井下油水分离机组运行工况诊断数学模型研究_赵传伟.pdf
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1、油气田开发工程井下油水分离机组运行工况诊断数学模型研究*赵传伟李增亮孟德强叶霁霏(中国石油大学(华东)机电工程学院)摘要:针对单螺杆泵水力旋流型井下油水分离系统,通过研究分析单螺杆泵子系统、水力旋流器子系统、井筒管路子系统、生产层子系统、注水层子系统各自的工作特性和水力学特性,建立了各子系统的数学模型,再基于整个系统的压力、流量等协调关系,建立一套通过井口生产数据、生产层资料以及注水层注水指示曲线来诊断井下机组运行工况的数学模型。用该数学模型对某油区浅 1 12 井进行分析计算,计算结果表明,该模型合理,能够有效地诊断井下机组的运行工况。关键词:井下;油水分离系统;运行工况;诊断;数学模型;单
2、螺杆泵中图分类号:TE934文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1001 4578.2013.05.014Research on the Mathematic Model for the OperatingCondition Diagnosis of DOWSZhao ChuanweiLi ZengliangMeng DeqiangYe Jifei(College of Mechanical and Electronic Engineering,China University of Petroleum,Qingdao)Abstract:The present study fo
3、cuses on the hydrocyclone downhole oil-water separating system(DOWS)of sin-gle screw pump.The subsystem of single screw pump,subsystem of hydrocyclone,subsystem of wellbore pipeline,subsystem of production layer and subsystem of water injection layer were studied and analyzed with regard to theirope
4、rating characteristic and hydraulic property.Based on this,the mathematic models of the subsystems were estab-lished Then,based on the coordinating relation between the pressure and flowrate of the whole system,a set ofmathematic model was established The model uses wellhead production data,producti
5、on layer data and injectionindex curve of water injection layer to diagnose the operating condition of DOWS The model was used to analyzeand calculate the shallow 1 12 well of some oilfield block The calculation shows that the model is rational and itcan effectively diagnose the operating condition
6、of DOWSKey words:downhole;oil-water separating system;operating condition;diagnosis;mathematic model;single screw pump0引言井下油水分离是 20 世纪 90 年代一项新兴的技术,具有以下突出优点:在井底将采出水注入注水层,可节省将这部分液体提升到地面所需的能量,降低了能耗;减少地面污水处理量和处理费;提高单井采油量和油藏最终采收率;延长油井经济开采寿命等1 4。目前,国内该技术仍然处于装置研发和试验推广阶段,国外成功应用该技术的案例也不多,因此该技术未能得到推广应用。其主要原因
7、是:选井条件苛刻,系统的生产和注水参数调节余952013 年第 41 卷第 5 期石油机械CHINA PETROLEUM MACHINERY*基金项目:国家高技术研究发展计划(863 计划)项目“井下油气分离、同井采油回注及油砂混抽技术研究”(2006AA06Z224);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“地面驱动螺杆泵井下油水分离同井采注技术研究”(10CX05009A)、“螺杆泵井下油水分离系统匹配优化及工况诊断研究”(13CX06077A)。地较小,匹配较困难;泵入口压力和出口压力、水力旋流器分流比、注入水的含油质量、注水层的注入量和注水压力等井下工况参数难以诊断5 8。鉴于此,笔者
8、针对单螺杆泵水力旋流型井下油水分离系统,建立一套通过井口生产数据、生产层资料以及注水层注水指示曲线来诊断井下机组运行工况的数学模型。利用此数学模型、井口生产数据、生产层资料以及注水层注水指示曲线计算出井下工况参数,根据这些参数可以判断整个系统运行是否合理。以期为今后该诊断以及调节技术的发展奠定理论基础。1井下油水分离系统组成井下油水分离技术是一项复杂的系统工程,涉及地质、采油、注水、作业和螺杆泵等方面,可以将单螺杆泵水力旋流型井下油水分离系统划分为 5个子系统,即生产层子系统、单螺杆泵子系统、井筒管路子系统、水力旋流器子系统和注入层子系统8。下面通过研究分析井下油水分离系统各子系统的工作特性和
9、水力学特性,建立各子系统的数学模型。1.1生产层子系统生产层子系统是指液体由油层向井底流动的渗流系统。它的流动规律可用油井的流入动态曲线(IPR)来描述。IPR 曲线即为生产层子系统的数学模型,它表示了油层的工作特性,反映了井底压力与油井产量之间的关系9,而油井产量与螺杆泵及井下油水分离器的处理量密切相关,因此对流入动态规律的研究也是进行井下机组运行工况诊断的前提。1.2单螺杆泵子系统系统中,单螺杆泵采用地面驱动的方式,它为油和水的分离、水的注入及油的举升提供能量。井下机组运行工况诊断数学模型的建立需要的是单螺杆泵输送实际介质时的特性曲线,而螺杆泵出厂时给定的特性曲线是以清水为介质的,以这种曲
10、线来判断泵的实际工况点误差较大,所以必须进行单螺杆泵特性曲线换算,其换算方法可参考文献 10。1.3井筒管路子系统井下油水分离系统中主要的管流段包括油层产出液从井底到螺杆泵入口的流动,分离出的油从水力旋流器溢流口到井口的流动以及分离出的水由水力旋流器底流口到注水层的流动。液体在井筒中流动产生的压降可采用多相管流理论进行计算,计算垂直井筒压力分布最常用的方法是 Orkiszewski 方法,因此选择 Orkiszewski 方法作为井筒管路子系统的数学模型。1.4水力旋流器子系统1.4.1水力旋流器的压力损失对于结构已定的水力旋流器,影响其压力损失的主要参数是入口流量和分流比11 12。要想通过
11、理论推导找出这些参数与压力损失的关系比较难,但可以通过试验的方法,获得一系列数据点,总结得出其规律。关于压降、流量、分流比之间的关系,有如下经验公式13:pio=k1(1 F)Q1(1)piu=k2(FQ)2(2)式中,pi o为水力旋流器入口至溢流口的压降,MPa;pi u为水力旋流器入口至底流口的压降,MPa;Q 为水力旋流器的入口流量,m3/h;F 为水力旋流器的分流比(溢流流量与入口流量之比),无量纲;k1、k2、1、2为与水力旋流器结构有关的常数,可由试验确定。1.4.2底流节流嘴的压力损失为了便于匹配设计,系统所用水力旋流器的尾管可以更换不同孔径的节流嘴。底流节流嘴处的压力损失主要
12、是因液体截面的突然缩小所引起的,其产生的压力损失可由下式求得:hu=1 d2d2()uQ2ugd2u(3)式中,hu为液体流过底流节流嘴后的压力损失,Pa;d 为底流节流嘴内径,m;du为水力旋流器尾管内径,m;Qu为水力旋流器尾管流量,m3/s。1.5注水层子系统相对于常规的单螺杆泵举升井,注水层子系统是井下油水分离系统所特有的子系统,其流动规律与一般的注水井相同。注水压力与注水量的关系为:Qd=K(pw pe)(4)式中,Qd为注水量,m3/d;K 为注水层吸水指数,m3/(dMPa);pw为注水压力,MPa;pe为注水启动压力,MPa。2系统的节点分析井下油水分离系统工作时,生产层的液体
13、进入单螺杆泵(该泵具有内、外 2 种流道,其内流道为增压流道)的内流道,经泵增压后的液体进入油管到达井口,在井口被密封;当达到注水压力06石油机械2013 年第 41 卷第 5 期时,高压液体经过泵的外流道、水力旋流器的入口进入水力旋流器内,分离后的富含油的液体进入油套环空并被举升到地面,分离出的含少量油的水注入到注水层。如图 1 所示,根据节点系统分析法建立了 9 个节点:油藏压力 pr;井底流压 pwf;油管压力 p;油套环空压力 p;单螺杆泵出口压力 pout、入口压力pin;水力旋流器入口压力 pi、溢流口压力 po、底流口压力 pu;底流节流嘴出口压力 pu,注水层注入压力 pw。上
14、述压力单位均为 Pa。节点间的关系见式(5)式(10)。图 1整个系统结构示意图Fig.1Structural diagram of whole system1抽油杆;2油管;3套管;4单螺杆泵;5 水 力 旋 流 器;6 封 隔 器。pout=p+gh=pin+H pi(5)po=pi pio(6)pu=pi piu(7)pu=pu hu(8)pwf=pin+p1(9)pw=pu+p2(10)式(5)式(10)中,为油管内液体密度,kg/m3;h 为泵挂深度,m;H 为单螺杆泵的压头,m;p1为泵入口到生产层的压力损失,Pa;p2为底流节流嘴出口到注水层的压力损失,Pa。其中,p1、p2可由
15、 Orkiszewski 方法算出。3井下机组运行工况诊断数学模型根据 5 个子系统的数学模型,再基于整个系统的压力、流量等协调关系就可建立井下机组运行工况诊断的数学模型。模型中做如下假设:生产层在注水层之上,并且两层是隔开的;注水层注水启动压力和吸水指数均视为常数。井下机组运行工况诊断流程如下。(1)测出井口油管压力 p,由机组的泵挂深度h 和式(5)可求得单螺杆泵的出口压力 pout,即为水力旋流器的入口压力 pi;(2)根据井下机组匹配设计时假设的油层产量 Qb0,以及单螺杆泵输送实际介质时的特性曲线,查得泵的压头 H;(3)由泵的出口压力 pout和压头 H,得到单螺杆泵的入口压力 p
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