石小楓
摘要:結合實際,總結了連續(xù)油管使用過程中出現(xiàn)的故障問題,問題包含疲勞失效引起的故障問題、腐化失效與人為因素損害引起的故障問題,同時,在問題提出時,針對性的給出了解決連續(xù)油管故障問題的辦法,僅供參考。
關鍵詞:連續(xù)油;管壽;命影響因素;解決措施
1 連續(xù)油管失效的多重形式及剖析
1.1 疲勞失效的形式
因連續(xù)油管運動產(chǎn)生的內壓,連續(xù)油管會重復發(fā)生物理彎曲,這是連續(xù)油管疲勞失效的主要原因。連續(xù)油管的每一個拉伸作業(yè),均有6次物理彎曲變形產(chǎn)生在滾筒和鵝頸管處。在向下沉入時,連續(xù)油管接受頭鏈條力量沉離滾筒,期間會產(chǎn)生變形;當連續(xù)油管抵至鵝頸管,也會產(chǎn)生彎曲與拉伸變形;而當其回歸注入頭時,再次產(chǎn)生變形。同樣的,無論連續(xù)油管下沉或者上升,均會產(chǎn)生3次變形,累積上下周期為6次。連續(xù)油管的每一次運動作業(yè)均會導致其產(chǎn)生連續(xù)、不間斷的重新塑型,這也是連續(xù)油管作業(yè)的必要過程。經(jīng)過連續(xù)、不間斷的塑形后,連續(xù)油管的循環(huán)性大大降低,逐漸產(chǎn)生內部高消耗損傷,此類損傷日積月累之后最終形成連續(xù)油管的失效,從而成為連續(xù)油管應用與發(fā)展的根本問題,產(chǎn)生連續(xù)油管硬件不可持續(xù)性問題,增加能耗、成本。
1.2 腐化失效的形式
在多種作業(yè)環(huán)境下,諸如高溫、氧化等化學因素影響下產(chǎn)生的連續(xù)油管消耗,稱為腐蝕失效。連續(xù)油管的腐蝕主要分為局部腐化、整體腐化和焊縫腐化等3種形式,經(jīng)實驗,在連續(xù)油管總體消耗事故中,腐化失效的比重最大,約為1/3,其中特別是局部腐化情況最為多見。腐化消耗情況的出現(xiàn)由以下幾種情況導致:①連續(xù)油管由于作業(yè)性質,長期作業(yè)及不作業(yè)時處于大氣中,無法得到有效的化學護養(yǎng);②連續(xù)油管的材質與自身環(huán)境的相互化學作用;③焊接時未經(jīng)過有效、合理的熱處理,焊縫處留有未熔口或化學斑。
1.3 人為因素損害失效的含義
人為因素造成的連續(xù)油管消耗是指多由人為選擇的連續(xù)油管自身材質缺陷、作業(yè)過程中的不規(guī)范操作、不合理運輸導致的機械損傷、庫存不謹慎、后期未經(jīng)過良好的化學保養(yǎng)等因素導致的問題。管線消耗、過載消耗、外部消耗、機械式消耗等是連續(xù)油管消耗的主要問題。
2 增強連續(xù)油管可持續(xù)性的主要方法
2.1 跟蹤疲勞法
當前,人工跟蹤法及軟件跟蹤法是我國應用量和發(fā)展最為廣泛的兩種方式。人工跟蹤法是出于理想化的計算結果,其要求將人為因素暫時剝離在外,從而計算連續(xù)油管持續(xù)作業(yè)周期中所擔負的整體承載力,其在實際工作中大多無法以此種理想狀態(tài)估算,所以人工跟蹤法的實際應用與推廣較為艱難。軟件跟蹤法主要是通過電腦實時監(jiān)測下入深度、速度、質量、井口壓力和泵壓、管柱壓力等物理數(shù)據(jù),以智能代替人工的計算形式,精準確定管線段上的疲勞數(shù)據(jù)。工作人員在實時觀測管線段上的累積疲勞壽命數(shù)據(jù)后,可以快速、有效的降低疲勞管線段重復作業(yè)率,以此增強連續(xù)油管的可持續(xù)性應用作業(yè)。但軟件跟蹤法對于軟件等智能設施的要求過于嚴格,其設施費用巨大,對連續(xù)油管的作業(yè)成本有昂貴的限制,也未被市場大力推廣應用。
2.2 作業(yè)截斷法
作業(yè)截斷法一般分為常規(guī)截斷法和具體作業(yè)截斷法等兩種。常規(guī)作業(yè)截斷法,即作業(yè)人員在連續(xù)油管每次作業(yè)后必須檢測從下井端是否存在失效管柱,同時截取至部分失效管柱,以此降低連續(xù)油管整體損耗度,有效增強連續(xù)油管的可持續(xù)性作業(yè)。
在持續(xù)性較強的作業(yè)中,為改善重復作業(yè)的作業(yè)段出現(xiàn)管柱大面積失效的狀況,在具體作業(yè)過程中往往采用具體作業(yè)截斷法,即是工作人員每次作業(yè)后,首先通過管柱疲勞分析和下口井的作業(yè)深度的有效分析,只有通過這些分析才能確保連續(xù)油管的長度是否合適。先前通過實驗證明,對于連續(xù)油管疲勞控制的有效力來說,具體作業(yè)截斷法相對于常規(guī)截斷法更高效,數(shù)據(jù)表明兩種方法可分別使連續(xù)油管循環(huán)作業(yè)壽命提高17.3%和42.4%。并且尤其在作業(yè)井深相等或深差不大的作業(yè)區(qū)域,作業(yè)截斷法會更有效的延長連續(xù)油管疲勞壽命。例如目前冀東油田井下作業(yè)公司通常是在3000米左右的連續(xù)油管作業(yè)深度中進行作業(yè),其控制管柱疲勞的方式也時常表現(xiàn)為常規(guī)截斷法。
2.3 循環(huán)連續(xù)油管法的表現(xiàn)形式及作用
連續(xù)油管在作業(yè)時,其可纏繞面積由滾筒決定,也就允許連續(xù)油管擁有反轉使用作業(yè)的能力,而連續(xù)油管反轉會使內層損耗相對較小的連續(xù)油管得到重復利用,以此增強連續(xù)油管作業(yè)的可持續(xù)性。
據(jù)實驗表明,多數(shù)公司將兩種可持續(xù)性方法一起使用后,連續(xù)油管的可持續(xù)性作業(yè)周期大大增強。
3 結論
連續(xù)油管失效的主要原因:①硬件自身的物理力導致循環(huán)彎曲疲勞;②帶內壓作業(yè)產(chǎn)生的不間斷損耗;③腐化作用;④人為因素。在連續(xù)油管的作業(yè)中,多樣的、復雜的失效形式時常存在,管柱腐蝕和操作失誤是連續(xù)油管的前期應用中連續(xù)油管失效的通常表現(xiàn)形式,由于內壓和腐蝕性彎曲循環(huán)產(chǎn)生的物理及化學作用問題,是其中后期作業(yè)中最主要的形式。為了增強連續(xù)油管的可持續(xù)性作業(yè)。
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