48. Компрессорный способ добычи нефти, его варианты, недостатки.
Рабочий агент до нужного Р сжимается в специальных машинах называемых компрессорами они бывают передвижными либо стационарными , устанавливаются на компрессорных станциях. От газокомпрессорной станции по магистральному газовоздухопроводу диаметром 114-125 мм. Сжатый до определенного Р газ распределяется по газовоздухораспределительным буткам (ГВРБ) в которых монтируют от 3-12 секций батарей.Компрессорный газлифтный способ эксплуатации имеет существенные недостатки:
• Низкий КПД установки.
• Высокие первоначальные капитальные затраты на строительство компрессорных станций и газовых сетей.
• Большие энергетические затраты на компримированный природный газ.
• Сравнительно высокие эксплуатационные расходы на обслуживание компрессорных станций.
• Образование стойких эмульсий.
• Отложение солей и парафина на стенках труб и выкидных линиях.
КПД зависит от след. факторов:
• Степень использования установленной мощности на станции.
• Состояния и режима работы агрегатов.
• Температуры всасывания.
47. Условия фонтанирования. Минимальное забойное давление фонтанирования.
47. Условия фонтанирования. Минимальное забойное давление фонтанирования.
1.Условие фонтанирования: Фонтанирование возможно лишь в том случае, если энергия, приносимая на забой жидкостью, равна или больше энергии, необходимой для подъема этой жидкости на поверхность при условии, что фонтанный подъемник работает на оптимальном режиме, т. е. на режиме наибольшего к. п. д. За счет давления на забое скважины жидкость может быть поднята на высоту, соответствующую этому давлению. Полезная работа, которая совершается при подъеме 1 м3 жидкости, равна произведению веса жидкости на высоту подъема: W1=1м3ρg*(РсРо/ ρg)= 1м3* (Рс-Ро), (Дж) Вместе с нефтью на забой может поступать свободный газ, кроме того, из той же нефти при снижении давления происходит выделение газа. Общее количество газа, приходящееся на 1 м3 товарной нефти и приведенное к стандартным условиям, называется полным газовым фактором Го. Газ, расширяясь, также совершает работу. Однако доля свободного газа на разных глубинах будет разная. Работу расширения совершает только свободный газ. Поэтому при подсчете работы расширения газа необходимо учитывать не полный газовый фактор Го, а меньшее количество газа (за вычетом растворенного), которое назовем эффективным газовым фактором Гэф.
2.Минимальное забойное давление фонтанирования.
3.Экспл скв осущ-ся при различных технологических условиях. Нередко фонтанные скв экспл при забойном давлении, большем Р насыщения. В этих случаях, а так же при проектировании способов экспл сква необходимо рассчитывать минимальное забойное Р фонтанирования. Процесс фонтанирования за счет растворенного газа, выдел-ся из нефти, возможен только при определенном соотношении удельного обьема свободного газа в подьемнике (названного эффективно действующим газовым фактором ) и удельного объема газа, потребногодля работы подъемника на оптимальном режиме Rопт, которое записывается в следующем виде: ≥ Rопт.
4.В реальных условиях процесс фонтанирования можно осуществить следующим образом: Рзаб< Рнас; Рзаб≥ Рнас
1.Условие фонтанирования: Фонтанирование возможно лишь в том случае, если энергия, приносимая на забой жидкостью, равна или больше энергии, необходимой для подъема этой жидкости на поверхность при условии, что фонтанный подъемник работает на оптимальном режиме, т. е. на режиме наибольшего к. п. д. За счет давления на забое скважины жидкость может быть поднята на высоту, соответствующую этому давлению. Полезная работа, которая совершается при подъеме 1 м3 жидкости, равна произведению веса жидкости на высоту подъема: W1=1м3ρg*(РсРо/ ρg)= 1м3* (Рс-Ро), (Дж) Вместе с нефтью на забой может поступать свободный газ, кроме того, из той же нефти при снижении давления происходит выделение газа. Общее количество газа, приходящееся на 1 м3 товарной нефти и приведенное к стандартным условиям, называется полным газовым фактором Го. Газ, расширяясь, также совершает работу. Однако доля свободного газа на разных глубинах будет разная. Работу расширения совершает только свободный газ. Поэтому при подсчете работы расширения газа необходимо учитывать не полный газовый фактор Го, а меньшее количество газа (за вычетом растворенного), которое назовем эффективным газовым фактором Гэф.
2.Минимальное забойное давление фонтанирования.
3.Экспл скв осущ-ся при различных технологических условиях. Нередко фонтанные скв экспл при забойном давлении, большем Р насыщения. В этих случаях, а так же при проектировании способов экспл сква необходимо рассчитывать минимальное забойное Р фонтанирования. Процесс фонтанирования за счет растворенного газа, выдел-ся из нефти, возможен только при определенном соотношении удельного обьема свободного газа в подьемнике (названного эффективно действующим газовым фактором ) и удельного объема газа, потребногодля работы подъемника на оптимальном режиме Rопт, которое записывается в следующем виде: ≥ Rопт.
4.В реальных условиях процесс фонтанирования можно осуществить следующим образом: Рзаб< Рнас; Рзаб≥ Рнас
46. Применяемые технологии и устройства для борьбы с осложнениями при экспл скв УЭЦН.
46. Применяемые технологии и устройства для борьбы с осложнениями при экспл скв УЭЦН.
Решением вопросов связанных с повышенной эффективностью экспл системы «скв-насос» среди них способы снижения не благоприятного влияния газа, воды, вязкости. Выбор оптимальной величины погружения и глубины спуска, запуска УЭЦН в скв заполненную глинистым раствором и вязкой жидкостью были привлечены ученые и инженеры. Среди них создатели УЭЦН это работники ОКБ г Москва, БашНипиНефть.
Разработки связаны с улучшением работы УЭЦН:
• Применение диспергаторов для борьбы с газом;
• Исследование диспергированных особенностей УЭЦН.
• Уменьшение вредного влияния газа созданием на прием оптимального Р.
• Применение турбулизации потока для уменьшения вредного влияния вязкости.
• Применение на приеме насосов ступеней с увеличением сечения каналов.
• Безаварийный запуск УЭЦН в обводненных скв созданием дополнительного вращающегося момента на валу насоса.
• Измельчающее устройство УЭЦН.
• Технология запуска УЭЦН в скв заглушенных глинистым раствором.
• Применение обратных клапанов в УЭЦН.
• Устройство предотвращения падения УЭЦН на забое скв и другие.
Решением вопросов связанных с повышенной эффективностью экспл системы «скв-насос» среди них способы снижения не благоприятного влияния газа, воды, вязкости. Выбор оптимальной величины погружения и глубины спуска, запуска УЭЦН в скв заполненную глинистым раствором и вязкой жидкостью были привлечены ученые и инженеры. Среди них создатели УЭЦН это работники ОКБ г Москва, БашНипиНефть.
Разработки связаны с улучшением работы УЭЦН:
• Применение диспергаторов для борьбы с газом;
• Исследование диспергированных особенностей УЭЦН.
• Уменьшение вредного влияния газа созданием на прием оптимального Р.
• Применение турбулизации потока для уменьшения вредного влияния вязкости.
• Применение на приеме насосов ступеней с увеличением сечения каналов.
• Безаварийный запуск УЭЦН в обводненных скв созданием дополнительного вращающегося момента на валу насоса.
• Измельчающее устройство УЭЦН.
• Технология запуска УЭЦН в скв заглушенных глинистым раствором.
• Применение обратных клапанов в УЭЦН.
• Устройство предотвращения падения УЭЦН на забое скв и другие.
45. Способ насосной добычи нефти. Принцип действия шсн. Определение подачи насосной установки.
45. Способ насосной добычи нефти. Принцип действия шсн. Определение подачи насосной установки.
Насосный способ добычи нефти называют такой способ при котором подьем жидкости из скв на поверхность осущ-ся с помощью штанговых и безштанговых насосных установок различного типа. Насосную добычу нефти можно применять при дебитах скв от нескольких метров до многих сотен м3/сут извлекат нефть глубинными насосами можно до глубины 300 м и более. Глу насос установки подразделяются след образом:
1.Штанговые насосные установки, в которых глубина насоса спущенного в скв приводится в действие от двигателя размещ-ся на поверхности, при помощи спец привода через колонну насосных штанг. Для откачки жидкости применяют штанговые скважинные насосы (ШСН), которые по конструкции подраздел-ся на невставные или трубные.
2.Без штанговые насосные установки. Насос опускают в скв вместе с эл двигателем на насосных трубах. Насосные штанги в этих установках отсутствуют, насосы применяемые для этого способа экспл наз-ся без штанг. погруж. насосами. они в свою очереь делятся на ПЭЦН, гидропоршневые насосы (ГПН)
ШСН представляет собой насос, специальной конструкции, с приводом плунжера с поверхности, через колонну спец штанг. Возвратно поступательное движение к колонне насосных штанг передается от эл двигателя через редуктор и кривошипно шатунный механизм, станка качалки. Насос спускается в скв под уровень жидкости. Принцип действия насоса следующий . При движении плунжера вверх под ним создается зона разряжения. Нижний всасывающий клапан под Р жид открывается и жид поступает в цилиндр насоса. Верхний нагнетательный клапан в это время закрыт т.к. на него действует Р столба жидкости заполнившей НКТ. При движении плунжера вниз всасывающий клапан закрывается а нагнетательный открывается и жид из цилиндра переходит в пространство над плунжером затем в НКТ. Т.о. при каждом ходе плунжера в цилиндр поступает определенное количество жидкости которое затем переходит в трубы и постепенно поднимается к устью скв . Подача насоса установки Q определяется площадью поперечного сечения плунжера F, длинной хода S и числом ходов качаний в минуту n : Q=F*S*n*ρ*60*24.
Насосный способ добычи нефти называют такой способ при котором подьем жидкости из скв на поверхность осущ-ся с помощью штанговых и безштанговых насосных установок различного типа. Насосную добычу нефти можно применять при дебитах скв от нескольких метров до многих сотен м3/сут извлекат нефть глубинными насосами можно до глубины 300 м и более. Глу насос установки подразделяются след образом:
1.Штанговые насосные установки, в которых глубина насоса спущенного в скв приводится в действие от двигателя размещ-ся на поверхности, при помощи спец привода через колонну насосных штанг. Для откачки жидкости применяют штанговые скважинные насосы (ШСН), которые по конструкции подраздел-ся на невставные или трубные.
2.Без штанговые насосные установки. Насос опускают в скв вместе с эл двигателем на насосных трубах. Насосные штанги в этих установках отсутствуют, насосы применяемые для этого способа экспл наз-ся без штанг. погруж. насосами. они в свою очереь делятся на ПЭЦН, гидропоршневые насосы (ГПН)
ШСН представляет собой насос, специальной конструкции, с приводом плунжера с поверхности, через колонну спец штанг. Возвратно поступательное движение к колонне насосных штанг передается от эл двигателя через редуктор и кривошипно шатунный механизм, станка качалки. Насос спускается в скв под уровень жидкости. Принцип действия насоса следующий . При движении плунжера вверх под ним создается зона разряжения. Нижний всасывающий клапан под Р жид открывается и жид поступает в цилиндр насоса. Верхний нагнетательный клапан в это время закрыт т.к. на него действует Р столба жидкости заполнившей НКТ. При движении плунжера вниз всасывающий клапан закрывается а нагнетательный открывается и жид из цилиндра переходит в пространство над плунжером затем в НКТ. Т.о. при каждом ходе плунжера в цилиндр поступает определенное количество жидкости которое затем переходит в трубы и постепенно поднимается к устью скв . Подача насоса установки Q определяется площадью поперечного сечения плунжера F, длинной хода S и числом ходов качаний в минуту n : Q=F*S*n*ρ*60*24.
44. характеристика ПЦЭН и область их прменения.
44. характеристика ПЦЭН и область их прменения.
Характерная особенность ПЭЦН является простота обслуживания, экономичность небольшая по сравнению с другими видами оборудования, металлоемкость, относительно большой период их работы. ПЭЦН это центробежный насос с числом ступеней, в одном блоке до 120, привод во вращающем погружном электродвигателе специальной конструкции. Электродвигатель питается с поверхности электроэнергией, подводимой по кабелю от повышенного автотрансформатора, через станцию управления. В которой сосредоточена вся контрольно-измерительная аппаратура и автоматика. Насос отпускают под расчетный динамический уровень в зависимости от газового фактора. Жидкость из скважины подается по НКТ, к внешней стороне которой прикреплена специальным поясками (клямсы). В насосном агрегате между самим насосом и электродвигателем имеется промежуточное звено называемое протектором или гидрозащитой.
Установка ПЭЦН включает следующие узлы:
1. Заполненный маслом электродвигатель.
2. Звено электрозащиты.
3. Сетчатый фильтр насоса.
4. Погружной ценробежный насос.
5. Кабель.
6. Клямсы.
7. Устьевая арматура.
8. Направляющий ролик.
9. Автотрансформатор.
10. Автоматизированная станция управления.
Характерная особенность ПЭЦН является простота обслуживания, экономичность небольшая по сравнению с другими видами оборудования, металлоемкость, относительно большой период их работы. ПЭЦН это центробежный насос с числом ступеней, в одном блоке до 120, привод во вращающем погружном электродвигателе специальной конструкции. Электродвигатель питается с поверхности электроэнергией, подводимой по кабелю от повышенного автотрансформатора, через станцию управления. В которой сосредоточена вся контрольно-измерительная аппаратура и автоматика. Насос отпускают под расчетный динамический уровень в зависимости от газового фактора. Жидкость из скважины подается по НКТ, к внешней стороне которой прикреплена специальным поясками (клямсы). В насосном агрегате между самим насосом и электродвигателем имеется промежуточное звено называемое протектором или гидрозащитой.
Установка ПЭЦН включает следующие узлы:
1. Заполненный маслом электродвигатель.
2. Звено электрозащиты.
3. Сетчатый фильтр насоса.
4. Погружной ценробежный насос.
5. Кабель.
6. Клямсы.
7. Устьевая арматура.
8. Направляющий ролик.
9. Автотрансформатор.
10. Автоматизированная станция управления.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)