游梁扭矩等運行參數收集并傳輸到智能控制模塊,自動調節沖次和電機運行參數,實現沖次和電機運行參數最優,并且故障自停并上報故障碼,結合物聯網技術,可在遠端監控中心、用戶客戶端和手機移動客戶端實時接收運行數據,并實現遠程控制啟停、讀取故障碼、分析運行參數等功能。

1.2 節電技術特點

同等機型,比常規抽油機配套動力降低50%,比尾部移動平衡抽油機配套動力降低1/3。節電技術特點:①采用吊重平衡方式,合理利用下沖程時的重力功;②吊重力矩直接跟蹤平衡負載力矩,大幅降低驅動力;③停機時,機構自動處于平衡位置,啟動慣量小;④可不停機調整平衡且調整精度高,大幅降低無功損耗;⑤采用智能控制系統,實現“油多快抽,油少慢抽”;⑥自動加載平衡系統主要由智能控制柜、地面水箱、水泵及換向系統、膠管和吊重水箱組成。通過測得抽油機運行中的平衡度,智能控制柜將周期性計算出吊重需要增加或減少的重量,并計算水泵及換向系統工作時長。需要增加吊重重量時,水泵從地面水箱將液體抽入吊重水箱,反之同理,進而實現對吊重重量線性調節。改造后的抽油機外觀如圖1 所示。

2 現場使用效果

選取同井況同機型抽油機進行節能測試,對比抽油機耗電量。2019 年12 月27 日對池187-1 擴井組3 口井進行節能監測(報告編號JCPJ-025-2019),對比新疆10 型數字化抽油機監測結果,2012 年11 月15 日對采油六廠池59-131 和采油三廠紅井子作業區坊72-122 井進行節能監測(報告編號JN2012-033)。

2.1 裝機功率對比(表1)

通過裝機功率對比,吊重平衡游梁式抽油機電機功率較新疆10 型數字化抽油機電機功率降低26%,減速箱扭矩由37 kN·m 降低到18 kN·m。

2.2 耗電量對比

從報告上看:79-190 噸液百米耗電0.795 kW·h,72-122噸液百米耗電1.714 kW·h;按每日5 方計算,用79-190 的參數(密度0.987,動液面1286);79-190 耗電:0.795×5×0.987×1286/100=50.45 kW·h;72-122 耗 電:1.714×5×0.987×1286/100=108.78 kW·h;年節電費=(108.78-50.45)×365×0.62=1.32 萬元。主要參數對比見表2,紅井子現場測試數據見表3。

圖1 抽油機外觀圖

結合泵掛深度2200 m,對比坊79-190 和其他3 口游梁式抽油機的電費差分別為:13125 元,9278 元,22856 元。結合報告數據1.32 萬元,按照紅井子作業區5 m3/d 的平均日產,單臺對比節電量約為1.32 萬元。

2.3 系統效率對比

吊重平衡游梁式抽油機50 Hz 系統效率為39.32%,新疆10 型數字化抽油機50 Hz 系統效率為29.29%,系統效率提高10.03%。

2.4 對比常規機型技術優勢

(1)根據整機平衡原理吊重可以根據實際負載進行大幅調節,結合自動平衡系統,能夠達到精確平衡。目前CYJW10-3-37HY(S2K)抽油機可實現平衡運轉范圍為80~100 kN,CYJ10-11-18 吊重有效預加載為0.482 t,可以實現30~100 kN 寬范圍平衡調節,吊重平衡游梁式抽油機可以大大改善因油井管柱配比、泵掛深度變化造成的低負載不平衡情況。

(2)結構上繼承了游梁式抽油機曲柄連桿驅動機構正弦運動曲線優點,克服了游梁式抽油機曲柄平衡的缺點,實現了游梁式結構與吊重平衡方式的有效結合。

(3)整機采用框架式結構,通過主體支架和前后立柱作為主要受力部位,同時采用有基礎結構,增強了整機穩定性。相比數字化無基礎抽油機和傳統曲柄平衡抽油機穩定性大大提高,同時由于采用吊重平衡方式,運轉過程對整機的沖擊載荷較小。

(4)該新型抽油機可以通過配重塊實現粗調,平衡度可控制在85%以上。通過自動平衡系統,可實現一定范圍內線性調節配重質量,實現細調,平衡度控制在95%以上。

(5)該新型抽油機通過吊重與配重相互平衡,運轉中需要的驅動力大大減少,運動系統承受沖擊載荷較低,主體支架、減速器等部件負擔較輕。

(6)采用吊重平衡方式,回收利用了光桿下行時的全部重力功。光桿下行的重力功轉化為吊砣位能,上沖程時再釋放吊砣位能而抽油,也就必然減少動力做功而節能。同時連桿主要受到向下的拉力,且力矩較小,對連桿銷子組合部件影響較小,對比游梁平衡抽油機連桿銷子異響情況將大大減少。

(7)采用前置式游梁和直接平衡負載的方式,實現全程跟蹤平衡的效果。該機構使平衡力矩與負載力矩為同一矩心,可根據實際抽油工況變化規律,設計平衡力矩隨抽油工況而變化,即上沖程時由大變小,利于抽油;下沖程時由小變大,利于光桿回落,實現了跟蹤平衡的效果,減少了電機作功。

(8)該機構停機時,會自動處于平衡位置,啟動慣量小,電機啟動功率小,裝機功率低,大幅度減少了大功率配置動力的無功損耗。

表1 裝機功率數據對比

表2 主要參數對比

表3 紅井子現場測試數據

(9)該機有兩種調整吊重平衡的方式:①自動加減載荷和人員配合的調整方式。井況負載變化在600 kg 內,可實現自動加減吊重載荷,實現智能自動平衡。載荷變化超過600 kg 時,需要人工配合調整吊重,在人工調整后,仍然在600 kg 載荷變化內可實現自動平衡,平衡度可以調整到最好;②人工加減載平衡方式。可不停機完成加載調整平衡,調整精度較高,大幅度減少殘余不平衡量造成的無功機械損耗。

2.5 其他方面

①抽油機驢頭屬于側翻轉結構,現場不影響正常修井作業。②吊重通過導桿及導向輪控制,避免吊重對導桿的磨損;能夠降低風力對吊重以及整機的影響。

3 結束語

智能吊重平衡游梁式抽油機結合傳統游梁機和立式皮帶機的優勢,通過皮帶與動滑輪系統,有效地實現了“動態跟蹤平衡”。采用變頻電機,實現柔性啟動與線性調速,裝機功率較低。配備智能控制柜,實現智能化自動控制,具有自適應能力,可實現遠程監控、自動調節、故障預警等功能。

經過超過500 d 的現場應用,整機運行正常,通過將杠桿式游梁改為前置式游梁,曲柄平衡改為吊重平衡,采用滑輪組增力,強力鋼絲繩芯橡膠帶,智能控制和遠程監控結合,整機采用框架結構和基礎結構。整機穩定性強,適用負載范圍更寬。裝機功率較同機型游梁式抽油機降低26%,減速箱扭矩由37 kN·m 降低到18 kN·m。下一步建議優化整體結構,增加安裝、移機、維修的便利性,向免維護方向發展,同時不建議采用大減速比減速箱。

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