賀鳳云,高 越
(東北石油大學(xué), 黑龍江 大慶 163318)
油井井筒結(jié)蠟會(huì)附著在抽油桿柱上,加大了其重量。結(jié)蠟又會(huì)使井液的流動(dòng)空間減小,井液的流動(dòng)阻力增大,阻力會(huì)通過(guò)活塞轉(zhuǎn)嫁到抽油桿上,使抽油桿的最小工作應(yīng)力變小,最大工作應(yīng)力變大,應(yīng)力幅度加大,加劇抽油桿的疲勞破壞[1,2]。
油管中的蠟的厚度達(dá)到一定程度,會(huì)使抽油設(shè)備不能正常進(jìn)行生產(chǎn),也就是所俗稱的卡井,這樣會(huì)減少生產(chǎn)時(shí)間,降低生產(chǎn)效率,影響產(chǎn)量。油管上的結(jié)蠟對(duì)地層回壓的影響,會(huì)減慢井液的采出速度,降低油井產(chǎn)量。
固定凡爾,游動(dòng)凡爾結(jié)蠟會(huì)使其產(chǎn)生縫隙從而關(guān)閉不嚴(yán),從而導(dǎo)致抽油泵出現(xiàn)漏失現(xiàn)象。隨著漏失現(xiàn)象逐漸嚴(yán)重,漏失量的逐漸增大,油井的產(chǎn)液量逐漸下降,泵效受到影響,載荷也跟著下降,影響抽油井的正常生產(chǎn)。
通過(guò)對(duì)結(jié)蠟危害的研究我們可以看出結(jié)蠟直接影響著油田的產(chǎn)能,因此及時(shí)清蠟是非常重要的。
石油中含有一些高熔點(diǎn)而在常溫下為固態(tài)的烴類。它們?cè)谟筒刂刑幱谌芙鉅顟B(tài),然而在原油的開(kāi)采過(guò)程中液體的溫度會(huì)逐漸下降,而溫度的變化對(duì)蠟的結(jié)晶直接的影響。當(dāng)溫度保持在析蠟點(diǎn)以上時(shí)蠟是不會(huì)析出的,而溫度低于析蠟點(diǎn)時(shí)開(kāi)始析出蠟結(jié)晶。溫度越低,析出越多。在原油生產(chǎn)過(guò)程中,井筒的壓力低于原油的飽和壓力時(shí),溶解在原油中的氣相從原油中脫出。一方面降低了原油中輕質(zhì)組分的含量,使原有溶解蠟的能力降低。另一方面氣體膨脹帶走了一部分熱量,引起原油自身溫度降低更促進(jìn)結(jié)蠟。在原油的采出過(guò)程中原油內(nèi)部各組分的變化對(duì)結(jié)蠟也有影響。隨著原油中膠質(zhì)含量的增加,析蠟溫度降低。膠質(zhì)本身是活性物質(zhì),可以吸附在蠟晶表面,阻止蠟晶長(zhǎng)大。但是當(dāng)膠質(zhì)瀝青質(zhì)存在時(shí),沉積的蠟強(qiáng)度明顯增強(qiáng),不易被油流沖走,從而促進(jìn)了結(jié)蠟。原油中含有的機(jī)械雜質(zhì)和水的微粒都會(huì)成為結(jié)蠟核心加速結(jié)蠟。但隨著含水上升,同樣流量下井下的溫度會(huì)上升,析蠟點(diǎn)會(huì)上移,結(jié)蠟現(xiàn)象會(huì)減輕。根據(jù)一些室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)論可以看出采油管內(nèi)液體的流速對(duì)結(jié)蠟也有明顯的影響。隨流速的升高結(jié)蠟量增加,當(dāng)流速達(dá)到臨界速度以后沖刷作用增強(qiáng),使蠟不易沉積在管壁上,結(jié)蠟量下降。
通過(guò)對(duì)影響結(jié)蠟因素的分析,我們可以相對(duì)應(yīng)的采取措施,控制參數(shù),找到確定結(jié)蠟厚度,結(jié)蠟時(shí)間的方式,從而能確定出清蠟周期,從而及時(shí)解決油田生產(chǎn)中卡井的現(xiàn)象。提高才有效率。
在油田生產(chǎn)過(guò)程中清蠟的方式有很多種,但是最常用的還是通過(guò)熱洗的方式進(jìn)行清蠟。對(duì)于摻水流程的井,我們所說(shuō)的熱洗清蠟,就是將油井的高溫?fù)剿畬?dǎo)入套管內(nèi)與井下原油混合,提高混合液溫度,然后通過(guò)泵的抽吸過(guò)程,將高溫混合液帶入泵及油管,對(duì)其中的蠟及凝油進(jìn)行溶解并帶出。熱洗清蠟最重要的技術(shù)參數(shù)就是熱洗周期和熱洗所要持續(xù)的時(shí)間。
熱洗周期的計(jì)算采用文獻(xiàn)[3,4]中的計(jì)算公式
石蠟沉積厚度的增長(zhǎng)速度:
式中:Cs—單位換算系數(shù),Cs=35.314 67;
Ch—單位體積換算系數(shù),Ch=0.826 757 8;
Cd—沉積常數(shù),Cd= 1 500;
γ—為剪切速度,s-1;
Tc—結(jié)蠟的初始結(jié)晶溫度,℃;
Tt—管壁溫度,℃;
ρs—蠟晶密度,kg/m3;
A—蠟沉積表面積,m2;
Q—井筒流體的質(zhì)量流量,kg/s;
Cp—井筒流體的定壓比熱,kg/(kg·℃) ;
k—井筒流體的熱傳導(dǎo)系數(shù),kg/(kg·s·℃);
dt—油管直徑,m;
μ—流體的粘度,mPa·s;
Hs—蠟在不流動(dòng)層中的含量;
ρ0—捕集層中原油密度,kg/m3。
熱洗周期:
式中:t—熱洗周期,s;
h—結(jié)蠟厚度,m。
熱洗時(shí)間:
式中:C1—蠟質(zhì)量熱熔,J/(kg·℃) ;
Cr—熱介質(zhì)質(zhì)量熱熔,J/(kg·℃) ;
w—結(jié)蠟量,kg;
D—泵徑,m;
S—光桿沖程,m;
n—沖次,min-1。
對(duì)葡73-90 這口抽油機(jī)井進(jìn)行了熱洗操作,下面對(duì)熱洗前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。
表1 熱洗前后各參數(shù)Table 1 Hot wash before and after each parameter
從表1 中可以看出洗井后各項(xiàng)參數(shù)的變化。由于井筒中的蠟被熱介質(zhì)溶解并帶出井筒,這樣井筒和抽油桿之間的阻力減小,載荷減小,導(dǎo)致電流下降。流體在井筒內(nèi)通過(guò)的截面積增大,井筒內(nèi)液體流動(dòng)阻力減小,排液量較之前上升了,產(chǎn)液量上升,井口回壓上升。產(chǎn)液量上升同時(shí)也引起液面下降,套壓下[5]。采油泵經(jīng)過(guò)熱洗后固定凡爾、游動(dòng)凡爾上的蠟被溶解使泵的舉升能力恢復(fù)正常,油壓也因此回升到合理范圍內(nèi)。油井的各項(xiàng)參數(shù)都恢復(fù)到正常工作的狀態(tài)。
對(duì)于熱洗周期的理論計(jì)算根據(jù)蠟沉積的特點(diǎn)考慮分子擴(kuò)散和剪切分散兩種形式,分子擴(kuò)散與徑向的溫度梯度有關(guān),而蠟的剪切沉積量主要取決于抽油機(jī)的剪切速度。
熱洗時(shí)間的主要影響因素有熱介質(zhì)的質(zhì)量熱熔、結(jié)蠟量、泵的排量。在其它變量確定時(shí),隨結(jié)蠟量的增加而增加,如果是排量大的泵會(huì)很快將熱介質(zhì)抽出從而減少了熱洗時(shí)間。當(dāng)井筒內(nèi)循環(huán)熱洗液溫度足夠高時(shí),在很短地時(shí)間內(nèi)就能完成清蠟工作。
現(xiàn)場(chǎng)熱洗前后抽油機(jī)各參數(shù)的比較我們可以看出熱洗在改善抽油機(jī)工作狀況的重要性。確定合理的周期和熱洗的時(shí)間會(huì)更好的保證油田的生產(chǎn),合理的周期確定可以避免卡井,熱洗時(shí)間確定不但提高了工作效率,更節(jié)約了能源。
[1]王穎川.采油工程[M].北京: 石油工業(yè)出版社,2009-02.
[2]張琪,萬(wàn)仁溥.采油工程方案設(shè)計(jì)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002-09.
[3]陳春德,劉均榮,等. 含蠟原油井筒結(jié)蠟剖面的預(yù)測(cè)模型[J].石油大學(xué)學(xué)報(bào),1999,23(4):
[4]楊世銘,陶文銓.傳熱學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2006-08.
[5]石克祿.采油井注入井生產(chǎn)問(wèn)題百例分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005-12.