[油田开发技术]注水开发课件.ppt
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1、11/10/20221注 水 开 发 11/10/20222一、注水的作用注水的作用:补充地层能量提高驱油效率稳定油井生产能力 11/10/20223二、注水工艺(一)站内注水 联合站高压注水泵来水经过井场注水井采油树注入地下补充能量,当需要卸压进行操作时,通过采油树及地面管线将液排放至洗井。站内注水工艺流程11/10/20224(二)站外注水二、注水工艺 通过单井水平注水增压泵将联合站喂水泵提供的水,增压后,通过井口采油树注入井底。站外注水工艺流程图11/10/20225二、注水工艺(三)井下管柱丝堵封隔器油管套管井口采油树动力水油层井下管柱如右图所示:下封隔器的注水井:DH1-4-5、DH
2、1-8-611/10/20226二、注水工艺(四)注水方法丝堵油管套管井口采油树动力水油层1、正注:从油管向井内注水;2、反注:从油套环形空间向井内注水;3、合注,从油管和油套管环形空间同时向井内注水;丝堵油管套管井口采油树动力水油层11/10/202274、笼统注水:不分层段相同的井底压力下注水方式;5、分层注水:不同性质的油层不同型号的配水器分层定量注水的注水方式;丝堵油管套管井口采油树动力水油层油层(四)注水方法二、注水工艺丝堵油管套管井口采油树动力水油层油层11/10/20228三、注水影响因素(一)与井下作业及管理操作等有关的因素 1、进行作业时,用泥浆压井使泥浆浸入注水层造成堵塞;
3、2、由于酸化或操作不当而破坏地层岩石结构,造成砂堵;3、井筒不清洁,井内的污物随注入水进入地层造成堵塞。11/10/20229三、注水影响因素(二)与注水水质有关的因素1、注入水与设备和管线的腐蚀产物,造成堵塞。这主要是指铁的沉淀物。如:氢氧化铁及硫化亚铁FeS等。2、注入水中微生物,除了自身堵塞作用外,其代谢产物也会造成堵塞。这些微生物一般是细菌。如硫酸盐还原菌,铁菌等。3、注入水中所带的细小泥砂等杂质堵塞地层。4、注入水中含有在油层内可能产生沉淀的不稳定的盐类。如:注入水中所溶解的重碳酸盐,在注水过程中由于温度和压力的变化,可能在油层中生成碳酸盐沉淀。11/10/202210三、注水影响因
4、素(三)组成油层的粘土矿物遇水后发生膨胀。(四)地层自身因素,粒径中值大于地层岩石孔喉半径。(五)注水井地层压力上升。11/10/202211四、注水井基本操作(一)倒流程11/10/202212流体输送机械流体输送机械:向流体作功以提高流体机械能的装置向流体作功以提高流体机械能的装置。输送液体的机械通称为泵;例如:离心泵离心泵、往复泵、旋转泵和漩涡泵。输送气体的机械按不同的工况分别称为:通风机、鼓风机、压缩机和真空泵。本章的目的:本章的目的:结合化工生产的特点,讨论各种流体输送机械的操作原操作原理、基本构造与性能理、基本构造与性能,合理地选择其类型、决定规格、计选择其类型、决定规格、计算功率
5、消耗、正确安排在管路系统中的位置等算功率消耗、正确安排在管路系统中的位置等11/10/2022132-1-1离心泵离心泵一离心泵的操作原理、构造与类型一离心泵的操作原理、构造与类型 1、操作原理操作原理 由若干个弯曲的叶片组成的叶轮叶轮置于具有蜗壳通道的泵泵壳壳之内。叶轮叶轮紧固于泵轴泵轴上 泵轴与电机电机相连,可由电机带动旋转。11/10/202214 吸入口位于泵壳中央与吸入管路相连,并在吸入管底部装 一止逆阀。泵壳的侧边为排出口,与排出管路相连,装有调节阀。离心泵的工作过程离心泵的工作过程:开泵前,先在泵内灌满要输送的液体。开泵后,泵轴带动叶轮一起高速旋转产生离心力。液体在 此作用下,从
6、叶轮中心被抛向叶轮外周,压力增高压力增高,并以 很高的速度(15-25 m/s)流入泵壳。11/10/202215 在蜗形泵壳中由于流道的不断扩大,液体的流速减慢流速减慢,使 大部分动能转化为压力能。最后液体以较高的静压强从排以较高的静压强从排 出口流入排出管道。出口流入排出管道。泵内的液体被抛出后,叶轮的中心形成了真空,在液面压 强(大气压)与泵内压力(负压)的压差作用下,液体便 经吸入管路进入泵内,填补了被排除液体的位置。离心泵之所以能输送液体,主要是依靠高速旋转叶轮依靠高速旋转叶轮所产生的离心力,所产生的离心力,因此称为离心泵。11/10/20221611/10/202217 气气 缚缚
7、 离心泵启动启动时,如果泵壳内存在空气泵壳内存在空气,由于空气的密度远小于液体的密度,叶轮旋转所产生的离心力很小离心力很小,叶轮中心处产生的低压不足以造成吸上液体所需要的真空度不足以造成吸上液体所需要的真空度,这样,离心泵就无法工作,这种现象称作“气缚气缚”。为了使启动前泵内充满液体,在吸入管道底部装一止止逆阀逆阀。此外,在离心泵的出口管路上也装一调节阀调节阀,用于开停车和调节流量。11/10/20221811/10/2022192 2、基本部件和构造、基本部件和构造1 1)叶轮)叶轮a)叶轮的作用 将电动机的机械能传给液体将电动机的机械能传给液体,使液体的动能有所提高。b)叶轮的分类 根据结
8、构闭式叶轮开式叶轮 半闭式叶轮 叶片的内侧带有前后盖板前后盖板,适于输送干净流体,效率较高。没有前后盖板没有前后盖板,适合输送含有固体颗粒的液体悬浮物。只有后盖板后盖板,可用于输送浆料或含固体悬浮物的液体,效率较低。11/10/20222011/10/202221按吸液方式 单吸式叶轮 双吸式叶轮液体只能从叶轮一侧被吸入,结构简单。相当于两个没有盖板的单吸式叶轮背靠背并在了一起,可以从两可以从两侧吸入液体侧吸入液体,具有较大的吸液能力,而且可以较好的消除轴向推力。11/10/20222211/10/2022232 2)泵壳)泵壳 A.泵壳的作用 汇集液体,作导出液体的通道;汇集液体,作导出液体
9、的通道;使液体的能量发生转换,一部分动能转变为静压能。使液体的能量发生转换,一部分动能转变为静压能。B.导叶轮 为了减少液体直接进入蜗壳时的碰撞,在叶轮与泵壳之间有时还装有一个固定不动的带有叶片的圆盘,称为导导叶轮。叶轮。导叶轮上的叶片的弯曲方向与叶轮上叶片的弯曲方向相反相反,其弯曲角度正好与液体从叶轮流出的方向相适应,引导液体在泵壳的通道内平缓的改变方向,使能使能量损失减小,使动能向静压能的转换更为有效。量损失减小,使动能向静压能的转换更为有效。11/10/20222411/10/2022253 3)轴封装置)轴封装置A 轴封的作用 为了防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏出,或者外界空气漏入
10、泵壳内。B 轴封的分类 轴封装置 填料密封:机械密封:主要由填料函壳、软填料和填料压盖组成,普通离心泵采用这种密封。主要由装在泵轴上随之转动的动环动环和固定于泵壳上的静环静环组成,两个环形端面由弹簧的弹力互相贴紧而作相对运动,起到密封作用。端面密封11/10/20222611/10/20222711/10/20222811/10/20222911/10/202230三离心泵的主要性能参数与特性曲线三离心泵的主要性能参数与特性曲线 1 1、离心泵的性能参数、离心泵的性能参数 1 1)离心泵的流量)离心泵的流量 指离心泵在单位时间里排到管路系统的液体体积,一般用Q表示,单位为m3/h。又称为泵的送
11、液能力。2 2)离心泵的压头)离心泵的压头 泵对单位重量的液体所提供的有效能量,以H表示,单位为m。又称为泵的扬程。11/10/202231离心泵的压头取决于:泵的结构(叶轮的直径、叶片的弯曲情况等)转速 n 流量 Q,如何确定转速一定时,泵的压头与流量之间的关系呢?实验测定实验测定11/10/202232H的计算可根据b、c两截面间的柏努利方程:bcfccbbhgugPZHgugP)(2222bcfbcbchguugPPZH)(222gPPZHbc/)(离心泵的压头又称扬程。必须注意,扬程并不等于升举高度Z,升举高度只是扬程的一部分。11/10/2022333 3)离心泵的效率)离心泵的效率
12、 离心泵输送液体时,通过电机的叶轮将电机的能量传给液体。在这个过程中,不可避免的会有能量损失,也就是说泵轴转动所做的功不能全部都为液体所获得,通常用效率来反映能量损失。这些能量损失包括:容积损失 水力损失 机械损失 泵的效率反应了这三项能量损失的总和,又称为总效率。与泵的大小、类型、制造精密程度和所输送液体的性质有关 11/10/2022344 4)轴功率及有效功率)轴功率及有效功率轴功率:电机输入离心泵的功率,用N表示,单位为J/S,W或kW有效功率:排送到管道的液体从叶轮获得的功率,用NeNe表示 轴功率和有效功率之间的关系为:/eNN 有效功率可表达为 gQHNe轴功率可直接利用效率计算
13、/gQHN 11/10/2022352 2、离心泵的特性曲线、离心泵的特性曲线 离心泵的H H、N N都与离心泵的Q Q有关,它们之间的关系由确定离心泵压头的实验来测定,实验测出的一组关系曲线:H HQ Q、Q Q、N NQ Q 离心泵的特性曲线 注意:特性曲线随转速而变。各种型号的离心泵都有本身独自的特性曲线,但形状基本相似,具有共同的特点 11/10/20223611/10/2022371)HQ曲线曲线:表示泵的压头与流量的关系,离心泵的压头普遍是随流量的增大而下降(流量很小时可能有例外)2 2)N NQ Q曲线:曲线:表示泵的轴功率与流量的关系,离心泵的轴功率随流量的增加而上升,流量为零
14、时轴功率最小。离心泵启动时,应关闭出口阀,使启动电流最小,以保护电机。3 3)Q Q曲线:曲线:表示泵的效率与流量的关系,随着流量的增大,泵的效率将上升并达到一个最大值,以后流量再增大,效率便下降。11/10/202238 离心泵在一定转速下有一最高效率点。离心泵在与最高效率点相对应的流量及压头下工作最为经济。与最高效率点所对应的Q、H、N值称为最佳工况参数。离心泵的铭牌上标明的就是指该泵在运行时最高效率点的状态参数。注意:在选用离心泵时,应使离心泵在该点附近工作。一般要求操作时的效率应不低于最高效率的92%。11/10/202239四、离心泵性能的改变四、离心泵性能的改变 1、液体性质的影响
15、液体性质的影响 1 1)液体密度的影响)液体密度的影响 sin2222cbrQT离心泵的流量 与液体密度无关。离心泵的压头 gcuH/cos222与液体的密度无关 HQ曲线不因输送的液体的密度不同而变曲线不因输送的液体的密度不同而变。泵的效率泵的效率不随输送液体的密度而变。不随输送液体的密度而变。/gQHN 离心泵的轴功率与输送液体密度有关离心泵的轴功率与输送液体密度有关。11/10/2022402 2)粘度的影响)粘度的影响 当输送的液体粘度大于常温清水的粘度时,泵的压头减小泵的流量减小泵的效率下降泵的轴功率增大 泵的特性曲线发生改变,选泵时应根据原特性曲线进行修正当液体的运动粘度小于20c
16、st(厘池)时,如汽油、柴油、煤油等粘度的影响可不进行修正。11/10/2022412 2、转速对离心泵特性的影响、转速对离心泵特性的影响 当液体的粘度不大且泵的效率不变时,泵的流量、压头、轴功率与转速的近似关系可表示为:nnQQ2)(nnHH3)(nnNN比例定律 3 3、叶轮直径的影响、叶轮直径的影响 1)属于同一系列而尺寸不同的泵,叶轮几何形状完全相似,b2/D2保持不变,当泵的效率不变时,11/10/2022422)某一尺寸的叶轮外周经过切削而使D2变小,b2/D2变大 若切削使直径D2减小的幅度在20%以内,效率可视为不变,并且切削前、后叶轮出口的截面积也可认为大致相等,此时有:22
17、DDQQ222)(DDHH322)(DDNN-切割定律 11/10/202243五、离心泵的气蚀现象与允许吸上高度五、离心泵的气蚀现象与允许吸上高度 1 1、气蚀现象、气蚀现象 气蚀产生的条件叶片入口附近K处的压强PK等于或小于输送温度下液体的饱和蒸气压 11/10/202244气蚀产生的后果:气蚀发生时产生噪音和震动,叶轮局部在巨大冲击的反复作用下,表面出现斑痕及裂纹,甚至呈海棉状逐渐脱落 液体流量明显下降,同时压头、效率也大幅度降低,严重时会输不出液体。2 2、离心泵的允许吸上高度、离心泵的允许吸上高度 离心泵的允许吸上高度又称为允许安装高度,指泵的吸入口与吸入贮槽液面间可允许达到的最大垂
18、直距离,以Hg表示。11/10/20224511/10/202246贮槽液面0-0与入口处1-1两截面间列柏努利方程1021102fHgugPPHg若贮槽上方与大气相通,则P0即为大气压强Pa 102112faHgugPPHg11/10/2022472 2、离心泵的允许吸上真空度、离心泵的允许吸上真空度 g/pPH1aS注意:H HS S 单位是压强的单位,通常以m m液柱来表示。在水泵的性能表里一般把它的单位写成m m(实际上应为mH2O)。离心泵的允许吸上真空度 定义式将 gpPHaS/1代入102112faHgugPPHg得10212fSHguHHg允许吸上高度的计算式允许吸上高度的计算
19、式11/10/202248HS值越大,表示该泵在一定操作条件下抗气蚀性能好,安装高度Hg越高。HS与泵的结构、流量、被输送液体的物理性质及当地大气压等因素有关。通常由泵的制造工厂试验测定,实验在大气压为10mH2O(9.81Pa)下,以20清水为介质进行的。11/10/202249HS随Q增大而减小确定离心泵安装高度时应使用泵最大流量下的HS进行计算若输送其它液体,且操作条件与上述实验条件不符时,需对HS进行校正。100024.01081.9)10(3vaSSPHHH3 3、气蚀余量、气蚀余量 为防止气蚀现象发生,在离心泵入口处液柱的静压头 gp1与动压头 gu221之和必需大于液体在操作温度
20、下的饱和蒸汽压头 gpv的一个最小值。11/10/202250gpgugphv2211气蚀余量定义式h 与与Hg 的关系的关系当叶轮入口附近(k-k)最小压强等于液体的饱和蒸汽压pv 时,泵入口处压强(1-1)必等于某确定的最小值p1。在1-1和k-k间列柏努利方程:kfkvHgugpgugp1221122kfkHguh12211/10/202251当流量一定且流体流动为阻力平方区时,气蚀余量仅与泵的结构和尺寸有关,是泵抗气蚀性能参数。将 gpgugphv2211代入 kfgHgugppH121102100fvgHhgpgpH允许吸上高度的计算式允许吸上高度的计算式离心泵的气蚀余量 h值也是由
21、生产泵的工厂通过实验测定的h随Q增大而增大计算允许安装高度时应取高流量下的h值。图11/10/202252泵性能表上所列的h值也是按输送20的清水测定的,当输送其它液体时应乘以校正系数予以校正,但因一般校正系数小于1,故把它作为外加的安全系数,不再校正。4 4、离心泵的实际安装高度、离心泵的实际安装高度 离心泵的实际安装高度应小于允许安装高度,一般比允许值小0.51m。mHHgg)15.0(实11/10/202253注意:注意:1)离心泵的允许吸上真空度和允许气蚀余量值是与其流量有关的,大流量下h较大而HS较小,因此,必须注意使用最大额定流量值进行计算。2)离心泵安装时,应注意选用较大的吸入管
22、路,减少吸入管路的弯头、阀门等管件,以减少吸入管路的阻力。3)当液体输送温度较高或液体沸点较低时,可能出现允许安装高度为负值的情况,此时,应将离心泵安装于贮槽液面以下,使液体利用位差自流入泵内。11/10/202254六、六、离心泵的工作点与流量调节离心泵的工作点与流量调节 1、管路特性曲线与泵的工作点管路特性曲线与泵的工作点 1 1)管路特性曲线)管路特性曲线 管路特性曲线 流体通过某特定管路时所需的压头与液体流量的关系曲线。在截面1-1与 2-2 间列柏努利方程式,并以1-1截面为基准水平面,则液体流过管路所需的压头为:11/10/202255feHgugpzH22Kgpz式中:022gu
23、上式简化为 feHKH)21()4)(220gdQdllHcef而Bgddllce4201)(令11/10/2022562BQKHe管路的特性 方程2 2)离心泵的工作点)离心泵的工作点 离心泵的特性曲线与管路的特性曲线的交点M,就是离心泵在管路中的工作点。在特定管路中输送液体时,管路所需的压头随所输送液体流量Q Q的平方而变 11/10/202257 M点所对应的流量Qe和压头He表示离心泵在该特定管路中实际输送的流量和提供的压头。2 2、离心泵的流量调节、离心泵的流量调节1 1)改变出口阀开度改变出口阀开度 改变管路特性曲线改变管路特性曲线 阀门关小时:管路局部阻力加大,管路特性曲线变陡,
24、工作点由原来的M点移到M1点,流量由QM降到QM1;11/10/202258当阀门开大时:管路局部阻力减小,管路特性曲线变得平坦一些,工作点由M移到M2流量加大到QM2。优点:调节迅速方便,流量可连续变化;缺点:流量阻力加大,要多消耗动力,不经济。2 2)改变泵的转速)改变泵的转速改变泵的特性曲线改变泵的特性曲线若把泵的转速提高到n n1 1:则HQ线上移,工作点由M移至M1,流量由QM 加大到QM1;11/10/202259 若把泵的转速降至n n2 2:则HQ线下移,工作点移至M2,流量减小到QM2 优点:流量随转速下降而减小,动力消耗也相应降低;缺点:需要变速装置或价格昂贵的变速电动机,
25、难以做到流量连续调节,化工生产中很少采用。11/10/2022603 3、离心泵的并联和串联、离心泵的并联和串联1 1)串联组合泵的特性曲线)串联组合泵的特性曲线 两台相同型号的离心泵串联组合,在同样的流量下,其提供的压头是单台泵的两倍。11/10/2022612 2)并联组合泵的特性曲线)并联组合泵的特性曲线 两台相同型号的离心泵并联,若其各自有相同的吸入管路,则在相同的压头下,并联泵的流量为单泵的两倍。11/10/2022623 3)离心泵组合方式的选择)离心泵组合方式的选择 对于低阻输送管路a,并联组合泵流量的增大幅度大于串联组合泵;对于高阻输送管路b,串联组合泵的流量增大幅度大于并联组
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