采油课程设计任务书(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上采油工程课程设计抽油井系统设计是将抽油井从地层到地面看作一个完整的系统,通过相关理论知识的学习和运用,掌握抽油井系统选择设计方法。具体讲就是学习和掌握抽油设备的选择方法及抽油杆柱设计方法。一、设计要求(1) 确定出该井的合理下泵深度;(2) 选择出合适的抽油机。(3) 选择合适的抽油泵;(4) 确定合适的冲程和冲次;(5) 确定抽油杆直径及其组合;(6) 计算悬点的最大和最小载荷;(7) 抽油机减速箱电动机及其它附属设备的选择。二、基础数据表2-1 抽油系统设计基本数据井号yj油层深度(m)1500+学号*10油管直径(mm)套管直径(mm)190地温梯度(oC/10
2、0m)3.29井底温度(oC)81.8地层压力(MPa)10.0+0.学号饱和压力(MPa)96传热系数(W/moC)2.93试井产液(m3/d)28.1试井流压(MPa)4.88体积含水率(%)19.5原油密度(kg/m3)960.05地层水密度(kg/m3)1000原油比热(W/kgoC)2303.49地层水热比(W/kgoC)4327.77设计沉没度(m)204.23设计排量(m3/d)20+班号三、设计原理1、井底流压井底流压是根据油井产能和设计排量来确定的。当设计排量一定时,根据油井产能便可确定相应排量下的井底流压。设计排量一般是由配产方案给出的。井底流压是确定下泵深度的重要参数,因
3、此,进行抽油井系统设计时要首先确定。井底流压主要是利用油井产能并根据设计排量来确定。油井流入动态具有多种类型,这里采用沃格尔方程: (31)式中:对应于井底流压下的油井产量,m3/d;油井的极限产量,m3/d;井底流压, MPa;平均地层压力,MPa;将已知数据代入上式,在设计排量为= m3/d的条件下,求得该井流压为= MPa。2、泵吸入口压力泵吸入口压力是确定泵深度的重要参数,主要根据设计沉没度来估算。而沉没度是根据油井的产量、气油比、原油粘度、含水率以及泵的进口设备等条件来确定。气油比小于80m3/m3的稀油,定时或连续放套管气生产时,沉没度应大于50m。(1) 气油比大于80m3/m3
4、,并且控制套管压力生产时,沉没度应保持在150m以上。(2) 当产液量高、液体粘度大(如稠油或油水乳化液时),沉没度还应再高些。由于稠油不仅进泵阻力大,而且脱出的溶解气不易与油分离,往往被液流带入泵内而降低泵的充满程度。因此,稠油井需要有较高的沉没度。这样,既有利于克服进泵阻力,又可减少脱气,以便保持较高的充满程度。一般情况下,稠油井的沉没度应在200m以上。当沉没度确定后,便可利用有关方法计算或根据静液柱估算沉没压力ps。沉没段油、水混合液的平均密度计算公式为: (32)3、下泵深度下泵深度是抽油机系统设计的重要数据,它决定了抽油杆的总长度,并且影响着悬点载荷、冲程损失以及泵效。下泵深度主要
5、是根据井底流压与泵吸入口压力的差值,应用相应方法来确定。这里采用单相估算法。自油层中部到泵吸入口之间的压差为MPa,根据静液柱估算,该压差对应的高度Hp为 。因此,下泵深度则为:Lp=H-Hp= m (32)四、抽油设备的图表选择法五、悬点载荷计算及抽油杆强度校核方法(1) 悬点载荷计算在下泵深度及沉没度不是很大,井口回压及冲次不是很高的油井内,在计算最大和最小载荷时,通常可以忽略振动、沉没压力、井口压力、液柱惯性产生的悬点载荷,此时,悬点最大和最小载荷可表示为: (51) (52)式中:、悬点承受的最大和最小载荷;上冲程中抽油杆柱所受的重力与浮力之差产生的载荷;下冲程中液柱的重力对抽油杆的浮
6、力产生的载荷;、上、下冲程中抽油杆产生的最大惯性载荷;上、下冲程中的最大摩擦载荷。其中式中:L 抽油杆长度,m;s抽油杆材料的密度,kg/m3;l抽汲液的密度,kg/m3;抽油杆截面积,m2;抽油泵活塞截面积,m2;游动凡尔孔截面积,m2;抽油机曲柄回旋半径,m;抽油杆连杆长度,m;抽油杆与液柱之间的摩擦力,N;凡尔流量系数。其中: (53) 式中:抽油杆柱与液柱之间的摩擦力,N;井内液体的动力粘度,Pas;m油管内径与抽油杆直径之比,; 油管内径,m;抽油杆直径,m;抽油杆柱最大下行速度,m/s;可按悬点最大运动速度来计算,当采用简谐运动模型时,其值为: (54)(2)抽油杆强度校核抽油杆强
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