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導致抽油井管桿偏磨的因素分析與預防措施

2019-11-27 11:44褚興圣
智富時代 2019年9期
關鍵詞:因素分析斜井預防措施

【摘 要】隨著油田開發時間的延長,斜井比例越來越大,且井斜角大(大于65度),造斜點高(在190-500米左右),易出現桿管磨損嚴重、檢泵周期短、泵效低等問題。管桿偏磨井治理工作主要以斜井防偏磨為主,同時,兼顧直井深抽偏磨現象及井液腐蝕偏磨現象的治理。

【關鍵詞】抽油井;斜井;偏磨;因素分析;預防措施

1、抽油井管桿偏磨影響因素分析

1.1抽油桿失穩彎曲造成管桿接觸偏磨

抽油井生產上下往復運動,在下沖程中,抽油桿柱在自身桿柱的重力作用下下行,但同時受到桿柱與液體間的摩擦阻力、抽油泵活塞與泵筒間的摩擦阻力、桿柱在液體中的浮力等多種阻力的共同作用,抽油桿柱中存在受力為零的一點為中性點,中性點以上的抽油桿始終處于拉伸狀態,不會彎曲變形,而中性點以下的抽油桿在各種阻力作用下彎曲變形,嚴重時產生螺旋彎曲現象,這種現象稱為“失穩彎曲”。桿柱“失穩彎曲”造成管桿接觸產生偏磨,而中性點越低,桿柱的“失穩彎曲”越輕,桿柱偏磨現象也越輕。

1.2地層水高礦化度致腐蝕加劇管桿偏磨

當油井含水大于60-70%時產出液換相,由油包水型轉換為水包油型,管桿表面失去了原油的保護作用,而產出水礦化度比較高(10000-21000mg/L),對抽油桿和油管有大的腐蝕作用,加劇了磨損。如4-12-22井在檢泵作業發現500-600m之間抽油桿接箍嚴重磨損,有4根抽油桿接箍已被磨平,相應的油管內壁也受到嚴重磨損。

1.3抽油井井身軌跡的變化造成油井管桿接觸偏磨

自然井斜影響。在鉆井過程中,隨著鉆井深度的增加,鉆頭與井口的同心度變差。即使是直井,井身軌跡大多存在一定的拐點或螺旋彎曲,抽油桿在自然井斜的井筒軌跡中上下運動時,由于管桿本身重力的作用,必然引起管桿的接觸偏磨。

井筒變形的影響。由于地層蠕變,加之多年的強注強采,造成套管變形,井段出現彎曲,俗稱“狗腿子”,嚴重時造成油井套管破裂、錯斷,甚至報廢。由于套變和井斜,使井下油管產生彎曲。在抽油井生產時,抽油桿的綜合拉力或綜合重力產生了一個水平分力,如圖1所示。在水平分力的作用下,在抽油機上下沖程過程中,管桿相互接觸產生摩擦造成偏磨。

在正壓力N的作用下,上沖程時抽油桿與油管的上側內壁產生摩擦;下沖程時抽油桿與油管的下內壁產生摩擦。由于離井口越近,F或W越大,則N也越大,磨損越嚴重;油管的傾斜角度θ越大,正壓力N越大,磨損就越嚴重。在拐點處,不僅由于抽油桿上下往復運動與油管內壁發生偏磨,而且由于在抽油桿抽汲力的作用油管產生蠕動,油管與套管也發生偏磨。

上沖程時 N=Fsinθ? ?下沖程時N=Wsinθ

式中:N為由F或W引起的抽油桿對油管內壁的正壓力,N;θ為油管傾斜角度°;F為抽油桿的拉力,N;W為抽油桿的重力和各種阻力的合力,N。

目前,抽油井管桿磨損腐蝕的原因可歸結為井斜影響、失穩彎曲和沖刷腐蝕三大因素。其中,管桿失穩彎曲和產出液的沖刷腐蝕是可控因素,通過調整生產參數、管桿組合,控制產出液與管桿接觸與防腐技術進行防治;針對井斜、井筒彎曲不可避免地造成了管桿直接接觸產生磨損問題,主要通過扶正、減磨、防腐等技術的綜合應用進行解決。

2、抽油井管桿偏磨預防措施應用

2.1大泵提液井防偏磨技術

造成大泵抽油井的桿管偏磨的主要因素是,油井每個沖程排量較大,上、下沖程載荷差異明顯,抽油桿受力不均衡,軸向應力失穩彎曲,從而在油管內壁摩擦,同時,大泵生產油井一般含水較高,礦化度較高,容易給抽油桿造成腐蝕,進一步加劇桿管偏磨。

對大泵主要采取以下防偏磨措施:對供液較好的大泵提液淺井,采取底部桿柱加重技術減輕桿下行阻力,減少振動載荷影響;對腐蝕造成偏磨加重的油井采用“DSW合金抽油桿+碳鋯涂層防偏磨油管”、“鍍滲鎢合金油管+耐磨接箍”、“連續桿+碳鋯涂層防偏磨油管”等方式,減少管桿偏磨。

2.2常規排量油井的防偏磨技術

對于常規排量油井的桿管偏磨主要因素有:(1)機械磨損:由于井身質量原因(井斜、撓曲)以及抽油桿在軸向載荷作用下的彎曲,造成抽油桿與油管直接接觸,在抽油桿上、下往復運動過程中產生機械磨損。(2)磨料磨損:油管內充滿了流體,這種來自地層的流體含有不同性質的巖屑。這些巖屑的存在使得抽油桿與油管之間的磨損成為磨料磨損。(3)化學腐蝕:井眼中的流體往往含有H2S、Cl-、CO2 和細菌等對油管和抽油桿有化學腐蝕作用。

2.3其它的防偏磨技術

采用水力噴射泵。工作原理是高壓動力液經過動力液油管,到達噴嘴。由于噴嘴的節流作用,動力液壓力急劇下降,在噴嘴的周圍形成低壓區域,地層液在沉沒壓力與低壓區的壓力差作用下進入噴射泵內“負壓”區,并在喉管和擴散管與高速動力流混合。由于喉管、擴散管的面積增大,混合液流速降低,壓力升高,獲得勢能,進而通過混合液管柱舉升至地面。該技術主要是采用無桿生產,有效避免了桿柱的摩擦。

應用連續抽油桿。連續抽油桿是—種在專門生產線上加工的具有特定形狀截面、沒有接頭或沒有單獨接頭的長度在月百米到幾千米的特種抽油桿。由于沒有接頭,與油管走向吻合,改變了常規抽沒桿的點接觸狀態,消除了由于常規抽油桿接箍產生的活塞效應,極大地減緩了桿管的磨損。

連續桿主要用于超過D級桿理論下入深度的油井和偏磨嚴重、屢次斷脫的油井。2006年至2011年,共應用連續桿53井次,81760米,平均免修期由措施前的623天延長到1069天,平均延長446天。

3、幾點認識

(1)抽油桿尼龍扶正器、抗磨防腐接箍,抗磨副、加重桿、光桿密封器、抽油桿旋轉器都不能從根本上徹底解決管桿偏磨問題,但能適當延緩管桿偏磨,延長油管、抽油桿使用壽命,在目前抽油井占絕大多數的情況下,仍應繼續使用,如能配套使用,充分利用各工具的優點,效果將更好。

(2)鋼質連續抽油桿強度大,可靠性高,能滿足深抽要求,同時由于連續桿無接箍,大大減少桿管偏磨影響,但是目前主要集中在深抽油井中,可以逐步嘗試在大斜度井中推廣使用。

(3)對于供液好的抽油井,可采用電潛泵、螺桿泵等來徹底解決抽油泵管桿偏磨問題,但選井條件較為苛刻,一次性成本投入也較高。

【參考文獻】

[1] 鄭巖等.文留油田有桿泵井防偏磨、防腐蝕技術的應用與效果[J].內蒙古石油化工,2OO3.

[2] 王懷明等.抽油機井桿管偏磨機理與治理技術[J].西南石油學院學報,2006,28(5):99~101.

作者簡介:褚興圣(1981—),男,工程師,從事油田開發技術工作。

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