采油机械课件—自喷采油和气举采油.ppt
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- 采油 机械 课件 和气
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1、自喷采油和气举采油自喷采油和气举采油一、自喷采油一、自喷采油采油树采油树 采油树是指采油树是指自喷井口装置的地上部分自喷井口装置的地上部分,它用法兰盘坐于油管头之上。,它用法兰盘坐于油管头之上。采油树用于采油树用于控制和调节升举到井口的油气流向控制和调节升举到井口的油气流向,与大四通配合形成修井液,与大四通配合形成修井液和压井液的正、反循环及进行测井作业以及关闭井口。和压井液的正、反循环及进行测井作业以及关闭井口。1-螺母;螺母;2-双头螺栓;双头螺栓;3-套管法兰头;套管法兰头;4-锥座式油管头;锥座式油管头;6-钢圈;钢圈;7-卡箍;卡箍;8-闸阀闸阀5-卡箍短节卡箍短节9-钢圈;钢圈;1
2、0-油管头上法兰;油管头上法兰;11-螺母;螺母;12-双头螺栓;双头螺栓;13-节流器节流器14-小四通;小四通;15-压力表压力表16-弯头弯头17-压力表截止阀;压力表截止阀;18-接头接头19-名牌名牌采油树示意图采油树示意图采油树采油树是阀门和配件的组成总成,用于油气井的流体控制,并为生产油是阀门和配件的组成总成,用于油气井的流体控制,并为生产油管柱提供入口。它包括油管头上法兰上的所有装备。可以应用采油树总成进管柱提供入口。它包括油管头上法兰上的所有装备。可以应用采油树总成进行多种不同的组合,以满足任何一种特殊用途的需要。行多种不同的组合,以满足任何一种特殊用途的需要。采油树按不同的
3、采油树按不同的作用作用又分采油(自喷、人工举升)、采气(天然气和各又分采油(自喷、人工举升)、采气(天然气和各种酸性气体)、注水、热采、压裂、酸化等专用井口装置。并根据使用压力种酸性气体)、注水、热采、压裂、酸化等专用井口装置。并根据使用压力等级不同而形成系列。等级不同而形成系列。采气树及油管头采气树及油管头主要用于采气和注气。由于天然气气体相对密度低,气主要用于采气和注气。由于天然气气体相对密度低,气注压力低,不论采气或注气井口压力都高,流速高,同时易渗漏,有时天然注压力低,不论采气或注气井口压力都高,流速高,同时易渗漏,有时天然气中会有气中会有H H2 2S S、COCO2 2等腐蚀性介质
4、,因而对采起树的密封性及其材质要有更严等腐蚀性介质,因而对采起树的密封性及其材质要有更严格的要求。有时为了安全起见,油、套管均采用双阀门,对于一些高压超高格的要求。有时为了安全起见,油、套管均采用双阀门,对于一些高压超高压气井的阀门采用优质钢材整体锻造而成。压气井的阀门采用优质钢材整体锻造而成。采油(气)树及油管接头主要采油(气)树及油管接头主要用于控制生产井口的压力和调节油(气)用于控制生产井口的压力和调节油(气)流量流量;也可用于酸化压裂、注水、测试等特殊作业也可用于酸化压裂、注水、测试等特殊作业。最常用的是最常用的是KYS2565DQ型自喷井口装置。型自喷井口装置。工作压力:工作压力:2
5、5MPa,联接型式:井口闸门以卡箍型式联接联接型式:井口闸门以卡箍型式联接 通径:通径:65mm 适用适用5 3/4in油层套管。油层套管。图图 卡箍式采油树卡箍式采油树 采油树主要由采油树主要由油管四通油管四通(小四通小四通)、四个井口闸阀四个井口闸阀和和节流器节流器组成组成。油管四通下连油管四通下连总闸门总闸门、上连、上连清蜡清蜡(测井测井)闸门闸门,安装在油管四通两侧的井口,安装在油管四通两侧的井口闸门称闸门称生产闸门生产闸门。在一侧生产闸门连接有节流器。在一侧生产闸门连接有节流器(嘴子套嘴子套),节流器内装有可,节流器内装有可更换的更换的油嘴油嘴。节流器和油井出油管线连接。节流器和油井
6、出油管线连接。工厂工厂制造的井口装置时将制造的井口装置时将油管头、采油树及套管头油管头、采油树及套管头法兰装配成一个整体。法兰装配成一个整体。常将这种成套的自喷井口装置简称为常将这种成套的自喷井口装置简称为采油树采油树。1-底法兰,底法兰,2-钢圈,钢圈,3-油管头油管头4-闸阀,闸阀,5-上法兰上法兰6-法兰接头法兰接头7-节流器(针阀)节流器(针阀)8-四通四通9-截止阀截止阀10-压力表缓冲器压力表缓冲器采气树采气树 采气树典型结构见图。采气树典型结构见图。图图 采气井口装置采气井口装置 釆气树和采油树结构相似,但考虑到天然气的特点,对采气树要求更为严格:1)所有部件均采用法兰连接;2)
7、套管闸阀和总闸阀均成对配置,其中一个为备用;3)节流器采用针形阀,而不是固定孔径的油嘴;4)全部部件均经抗硫化氢处理。1-套管短接;套管短接;2-套管头座;套管头座;3-四通;四通;4-大小头;大小头;5-阀门;阀门;6-短接;短接;7-油嘴套和井口油嘴油嘴套和井口油嘴8-由壬;由壬;9-放空阀放空阀10-压力表压力表11-导管;导管;12-表层管水泥环;表层管水泥环;13-表层套管;表层套管;14-技术套管;技术套管;15-油层套管油层套管16-油管;油管;17-高压气层;高压气层;18-高压水层高压水层19-易坍塌地层易坍塌地层20-技术套管水泥环技术套管水泥环21-主油层主油层22-油层
8、套管水泥环油层套管水泥环图图 自喷井自喷井采油装置采油装置 油田上的生产井,按其生产方式的不同,分为油田上的生产井,按其生产方式的不同,分为自喷采油自喷采油和和机械采油机械采油两大类两大类型。型。如果如果油层具有足够的能量,不仅能将原油从油层内驱入井底,而且还能够油层具有足够的能量,不仅能将原油从油层内驱入井底,而且还能够将其由井底连续不断地举升到地面上来将其由井底连续不断地举升到地面上来。这样的生产井,我们称它为自喷井。这样的生产井,我们称它为自喷井。用这种自喷的方式进行采油,称其为用这种自喷的方式进行采油,称其为自喷采油自喷采油。1 1、自喷管柱、自喷管柱 井筒内只下油管柱,简称光油管,管
9、鞋一般下至产层中部。油气是沿井筒内只下油管柱,简称光油管,管鞋一般下至产层中部。油气是沿油管被升举到井口,所以该管柱常被称为油管被升举到井口,所以该管柱常被称为自喷管柱自喷管柱。油管是采油工业专用的高压无缝钢管,分油管是采油工业专用的高压无缝钢管,分平式平式和和外加厚外加厚两种。自喷管两种。自喷管柱常用柱常用2 1/2in平式,外径为平式,外径为73mm,内径为,内径为62mm。3 3、四种流动过程、四种流动过程 原油从油层流到计量站,一般要经过原油从油层流到计量站,一般要经过四种四种流动过程流动过程:(1)原油沿油层流入井底;)原油沿油层流入井底;(2)从井底沿井筒流到井口;)从井底沿井筒流
10、到井口;(3)通过油嘴;)通过油嘴;(4)沿地面管道流至计量站。)沿地面管道流至计量站。四种流动过程各自四种流动过程各自遵循不同的规律遵循不同的规律:沿油层流动为沿油层流动为渗流渗流;沿井筒的流动为沿井筒的流动为垂直多相或单相管流垂直多相或单相管流;通过油嘴的流动为通过油嘴的流动为嘴流嘴流;沿地面管道的流动一般为沿地面管道的流动一般为多相水平管流多相水平管流。4 4、自喷能量的消耗、自喷能量的消耗 自喷生产时,原油的流动主要是自喷生产时,原油的流动主要是受地层渗流阻力、井筒液柱重力和原油受地层渗流阻力、井筒液柱重力和原油与井筒管壁的摩擦阻力与井筒管壁的摩擦阻力等因素的影响。等因素的影响。(1)
11、原油在原油在地层地层中流动时,主要能量消耗是中流动时,主要能量消耗是流体克服在多孔介质流体克服在多孔介质岩石中岩石中的的渗流阻力渗流阻力。(2)原油在原油在井筒井筒中流动时,主要是克服中流动时,主要是克服井筒内液柱重力井筒内液柱重力和和原油与井筒管壁原油与井筒管壁的摩擦阻力的摩擦阻力。液柱重力受原油密度、含水量、溶解气和浮力等影响。液柱重力受原油密度、含水量、溶解气和浮力等影响。原油与井筒管壁的摩擦阻力主要与流体粘度大小有关。原油与井筒管壁的摩擦阻力主要与流体粘度大小有关。(3)原油通过原油通过油嘴油嘴时要消耗一定的能量。时要消耗一定的能量。(4)在在多相水平管流多相水平管流过程中主要的能量消
12、耗是:流体通过各种管线时产生过程中主要的能量消耗是:流体通过各种管线时产生的的局部水力损失局部水力损失和沿管线流动的和沿管线流动的沿程水力损失沿程水力损失等。等。项目简介项目简介*井口安全截断系统井口安全截断系统石油、天然气的采气、集输是天然气开采过程中的一个重要环节。由于石油、天然气的采气、集输是天然气开采过程中的一个重要环节。由于天然气中含有水分、硫化氢、二氧化碳等成分,在采气到集输过程中,只要天然气中含有水分、硫化氢、二氧化碳等成分,在采气到集输过程中,只要有一个环节引起故障或失控,均可酿成重大事故。有一个环节引起故障或失控,均可酿成重大事故。在天然气采气及集输过程中,除采气工艺参数的自
13、动控制外,设备及井在天然气采气及集输过程中,除采气工艺参数的自动控制外,设备及井口在生产过程中出现意外的自动保护系统也是采气集输中的一个重要环节。口在生产过程中出现意外的自动保护系统也是采气集输中的一个重要环节。只有充分利用现在的自动控制及安全保障系统结合在一起,由集只有充分利用现在的自动控制及安全保障系统结合在一起,由集中控制,在出现故障时,各施其职,有效的保护现场及井口设备。中控制,在出现故障时,各施其职,有效的保护现场及井口设备。我校研制的井口安全截断保护装置可配合电动截断阀、电动调节阀等执我校研制的井口安全截断保护装置可配合电动截断阀、电动调节阀等执行设备来集中控制集输工艺,即具有现场
14、参数检测,又可对现场工艺路线控行设备来集中控制集输工艺,即具有现场参数检测,又可对现场工艺路线控制、井口安全保障等功能于一体,对采气工艺具有重要作用。制、井口安全保障等功能于一体,对采气工艺具有重要作用。系统功能与原理说明:系统功能与原理说明:具有完具有完善的监测及执行能力,正常情况下,善的监测及执行能力,正常情况下,系统可实时对多路压力、多路温度、系统可实时对多路压力、多路温度、气体浓度、火警信号、流量信息、气体浓度、火警信号、流量信息、阀位信息、阀位调节、控制等工艺阀位信息、阀位调节、控制等工艺信息进行现场及远程监测、记录、信息进行现场及远程监测、记录、计算和判断。并根据监测到的信息计算和
15、判断。并根据监测到的信息由现场或控制器进行控制,由现场或控制器进行控制,同时,通过现场总线直接传送到中同时,通过现场总线直接传送到中央控制站,可有效地确保油气输送央控制站,可有效地确保油气输送及开采过程的安全。及开采过程的安全。单井现场安装结构示意图控制箱 PLC分离器水套炉测温测压套井口压力变送器火焰检测器入管网温度变送器节流压力变送器(低压点)采气井口气缸至气缸气源井口切断阀HYZN-AQ-70/65井场地面安全系统220V 交流电源电磁阀控制线路空气压缩机(高压点)自控中心对系统进行控制PLC通过通信模块传递实时数据太阳能电源24V控制中心 SCADA集输站应用案例无人值守单井-集输站应
16、用案例二、气举采油二、气举采油气举采油站气举采油站 气举采油工艺过程气举采油工艺过程是通过是通过向井筒内注入高压气体向井筒内注入高压气体的方法来的方法来降低井内注气点至降低井内注气点至地面的液柱密度地面的液柱密度,以减小地层与井底的压差,使油气继续流出,并举升到地面。,以减小地层与井底的压差,使油气继续流出,并举升到地面。气举气举是在油井停喷后恢复生产的一种机械采油方法,亦可作为自喷生产的能是在油井停喷后恢复生产的一种机械采油方法,亦可作为自喷生产的能量补充方法量补充方法帮助实现自喷。帮助实现自喷。典型气举系统典型气举系统如图所示。如图所示。气举工艺所需设备:气举工艺所需设备:除除地面管汇地面
17、管汇及及一般的一般的流量流量、压力压力计量和计量和监控监控的仪表外,的仪表外,主要是主要是地面的压缩机站地面的压缩机站和和井中的气举阀井中的气举阀。图图 气举系统示意图气举系统示意图1气举采油的优点和局限性 气举采油的优点:(1)气举井井下设备的一次性投资低,尤其是深井,一般都低于其它机械采油方式的投资。(2)能延长油田开采期限,增加油井产量。(3)气举采油的深度和排量变化的灵活性大,举升深度可以从井口到接近井底,日产量可从1m3以下到3000m3以上。(4)大多数气举装置不受开采液体中腐蚀性物质和高温的影响。(5)井下无摩擦件,故适宜于含砂含蜡和高含水(95)的井。(6)易于在斜井、定向井、
18、丛式井和井筒弯曲的井中使用,尤其适合于气油比高的井。(7)维持生产的费用大大地低于其它类型机械采油方式,在深井中更为明显。(8)产量可以在地面控制;气举的主要设备(压缩机组)装在地面,容易检查修理和维护。(9)占地少,适合于居民区和海上油田。气举局限性:(1)必须有充足的气源。虽然可以使用氮气或废气,但与使用当地产的天然气相比成本高,且制备和处理困难。(2)气体压缩机站增加了投资,基本建设费用高。(3)采用中心集中供气的气举系统不宜在大井距的井网中使用。但目前已有不少油层连通性较好的油田,釆用把气顶作为气源,气举后再通过注入井把气注回到气顶,解决了这个问题。(4)使用腐蚀性气体气举时,需增加气
19、体的处理费用和防腐措施费用。(5)连续气举是在高压下工作,安全性较差;在注气压力下,含水气体易在地面管线和套管中形成水合物,影响气举的正常工作。(6)套管损坏了的高产井不宜采用气举。(7)乳化液和粘稠液难以气举,因此不适合用于原油含蜡高和粘度高的结蜡井和稠油井。(8)单独用于小油田和单井的效果较差。2 2气举方式气举方式 根据补充能量是否连续进行,将气举井分为根据补充能量是否连续进行,将气举井分为连续气举连续气举和和间歇气举两种间歇气举两种。()连续流动气举()连续流动气举 气体连续气体连续地通过油、套环形空地通过油、套环形空间注入,经过安装在最深部的气举间注入,经过安装在最深部的气举阀进入油
20、管,使来自油层内的流体阀进入油管,使来自油层内的流体混气。注入气加上地层气使进入油混气。注入气加上地层气使进入油管柱内的总气量增加,降低了注气管柱内的总气量增加,降低了注气点以上的混合物密度,使流体被连点以上的混合物密度,使流体被连续升举到地面。续升举到地面。连续气举机理类似于自喷井。连续气举机理类似于自喷井。图图 连续气举装置示意图连续气举装置示意图()间歇气举()间歇气举 周期性气举,即注入一定时间的气体后停止注气,液体段塞被升举,并快周期性气举,即注入一定时间的气体后停止注气,液体段塞被升举,并快速排出;同时地层油聚集在井底油管中,随后又开始注气,如此反复循环进行。速排出;同时地层油聚集
21、在井底油管中,随后又开始注气,如此反复循环进行。间歇气举的间歇气举的注气时间和注气量注气时间和注气量一般一般由由时钟驱动机构或电子驱动时钟驱动机构或电子驱动进行控制进行控制。间歇气举井的生产是不连续的。间歇气举井的生产是不连续的。连续气举适用于产液指数和井底压连续气举适用于产液指数和井底压力高的中高产量井。力高的中高产量井。间歇气举适用于井底压力低、产液间歇气举适用于井底压力低、产液指数较高的油井。指数较高的油井。连续气举井在油层供液能力下降、连续气举井在油层供液能力下降、井底液量聚集太慢时,常会转为间歇气井底液量聚集太慢时,常会转为间歇气举。举。图图 间歇气举举升过程间歇气举举升过程 (3)
22、(3)腔式气举腔式气举 是一种是一种闭式气举闭式气举、间歇气举间歇气举。实行腔室气举时,注入气进入腔室后位于实行腔室气举时,注入气进入腔室后位于被举升液体之上,在注入气进入油管前液体段被举升液体之上,在注入气进入油管前液体段塞的速度就已经达到或接近举升速度,从而可塞的速度就已经达到或接近举升速度,从而可以减少注入气的窜流,也就是减少了注入损失。以减少注入气的窜流,也就是减少了注入损失。大多数腔室气举装置可分为大多数腔室气举装置可分为双封隔器双封隔器及及插插入式单封隔器入式单封隔器两类。主要用于井底压力低,采两类。主要用于井底压力低,采油指数高的油井。油指数高的油井。A A、双封隔器腔室气举、双
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