机械采油井系统节能测试方法课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《机械采油井系统节能测试方法课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械 油井 系统 节能 测试 方法 课件
- 资源描述:
-
1、机械采油井系统节能测试方法一、相关标准 l1.SY/T5265-2019 油田生产系统能耗测试和计算方法l2.SY/T6275-2019 石油企业节能监测综合评价方法l3.SY/T6422-2019 石油企业节能产品节能效果测定 二、机械采油井系统分类 l1.抽油机井系统l2.潜油电泵井系统l1抽油机采油系统的组成l2抽油机在采油系统中的作用 l3抽油机工作的特点 l4抽油机的平衡 三、抽油机采油系统的简述1抽油机采油系统的组成抽油机采油系统的组成l抽油机是油田普遍采用的采油装置。以目前应用最广泛抽油机是油田普遍采用的采油装置。以目前应用最广泛的常规游梁式抽油机采油系统为例,采油系统主要由三的
2、常规游梁式抽油机采油系统为例,采油系统主要由三部分组成:地面部分部分组成:地面部分游梁式抽油机,由电动机、减速游梁式抽油机,由电动机、减速箱和四连杆机构箱和四连杆机构(包括曲柄、连杆、横梁、游梁包括曲柄、连杆、横梁、游梁)、驴头、驴头和悬绳器等组成;地下部分和悬绳器等组成;地下部分抽油泵,悬挂在套管中油抽油泵,悬挂在套管中油管的下端;联系地面和井下部分的中间部分管的下端;联系地面和井下部分的中间部分抽油杆柱,抽油杆柱,由一种或几种直径的抽油杆和接箍组成。常规游梁式抽由一种或几种直径的抽油杆和接箍组成。常规游梁式抽油机采油系统的组成如图油机采油系统的组成如图1-1所示。所示。图1-1 常规游梁式
3、抽油机采油系统1-电动机 2-减速箱 3-四连杆机构4-抽油杆柱 5-油管 6-套管 7-抽油泵2抽油机在采油系统中的作用 n在抽油机采油系统的三个组成部分中,不同采油系统的地下部分和中间部分的结构和工作原理基本相同,系统的主要区别在于抽油机的不同。抽油机的不同决定了抽油机采油系统的能耗状况。n抽油机的作用是将电动机的旋转运动变成悬点的往复运动。根据基本工作原理,可以认为抽油机主要由以下四个系统组成,即传动减速箱系统、换向系统、平衡系统和支撑系统。由于各种抽油机的减速系统和支撑系统工作原理和结构基本相同或类似,所以抽油机的结构形式主要由换向系统和平衡系统决定。含有游梁、通过连杆机构换向的抽油机
4、统称为游梁式抽油机;当采用不同于四连杆的机构换向、游梁变短甚至消失或采用电动机正反转换向的抽油机统称为无游梁抽油机。3抽油机工作的特点n任何结构抽油机的一个工作循环,都分为上冲程和下冲程两部分。上冲程时,抽油机悬点上作用着抽油杆柱和油柱的重量、抽油杆柱和油柱的惯性载荷、振动载荷以及抽油杆与油管间、柱塞与泵筒间的摩擦力。下冲程时,悬点承受抽油杆柱在油中的重量,相应的惯性载荷以及振动载荷。抽油机悬点载荷随悬点位移的变化规律用动力示功图来表示,见图1-2。上死点下死点冲程Pmax悬点位移悬点载荷 Pmin图1-2 动力示功图4抽油机的平衡抽油机的平衡 l目前,抽油机上的平衡方式主要有两类:机械平衡和
5、气动平衡。机械平衡是在曲柄和/或游梁尾部加装平衡重。在悬点下冲程时,使得平衡重从低处抬到高处,从而增加了平衡重的位能。为了抬高平衡重,除了依靠抽油杆柱下落所放出的位能外,还需要电动机作功,以消除下冲程中电动机发电运行的现象。在悬点上冲程时,平衡重由高处下落,把下冲程时储存的位能释放出来,帮助电动机去提升抽油杆柱和油柱,从而减少了电动机在上冲程所需要给出的能量,如果平衡重或/和平衡方式选得合适,不仅可以使电动机上冲程和下冲程给出的能量相等,并且使曲柄轴扭矩值变化很小,使电动机、减速箱的载荷均匀,改善系统的工作状态,减少能耗,提高效率。036012M未平衡2平衡 3理想平衡图1-3常规游梁式抽油机
6、曲柄轴扭矩特性曲线3平衡状况产生的影响平衡状况产生的影响l抽油机平衡系统设计的成功与否,直接与抽油机的受力状况、曲柄轴净扭矩变化情况、以及电动机耗功大小、抽油机节能状况有关。四、机械采油井系统效率测试方法四、机械采油井系统效率测试方法n1.测试范围n2.术语定义 n3.测试要求n4.测试仪器仪表及精度等级和测试参量 n5.测试方法和计算公式 n除自喷井外的各种机械采油井1.测试范围2.术语定义n输入功率:拖动机械采油设备的电动机的输入功率。n有效功率:将井内液体输送到地面所需要的功率。n系统效率:机械采油井的有效功率与输入功率的比值。n光杆功率:光杆提升液体并克服井下各种阻力所消耗的功率。n地
7、面效率:光杆功率与电动机输入功率的比值。n井下效率:抽油机井的有效功率与光杆功率的比值。n平均系统效率:各种机械采油井的总的平均效率。3.测试要求 n(1)测试井机泵运行正常;n(2)测试仪器仪表正常并在检定合格周内;n(3)检查仪器仪表连接无误后,按机械采油井的操作规程及程序进行启动。待机械采油设备运行20分钟后进行测试,应保证输入功率、油井产液量、动液面深度、油井油压和套压等主要参数同步测试。4.测试仪器仪表及精度要求 序号仪器仪表名称测试计算参量精度等级要求1输入功率测试仪表输入功率1.52压力表油压、套压1.53动力示功仪功图、力比、减程比、冲次、冲程1.04回声仪动液面深度0.355
8、产液量计量装置产液量5.06数字万用表上、下冲程最大电流0.37秒表时间(电度表转动、冲次)1.08求积仪示功图面积5.测试方法和计算公式 n(1)测试方法与步骤n输入功率测量输入功率测量:采用数字式功率仪表或三相有功电度表。测量抽油机井时,采用的数字式功率仪应符合抽油机耗电原理。用三相有功电度表测量时,测试电度表转10圈所用时间,重复测3次,求其平均值。游粱式抽油机多以电动机为原动力,抽油杆的每一个上下往复运动称为一个周期(冲次)。在抽油杆向上运行的半个周期,电动机要克服抽油杆及采液的重力而做功;在抽油杆向下运行的半个周期,因抽油杆动能与平衡块的势能差,常常会出现电动机被拖动旋转的转速超过同
9、步转速的现象,此时,电动机变为发电机向电网反输电能。因此,在抽油机运行的一个周期内,电动机根据抽油机的平衡情况,呈以下三种运行状态:重负荷轻负荷重负荷;重负荷轻负荷空载轻负荷重负荷;重负荷轻负荷空载发电空载轻负荷重负荷。对于电动机的前两种运行状态,在压缩机等机械设备中屡见不鲜,其电参数之间的关系无特别之处。对于第三种运行状态,由于呈现该运行状态的游梁式抽油机较多,且其电参数之间的关系具有特殊性。在抽油机正常的运行过程中,70%以上的抽油机井均不同程度地存在有发电状态,在这种状态下类似于异步发电机并网运行。发电机一方面由电网吸取感性无功功率建立磁场,另一方面把机械能转换为有功电能。对于其运行的电
10、压、频率、电流、有功功率、无功功率、功率因数来讲,在整个运行过程,频率和电压取决于发电机(电动机)所连接的电网,基本保持不变;电流、无功功率虽有较大波动,电动机(发电机)由于要向电网吸取无功功率,在未进行补偿的情况下没有过零点(始终为正值)。对于有功功率和功率因数来讲,不仅变化幅度较大而且有过零点(有正负值之分)。因此,标准SY/T5264中明确提出:“数字式仪表必须负荷抽油机的耗电原理。”,否则,以功率因数为基本测量参数的仪表,会把“发电量”当作耗电来处理给测试带来较大偏差。现在,油田上一般用3166型电参数综合测试仪测试抽油机电机的电参数。这些数据中,能有效反映出电动机的输入电量、发电量、
11、实耗电量、无功电量、视在电量等参数。用三相电度表测量时,公式如下P1=nP1输入功率,kW;nnp有功电度表所转的圈数,r;n K电流互感器变比,常数;K1电压互感器变比,常数;nNp有功电度表常数,r/kWhntp有功电度表转np圈所用时间,s。ppptNKKn13600油井产液量、含水率、油压、套压、油井产液量、含水率、油压、套压、动液面深度测量动液面深度测量n油井产液量测量油井产液量测量:连续计量 3次,求其平均值。n油井含水率测量油井含水率测量:井口取样,用蒸馏或离心法测量。n油井井口油管压力和套管压力测量油井井口油管压力和套管压力测量:在井口油管和套管上分别装上压力表测其油压和套压。
12、n油井动液面深度测量油井动液面深度测量:在井口上装回声仪连续测量3次,求其平均值。有效功率计算公式 86400g2HQPnP2有效功率,kW;nQ油井产液量,m3/d;nH有效扬程,m;n油井液体密度,t/m3;ng重力加速度,9.8m/s2。有效扬程 nH有效扬程,m;nHd油井动液面深度,m;np0油管压力,MPa;npt套管压力,MPa。g1000pptod)(HH油井液体密度 n当油井液体密度未能实际测得时,可用上式近似计算 nfw含水率;no油的密度,t/m3nw水的密度,t/m3 wwwff1o)(光杆功率的测量n在抽油机悬绳器处装动力示功仪,测量抽油机的示功图,连续测量3次,求其
13、平均值。光杆功率计算公式 nP3-抽油机井光杆功率,kW;nA示功图的面积,mm2;nSd示功图减程比,m/mm;nfd示功图力比,N/mm;nns光杆实测平均冲次,min-1。60000nfsdd3SAP抽油机井的地面效率抽油机井的地面效率 nd抽油机井的地面效率,%;nP3 光杆功率,kW;nP1 输入功率,kW。13PPd 测试正向平均有功功率P1:0.926 kW、发电平均功率P2:0.308 kW、感性平均无功功率Q1:3.865kvar、容性平均无功功率Q2:0kvar、功率因数:0.226、视在功率4.101kVA、光杆功率经计算为P光0.14 kW。根据标准SY/T5264-2
14、019的要求,抽油机的地面效率是以光杆功率除以电动机的输入功率。当采用正向平均有功功率计算时,该井的平均地面效率为:(0.14/0.926)15.1%。采用正向平均有功功率与平均发电功率的差值,即抽油机电动机实际消耗的有功功率时,该井的平均地面效率为:0.14/(0.926-0.308)22.7%。注意由此可见,当分别采用正向平均有功功率和电动机实际消耗的有功功率计算时,抽油机地面效率相差7.6个百分点。根据抽油机地面和系统效率的定义可知:应以光杆功率或有效功率除以电动机实际消耗的有功功率来计算抽油机的地面和系统效率。因此,在计算抽油机的地面、系统效率或节能量测试评价时,应以实际消耗的电量(功
15、率)为准,若以平均输入功率(电量)进行计算,就会造成较大的误差甚至是错误的计算结果。抽油机井的井下效率抽油机井的井下效率 nj抽油机井的井下效率,%;n P2 有效功率,kW;n P3 光杆功率,kW。32PPj单井的系统效率单井的系统效率 nP2 有效功率nP1 输入功率12PP一个区块机械采油井平均系统效率一个区块机械采油井平均系统效率 n采用输入功率加权平均法计算一个区块的平均系统效率 计算公式na一个区块某种机械采油井平均系统效率;nP1i机械采油井系统单井输入功率,kW;ni机械采油井单井系统效率;nn一个区块机械采油井测试井数。niiPniiiPa1111某种机械采油井总的输入功率
16、某种机械采油井总的输入功率 nP1ti第i种机械采油测试井总的输入功率,kW;nP1tj第i种机械采油井系统第j口井的输入功率,kW;nni第i种机械采油井的井数。i1i 11njjtiPP机械采油井平均系统效率机械采油井平均系统效率 nm一个区块(或厂)机械采油井平均系统效率;nai第i种机械采油井系统的平均效率;n m机械采油方式种数。mitimiaitiPP1111m抽油机井平衡度的测量抽油机井平衡度的测量 n用数字电流仪表测试抽油机井上下冲程的最大电流。n抽油机井平衡度计算公式如下:nL(I下max/I上max)100n式中:L抽油机井平衡度,;nI下max下冲程最大电流,A;nI上m
17、ax上冲程最大电流,A。五、抽油机系统中的能量损失及提高各环五、抽油机系统中的能量损失及提高各环节的能效分析节的能效分析n(一)能量损失(一)能量损失n(二)提高抽油机采油系统中各环节的能效(二)提高抽油机采油系统中各环节的能效分析分析(一)能量损失(一)能量损失n1.电动机损失 n2.传动带损失 n3.减速箱损失n4.换向损失 n5.盘根盒损失 n6.抽油杆损失 n7.抽油泵损失 n8.抽油管柱损失 电动机电动机功率损失,主要为能量转换损失和摩擦损失皮带减速箱换向机构盘根盒管柱抽油泵抽油杆柱抽油机采油系统输入功率抽油机采油系统有效功率带传动功率损失,主要为摩擦损失减速箱功率损失,主要为摩擦损
18、失换向机构功率损失,主要为相对运动件间摩擦损失盘根盒功率损失,主要是光杆与盘根间的摩擦损失抽油杆柱功率损失,主要是杆与管、杆与井液间的摩擦损失。抽油泵功率损失,主要是容积损失和水力损失管柱功率损失,主要为水力损失和漏失图1-4 抽油机采油系统能量传递与损失示意图(二)提高抽油机采油系统中各环节(二)提高抽油机采油系统中各环节的能效分析的能效分析 n1.电动机n如果电动机运行在额定负荷或额定负荷附近,则电动机属于节能经济运行。但多数抽油机(尤其是常规游梁式抽油机)在工作过程中,为满足启动或最大功率点的要求,其电动机的平均输出功率与额定输出功率之比通常为0.30.4,有的甚至更低。因此在一个冲程中
19、的大多数时间里电动机处于轻载运行,即所谓“大马拉小车”的情况,其效率和功率因数都很低,这就造成较大的能量损失。从现场实测看,有些电动机平均效率只有60%70%,与普通异步电动机的额定效率90%95%相比,提高效率潜力较大。效率%负载率%国家标准规定:当电动机的负载率低于40%时应进行改造或更换油田电动机节能主要分为四个方面 n(1)人为地改变电动机的机械特性,以实现与负荷特性的柔性配合,从而提高系统效率,实现节能。这种方法主要是采用变频调速的方法。n(2)从设计上改变电动机的机械特性(如高转差电动机和超高转差电动机),从而改善电动机与机、杆、泵整个系统的配合,减少系统能耗。n(3)研制高效节能
展开阅读全文