影响抽油泵泵效因素分析课件.ppt
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1、关于影响抽油泵泵效因素分析第1页,此课件共36页哦 内内 容容 一、抽油泵漏失状况分析 二、抽油泵阀球启闭造成的排量损失分析 三、泵腔未充满造成泵效损失及应对措施 四、抽油杆柱、油管柱伸长对泵效影响分析 五、认识及建议第2页,此课件共36页哦 一、抽油泵漏失状况分析 通常认为抽油泵漏失对泵产量影响较大,用户便采用小间隙抽油泵以减少漏失;以38、44、57三种常用规格抽油泵的常用间隙(2、3、4号间隙)的漏失情况为例进行理论计算和试验统计分析:在GB/T18607抽油泵及其组件规范附录B中,上述三种泵的理论最大漏失量规定值见图一;根据理论最大漏失量规定值推算抽油泵每天理论排量的泵效损失见表一;漏
2、失量试验数据统计平均值见表二。第3页,此课件共36页哦图一 抽油泵配合间隙理论最大漏失量规定(极限)值注:试验压力:10MPa;试验介质为10号轻柴油;单位:最大漏失量 mL/min第4页,此课件共36页哦表一 推算抽油泵每天理论排量的泵效损失泵径规格384457冲程X冲次912159121591215理论排量14.7619.6824.6020.1126.8233.5233.2544.3355.412#间隙漏失量0.360.4170.536泵效损失2.44%1.83%1.46%2.07%1.55%1.24%1.61%1.21%0.97%3#间隙漏失量0.6550.7630.979泵效损失4.4
3、3%3.33%2.66%3.79%2.84%2.28%2.92%2.19%1.77%4#间隙漏失量1.071.2561.613泵效损失7.25%5.44%4.35%6.24%4.68%3.75%4.85%3.64%2.91%注:1、抽油泵工作时,上冲程排液过程中产生漏失,下冲程进液过程中不产生漏失;每天产生漏失量12(小时)X60(分种)X最大漏失量(mL/min)X106。2、冲程X冲次单位为m/min;理论排量、漏失量单位为m3/d。第5页,此课件共36页哦表二 漏失量试验统计平均值漏失量泵径规格3844572#间隙mL/min216248306m3/12小时0.15550.17860.2
4、2033#间隙mL/min371403570m3/12小时0.26710.29020.41044#间隙mL/min5927051055m3/12小时0.42620.50760.7596泵效损失(参照表一中的理论排量)0.632.90.532.520.42.3注:1、数据来源:对一定数量、某一规格、某一间隙抽油泵漏失量试验值统计计算平均值,对其计算12小时(相当抽油泵实际工作一天)的漏失量。2、2号间隙漏失量统计了160台,3号间隙漏失量统计了120台,4号间隙漏失量统计了60台。第6页,此课件共36页哦计算出表一中的漏失量及相应的泵效损失,泵效损失在0.977.25之间,根据表二试验数据推算出
5、的泵效损失在3%以下。抽油泵实际生产中,受泵挂深度加深等因素影响,漏失量会增加;随着井液粘度的增加,漏失量会减少;目前国外研究认为由于抽油泵为间隙滑动密封,35%的漏失将会起到很好的润滑作用,能够延长抽油泵工作寿命,根据井况选择合理间隙、密封段长度以保证所需的漏失量是必要的,如印度尼西亚采用10号间隙长度为3英尺的柱塞用于稠油油井,美国CDI公司采用7号间隙等;从计算分析中看出抽油泵漏失造成的液量损失一般小于5%,目前采油现场抽油泵泵效为2565,造成泵效损失并不完全是抽油泵漏失造成的,漏失造成抽油泵系统效率的减少一般小于5%。第7页,此课件共36页哦 二、抽油泵阀球启闭造成排量损失分析:阀球
6、启闭滞后会造成抽油泵排量损失,只要泵腔存有气体或未充满就会造成阀球启闭滞后;阀球开启所需压差约为0.003MPa(非常小),而造成排量损失的主要原因应该是游动阀球开启时产生向上的撞击力造成柱塞上部抽油杆柱弯曲变形所产生的冲程损失,而这部分损失往往被忽略。第8页,此课件共36页哦抽油泵工作上冲程(泵吸液)转化为下冲程(泵排液),即泵腔由低压腔转化为高压腔时,柱塞上游动阀球开启产生向上的瞬时冲击力较大,与下行的抽油杆柱相互作用,造成柱塞上部较细的抽油杆柱在压应力作用下产生较大的弯曲变形,从而造成较大的冲程损失,降低抽油泵排量。第9页,此课件共36页哦上冲程转换为下冲程时,柱塞下行对泵筒充液腔产生的
7、压力通过阀座孔作用于阀球上的力必须大于阀球承受的液柱压力,阀球才能打开,受力分析见图一,在打开瞬间,这个力作用在整个阀球上,通过阀球、阀罩将力传递给抽油杆柱。F4图二 阀副启闭受力示意图第10页,此课件共36页哦D1:阀球直径 mm;d1:阀座孔径 mm;D2:柱塞直径 mm;P1:阀球关闭时,作用于阀球上的液柱压强 MPa;F1:阀球关闭时,作用于阀球上的液柱压力 N,F1=/4D12P1;P2:阀球打开瞬间,作用于阀座上的压强 MPa(即泵充液腔压强);F4图二 阀副启闭受力示意图第11页,此课件共36页哦F2:阀球瞬间打开后,P2通过阀座孔作用于整个阀球上的力 N,F2=/4d12P2;
8、F2F1时,阀球才能打开;F3:阀球瞬间打开后,作用于阀球下部压强与上部压强的压差产生的对阀球的冲击力 N,F3=/4D12(P2-P1);F4图二 阀副启闭受力示意图第12页,此课件共36页哦F4:上冲程转为下冲程后,抽油杆柱推动柱塞下行,使柱塞下部泵腔变为高压腔达到压强P2时,所需的杆住下行力,根据作用力与反作用力原理,这个力将反向作用于抽油杆柱上,为抽油杆的轴向压力 N;F4=/4D22(P2-P1)。F4图二 阀副启闭受力示意图第13页,此课件共36页哦 按1000米泵挂深度计算(不考虑沉没度和井口回压),设定作用在阀球上的液柱压强为10 MPa;则阀球打开瞬间,作用于阀球上的压强P2
9、、阀球对球腔的撞击力F3、产生压强P2所需的杆柱下行力F4(即作用于抽油杆上的轴向压力)。常规阀副基本尺寸参数和P1、P2见表三;F3、F4见图三。表三 阀副基本参数泵径mm32384457D1 mm19.0523.8328.5834.93d1 mm14.9018.2022.2027.40P1 MPa10P2 MPa16.3517.1416.5716.25第14页,此课件共36页哦图三 游动阀开启造成冲击力F3、杆柱轴向压力计算值F4第15页,此课件共36页哦 从表中计算数据可以看出,在1000米泵挂时,阀球开启瞬间对阀腔的撞击力在1800N以上,柱塞下行力对杆柱造成的轴向压力在5000N以上
10、,随着泵挂的加深,产生的力将更大;抽油杆为细长杆,在轴向载荷压力作用下,稳定性较差,抽油杆柱处于失稳(屈曲)状态,失稳后,即使在微小力的作用下,引起的变形也将会显著增加;抽油杆柱受到的轴向压力和失稳状态下的变形,造成抽油泵在下冲程时与抽油机运动不同步,即抽油泵柱塞实际运行长度少于抽油机的冲程长度,产生的冲程损失,使抽油泵排量降低,大大影响着抽油泵的有效功率。图 四 抽油杆长度与临界压力关系第16页,此课件共36页哦 由于在深井中,柱塞上下、泵筒由于在深井中,柱塞上下、泵筒内外压力不同,油井井液粘度大、内外压力不同,油井井液粘度大、会造成柱塞下行阻力大,也会产生会造成柱塞下行阻力大,也会产生抽油
11、杆柱弯曲失稳情况的发生,造抽油杆柱弯曲失稳情况的发生,造成泵效损失。成泵效损失。第17页,此课件共36页哦 三、泵腔未充满造成泵效损失及应对措施由于油井存在含气、油稠、抽油泵沉没度低、泵挂位置存在斜度等情况,会造成抽油泵泵腔井液未充满、阀球开闭滞后等现象,致使抽油泵排液量下降,严重影响了泵的系统效率。这部分因素取决于油井工况,国内外针对油井工况研制了特种抽油泵以提高泵腔液体的充满度,抽油泵与油井工况有机结合是提高油井产量的基础。第18页,此课件共36页哦1、气体影响及应对措施:当油井含气量较大时,会造成抽油泵充满度低,当气液比达到30m3/m3时,泵效就会明显下降;严重含气井可降低泵效90%,
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