实现抽油机低冲次运转的过渡轮

在油田生产现场,常见的游梁式抽油机运转时,曲柄运转带动游梁、驴头做上下往复运动,从而带动抽油杆、抽油泵不断抽吸原油,经泵和杆将原油带出地面的过程[1]。目前在油田生产中最为常见的采油装置就是有杆泵采油装置[2],其特点是机
生产H械结构合理、维护操作便捷、使用寿命长、适用范围广、投入产出比高,在所有有杆泵采油方式中占比达90%以上。但抽油机井生产过程中,因油井供排关系不匹配,示功图会显示供液不足,工作制度不合理,即浪费了电能,又减少了设备的寿命,导
实现抽油机低冲次运转的过渡
冯萌萌1
赵奇峰2
于振强1
夏洪刚2
宋嘉羿1
(1.大港油田第二采油厂;2.辽河油田欢喜岭采油厂)
摘要:随着油田的不断开发,部分抽油机井出现供液不足、间歇出油的情况,从而导致抽油机泵效变差,电动机能耗大,下调冲次时受电动机轴直径、电动机皮带轮外径的制约,最低只能调至2.5次/min,电动机做功略有下降,但是与低液量相比仍消耗了较高的能耗,低产出高能耗导致单井管理成本居高不下。针对此情况,设计制作了一套降低抽油机转速的过度装置,通过轴传动原理实现减速目的,能够将抽油机冲次由2.5次/min 降低到1.2次/min,增加抽油泵充满程度的同时,降低了电能消耗。主要应用在结蜡严重的抽油机井设备上,避免了油井因长时间停井而造成蜡卡修井的可能性,取得良好的经济效益。关键词:抽油机低冲次;供液不足;电动机;采液单耗DOI :10.3969/j.issn.2095-1493.2023.01.011
Realize the transition wheel of low rotation speed operation of pumping unit FENG Mengmeng 1,ZHAO Qifeng 2,YU Zhenqiang 1,XIA Honggang 2,SONG Jiayi 1
1No.2Oil Production Plant of Dagang Oilfield 2
Huanxiling Oil Production Plant of Liaohe Oilfield
Abstract:With the continuous development of oilfields,some pumping wells have insufficient liquid supply and intermittent oil production,resulting in poor pumping efficiency of oil well pump and waste the energy conservation of motor .When the impulse is reduced ,it can only be adjusted to
2.5times/min at most due to the restriction of motor shaft diameter and the outer diameter of the mo-tor pulley.The power of motor has only slightly reduced,but compared with the low liquid,it pays a higher energy consumption,low production and high energy consumption,which leads to the high cost of single well management.To cope with this situation,a set of transition device has been de-signed and manufactured to reduce the rotation speed of the pumping unit.Through the shaft transmis-sion principle to realize the purpose of reducing speed,the stroke of pumping unit could be reduced from 2.5times/min to 1.2times/min,which increases the full degree of pumping pump and at the same time which reduces the consumption of electricity energy.In particular,it has been applied to the pumping unit equipment in the well with severe wax deposition to avoid the possibility of wax stuck workover caused by long-term shutdown of oil wells and achieve good economic benefits .
Keywords:low rotation of pumping unit;insufficient liquid supply;motor;unit liquid consumption 第一作者简介:冯萌萌,技能专家,2009年毕业于中国石油大学(华东)(石油工程专业),从事采油、油气集输、注水等工作,139****0583,************************,河北省沧州市黄骅市南大港采油二厂技师协会,061103。
引文:冯萌萌,赵奇峰,于振强,等.实现抽油机低冲次运转的过渡轮[J].石油石化节能,2023,13
(1):49-53.
FENG Mengmeng,ZHAO Qifeng,YU Zhenqiang,et al.Realize the transition wheel of low rotation speed operation of pumping unit[J].Energy Conservation in Petroleum &PetroChemical Industry,2023,13(1):49-53.
致系统效率低、吨油举升能耗高、加快杆管磨损、检泵周期短等诸多问题;若工作制度偏小,沉没度高,液量低,则不能实现油井生产效益最大化[3]。
1存在问题
随着油田的不断开发,部分油井出现了供液不
足、间歇出油的低效井现象,其采用的工作制度:冲程为6m;冲次为3~3.5次/min。这类油井如果采取全天24h 运转的开采方式,一方面会造成抽油机运转效率低、电量消耗大,同时也会使井下抽油泵空抽磨损增大,泵内间隙增加,降低抽油泵的泵效和使用寿命。在冬季生产时由于室外气温较低,单井集输管道还会因为长时间缺少流体经过,或流体流量少、流动性能差造成系统回压高的问题,严重时出现冻堵现象,如果不及时处理,就会影响生产时率,导致原油产量下降。目前油田大部分单位在
cnc真空吸盘进行集输管道解堵作业时没有专用设备,通常采用高压热洗车高压泵解堵或电解车高压电加热解堵[4],消耗大量的人力物力。
为解决上述问题,生产现场将抽油机的普通控制柜更换为专用的变频控制柜(以下简称变频柜),利用变频调速技术,通过传感器技术实现模糊控制,使机械采油的效率在运行过程中始终保持在最佳状态,有效杜绝了设备的空耗,从而实现了节能的目的[5],减少设备直接启动时产生的大电流对电动机的损害。更换变频柜后,能够将抽油机的冲次最小值控制在1.1~1.2次/min。但是由于其单价高,采购周期长等条件限制,变频柜的使用数量仅占所有抽油机井的50%左右。
不能使用变频柜的油井采取下调工作制度的方式增加泵的充满程度进而提升泵效。当井筒供液不足,会导致抽油泵充不满,引起泵效降低[6]。现场往往采取两种模式,第一种模式是实施间开制度,通过观察抽油泵液面的恢复情况不断摸索确定合适
的开井周期,其缺点是冬季生产需要停井扫线,使单井管道内无液体停留,防止冻堵[7]。第二种调节冲次,是通过更换不同直径的电动机皮带轮来实现[8]。游梁式抽油机冲次是抽油机每分钟运转的次数,冲次的调节实际是通过更换抽油机电动机皮带轮,改变皮带轮直径大小,从而改变皮带的线速度,来实现抽油机每分钟运转的次数改变[9]。现场采用圆锥形轴伸的电动机约占65%,以YCH280-8型电动机为例,其外径为73.22mm,其他绝大多数电动机一样采用圆柱形轴伸,其外径为79mm。在
轴伸上安装皮带轮后,为保证安全运转,皮带轮需要有一定的厚度,现场可以做到最小的皮带轮为145mm,工作制度最小可以控制到2.1次/min,供液不足油井实测示功图见图1,从图中可见油井供液不足更为严重,示功图刀柄特征非常明显[10]。
2解决方案
为解决上述问题,文中以实现抽油机低冲次运
转为目的,设计制作了抽油机过渡轮,能够将冲次降低到1.2次/min,实现了提高泵的充满程度和延长抽油泵检泵周期。2.1
结构设计
该装置由支撑箱、轴承孔、环形板、转动轴、定位轴肩、第一皮带轮、第二皮带轮、第一轴承、连接法兰等组成,抽油机过渡轮结构见图2。
抽油机过渡轮的支撑箱固定,转动轴插设在支撑箱上,转动轴伸出支撑箱的两端与第一皮带轮及第二皮带轮固定。第一皮带轮与电动机的输出轴通过皮带连接,第二皮带轮与减速箱的输入轴通过皮带连接。电动机输出轴的运动传递至第一皮带轮、第二皮带轮与减速箱。在支撑箱内有转动轴,轴上的第一轴承与支撑箱密封配合,支撑箱上有注油孔,可以从注油孔向支撑箱内注入润滑第一轴承的
润滑油,润滑效果越好,使用时间越长。
图1供液不足油井实测示功图
Fig.1Dynamics diagram of oil well real measures with insufficient liquid supply
2.2工作原理
自动感应垃圾桶过渡轮采用轴传动的运转方式,在箱体两侧安
装了两个皮带轮。使用时,电动机皮带轮通过皮带连接,将动力传递给过渡轮第一皮带轮,第一皮带轮利用轴连接的方式带动第二皮带轮同轴运转,通过皮带连接,再将动力传递给抽油机减速箱皮带轮,
带动减速箱运转实现抽油机的上下往复运动。由于第二皮带轮的直径是按照所需工作制度计算得来,较第一皮带轮直径大,因此改变了抽油机减速箱的转动速度,最后改变抽油杆往复运动的时间,改变了冲次。
支撑箱内采用飞溅式润滑,当轴旋转时,沉浸在润滑油中轴体带动润滑油到箱体上部,甩到滚动轴承表面上起到润滑作用。抽油机过渡轮使用状态见图
3。
图3抽油机过渡轮使用状态示意图
Fig.3Schematic diagram of using state of transition wheel of
pumping unit
2.3辅助设计
支撑箱的顶部具有注油孔,转动轴可转动地插
设在支撑箱上,转动轴的两端均伸出支撑箱,两个第一轴承套设在转动轴上,支撑箱上具有两个轴承孔,第一轴承安装于相应的轴承孔,第一皮带轮与第二皮带轮分别固定在转动轴伸出支撑箱的两端,第一皮带轮的直径与第二皮带轮的直径不相等。将
抽油机过渡轮放在抽油机的电动机与减速箱之间,抽油机过渡轮的支撑箱连接在一固定位置,转动轴转动插设在支撑箱上,转动轴伸出支撑箱的两端分别与第一皮带轮及第二皮带轮同轴固定。
第一皮带轮与电动机的输出轴通过联组皮带连接,第二皮带轮与减速箱的输入轴也通过联组皮带连接,
且皮带都处于紧绷状态。电动机的输出轴转动并通过摩擦力的作用带动皮带运动,皮带通过摩擦力带动第一皮带轮转动,第一皮带轮带动转动轴转动进而带动转动轴另一端的第二皮带轮转动,第二皮带轮则通过皮带带动减速机运动。由于第一皮带轮与第二皮带轮的直径不等,第一皮带轮与第二皮带轮的插入改变了减速箱的转动速度,最后改变了曲柄连杆机构带动驴头及抽油杆做往复运动的时间,完成了冲次的改变,与抽油机过渡轮的成本相比使用变频电动机所需的成本会小很多。
支撑箱的顶部具有注油孔,支撑箱的两个侧板上具有两个轴承孔,两个第一轴承外圈与两个轴承孔的内壁密封连接,可以从注油孔向支撑箱内注入润滑第一轴承的油液,第一轴承的润滑效果较好,使用时间长,也可以减小抽油机过渡轮因第一轴承损坏而需要维修的次数,减小维修成本。
2.4安装方法
抽油机过渡轮采用焊接的方式固定在抽油机底
座上,在安装时,需要注意将过渡轮的小皮带轮与抽油机减速箱皮带轮四点一线调整合格,抽油机井皮带松紧度调整不当,易造成皮带打滑甚至断裂现象的发生,对产量、能耗具有一定的影响,特别是雨雪天气对产量、能耗的影响更大。在调整时,要使用皮带轮的外端面来齐内端面,正后彻底固
定,防止出现偏移造成皮带磨损,降低使用寿命。
图2抽油机过渡轮结构
Fig.2Structural of transition wheel of pumping unit
2.5抽油机皮带轮直径的计算方法
D1=D2n2Z n
1
式中:D1为抽油机皮带轮直径,mm;D2为减速箱皮带轮直径,mm;n2为抽油机冲次,次/min;Z为减速箱的减速比;n1为电动机额定转数,r/min。
从公式(1)可以看出,在其他条件不变的前提下,抽油机井的冲次与电动机转速成正比。随着技术的进步,可以不更换皮带轮,而是应用变频控制箱、开关磁阻电动机、双速电动机等,通过调整电源频率、调整电动机转速来实现调整抽油机井冲次的目的,以及通过提高电动机的负荷率、功率因数等来达到节能的目的。
双极化高频头3应用效果
3.1应用情况
2019—2022年,抽油机过渡轮在歧A-1、歧A-2等27口油井安装使用,能够达到设计目的,合理下调冲次,可增加泵效,提高沉没度,节电以及提高系统效率,有效增加抽油泵充满程度,平均提升泵效2.5%,在实施过程中,节省了制作电动机轮的材料费用和设备的修理费用,应用效果良好。部分抽油机过渡轮现场应用情况调查见表1。
3.2经济效益和社会效益
抽油机过渡轮现场推广应用三年以来,累计增油达到575t,增加收入132.5万元,减少解堵用特种车辆17井次,减少车组、油料、人工费用支出11.36万元,该装置制作成本为15.41万元,累计创效128.45万元。
该装置的设计与推广应用,为机械采油设备新增了一种配套传动装置,避免了冬季生产解堵的次数进而实现安全生产。在提高油气产量的同时,大幅提高了员工立足岗位,创新创效的决心和解决难题的信心。
4结论与认识
通过对抽油机过渡轮在实践应用中不断探索研究,得出以下两点认识:
1)抽油机过渡轮能提高供液不足导致泵效较低的油井提高泵效。
2)抽油机过渡轮能够降低电动机能耗支出,实现节能降耗。
该装置经过实践检验,发现在更换皮带操作方面仍然存在不足,需要两人配合更换,在以后的生产过程中应完善设计解决此项问题。
参考文献:
[1]王斌,赵聚豪,焦晓明,等.抽油机节能技术应用和常
见问题的分析及应对策略[J].石油石化节能,2022,12(1):37-40.
WANG Bin,ZHAO Juhao,JIAO Xiaoming,et al.Analy-sis and countermeasures of the application of energy conserva-tion technology of pumping units and common problems[J].Energy Conservation in Petroleum&Petrochemical Industey,2022,12(1):37-40.
[2]李赞.机采系统能耗影响因素及节能潜力[J].化学工程
与装备,2022(5):125-126.
LI Zan.Influencing factors and energy conservation potential
表1部分抽油机过渡轮现场应用情况调查
Tab.1Situation survey of field application of transition wheel of part of the pumping unit
井号
歧A-1歧A-2歧A-3歧A-4歧A-5歧A-6歧A-7歧A-8歧A-9歧A-10生产时间/h
24
24
24
24
24
24
24
24
mum124
24
工作制度
冲程/m
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
冲次/(次·min-1)
1.1
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.1道路广角镜
1.2
产液量/(m3·d-1)
24.5
26.0
14.9
65.4
18.4
32.5
27.1
55.5
41.3
78.4
产油量/(m3·d-1)
2.2
2.3
1.3
5.9
1.7
2.9
2.4
5.0
3.7
7.1
实施前泵效/%
35.0
21.3
48.8
57.2
12.9
65.4
77.2
67.3
59.1
46.5
实施后泵效/%
35.5
21.9
51.3
58.5
18.5
71.8
78.9
68.6
61.6
48.9
提高泵效/%
0.5
0.6
2.5
1.3
5.6
6.4
1.7
1.3
2.5
2.4
of mechanical mining system[J].Chemical Engineer-ing&Equipment,2022(5):125-126.
[3]李旭,付振,刘兴达.供液不足抽油机井合理工作制度
研究[J].石化技术,2019,26(5):197,199.
LI Xu,FU Zhen,LIU Xingda.Study on reasonable working system of pumping wells with insufficient liquid supply[J].Petrochemical Industry Technology,2019,26(5):197,199.
[4]李建斐,周鹏,李艳,等.油田站场集输管道解堵作业
现状及风险防范措施研究[J].油气田地面工程,2022,41(5):75-78.
LI Jianfei,ZHOU Peng,LI Yan,et al.Research on the current situation and risk prevention measures of gathering and transmission pipelines in oilfield stations[J].Oil-Gas Field Surface Engineering,2022,41(5):75-78.
[5]陈洪禹.能量回馈变频控制柜在油井生产中的应用[J].
石油石化节能,2022,12(3):26-28.
CHEN Hongyu.Application of energy feedback frequency conversion control cabinet in oil well production[J].Energy Conservation in Petroleum&Petrochemical Industey,2022,12(3):26-28.
[6]孙辰.张晓辉.强磊.提高抽油泵泵效的技术措施[J].
化工设计通讯,2017,43(10):45.
SUN Chen,ZHANG Xiaohui,QIANG Lei.Improve of the technical measures of pumping efficiency of pumping unit pump[J].Chemical Design Communication,2017,43(10):45.[7]张洪海.史昆.防冻压力表接头的研制与应用[J].石油
技师,2018(3):105,107.
ZHANG Honghai,SHI Kun.Development and application of antifreeze pressure gauge joint[J].Petroleum Technician,2018(3):105,107.
[8]梁月平.钟陈.蒋宝军.抽油机调冲次工具研制[J].设
备管理与维修,2022(13):138-140.
LIANG Yueping,ZHONG Chen,JIANG Baojun.Development of the tool for adjusting the impulse of pumping unit[J].Plant Maintenance Engineering,2022(13):138-140.
[9]杨可伟.提高抽油泵泵效的技术措施[J].石化技术,
2018(11):42.
YANG Kewei.Improve the technical measures of pump efficiency of pumping unit pump[J].Petrochemical Industry Technology,2018(11):42.
[10]李翔宇,袁春华,高宪文.抽油井示功图诊断分析方法
研究[J].沈阳理工大学学报,2021,40(1):88-94.
LI Xiangyu,Yuan Chunhua,GAO Xianwen.Research on diagnostic analysis method of indicator diagram of pumping well[J].Journal of Shenyang University of Technology,2021,40(1):88-94.
收稿日期2022-05-12
(编辑王方北)
(上接第43页)
[7]杨培东,聂晓炜,常学义,等.抽油机减速箱润滑油组
合密封装置应用研究[J].中国设备工程,2021(S01):186-187.
YANG Peidong,NIE Xiaowei,CHANG Xueyi,et al.Study on the application of combined sealing device of lubricating oil in the deceleration box of pumping unit[J].China Equipment Engineering,2021(S01):186-187.[8]刘伟.浅谈抽油机减速箱轴端密封装置研制与应用[J].
中国设备工程,2020(3):120-121.
LIU Wei.Development and application of shaft end sealing device for the deceleration box of pumping unit[J].China Equipment Engineering,2020(3):120-121.
[9]潘丽萍,张文威,王东屏,等.齿轮减速箱密封系统内
流场的数值仿真[J].大连交通大学学报,2015,36(6):48-51.
PAN Liping,ZHANG Wenwei,WANG Dongping,et al.
Numerical simulation of flow field in gear deceleration box sealing system[J].Journal of Dalian Jiaotong University,2015,36(6):48-51.
[10]宫艳红,王路,李健,等.浅谈双级油封总成在治理减
速箱漏油工作中的研制应用[J].中国化工贸易,2017,9(20):25.
GONG Yanhong,WANG Lu,LI Jian,et al.A brief talk on the development and application of dual-stage oil seal assembly in the treatment of oil leakage in deceleration box[J].China Chemical trade,2017,9(20):25.
收稿日期2022-03-26
(编辑杜丽华)

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