不加熱冷輸集輸技術的應用論文
【論文摘要】分析了影響冷輸井的主要因素,即受原油凝固點、原油中雜質(zhì)含量、管線粗糙程度、管線長度及綜合含水等因素影響,根據(jù)實際生產(chǎn)情況對關鍵參數(shù)進行分析。開展冷輸集輸不加熱集油技術,摸索出適合采油隊冷輸集輸?shù)臈l件,指出了科學操作方法及存在問題,有利于生產(chǎn)管理。
【論文關鍵詞】冷輸 低溫集輸 管理
所謂冷輸即摻常溫水不加熱集油,是在轉(zhuǎn)油站自放水溫度連續(xù)穩(wěn)定在350C左右,計量間摻水壓力高于1.4MPa,單井回壓不高于0.6MPa的情況下,可采用摻常溫水不加熱集油方式,可停運站內(nèi)全部加熱爐。
1.存在問題
(1)回壓升高。從正常生產(chǎn)的80口油井抽查對比來看,根據(jù)產(chǎn)量降低值和電流的變化(在油壓達到0.8MPa時進行量油),油壓達到0.60MPa時沖洗干線。便于生產(chǎn)管理,我們把沖洗干線周期定在7天以上,推算出41%的油井(33口)可繼續(xù)冷輸觀查,24%的井(19口)冷輸時從生產(chǎn)管理上考慮基本上放棄了冷輸。
。2)環(huán)境因素制約冷輸生產(chǎn)。在冷輸過程中對于出現(xiàn)異常情況(回壓大于0.6MPa)應立即恢復摻水,避免管線堵。由于113站摻水泵泵效低,平時運行摻水壓力只能達到1.2 MPa。必須將摻水量控制在最小范圍內(nèi),以保證整個系統(tǒng)的摻水壓力。例如西21-S504井產(chǎn)液100t,含水87.0%,該井四天內(nèi)油壓由0.35MPa上升到1.15MPa,液量由100t下降到72t,從產(chǎn)液和含水分析該井壓力不應上升這樣快,從該井與情況相近的西2-丙02井(油壓14天由0.32 MPa上升到0.88MPa,液量由101t下降到95t)對比,該井處于低洼地帶,低洼地帶里水把干線淹沒,春季溫度低,造成的油壓上升較快。
。3)電流變化明顯。有部分井因產(chǎn)量降低電流明顯變化。北1-52-532冷輸前電流51/49,回壓0.28MPa,冷輸?shù)?天電流變化55/47,回壓0.49MPa。高121-23冷輸前電流38/35,回壓0.28MPa,冷輸?shù)?天電流變化42/33,回壓0.95MPa。
。4)熱洗周期縮短。因為熱洗周期與含水,井口油壓增大,電流變化等因素有關。在較長時間冷輸?shù)那闆r下熱洗周期一定會縮短。
。5)產(chǎn)量下降。高117-檢23井冷輸前產(chǎn)液量39t,電流49/43,回壓0.3MPa,冷輸?shù)?天產(chǎn)液量20t,電流51/42,回壓1.05MPa,這樣井占全隊的58.7%。這種情況下因沖洗干線不及時,增加懸點最大載荷,結(jié)蠟點上部的抽油桿柱產(chǎn)生彎曲。因而檢泵率較高。在四月末五月初共出現(xiàn)異常井12井次,其中功圖反映斷脫1井次,1口卡泵,7口負荷大,造成功圖稍發(fā)胖,載荷變化大,產(chǎn)量降低,3口井為漏失。B1-D7-126,冷輸前77.85/25.89 KN,冷輸后38.78/31.03KN。非正常時與正常時的光桿上下載荷有非常明顯的變化,尤其是斷脫井的載荷變化特別大,如高109-27井正常時光桿上下載荷為51.77/9.27KN,其見聚濃度為57.35mg/l,問題時該井液面在井口,光桿上下載荷為18.49/5.65KN。判斷其斷脫,作業(yè)中發(fā)現(xiàn)第30根桿斷,上次作業(yè)日期是2004年5月17日,熱洗周期80天,冷輸過程中,該井熱洗與下次熱洗周期時間差35天,2005年4月28日該井抽油桿斷脫。分析有兩種原因:一是上次作業(yè)時桿沒有檢測,有疲勞點。二是冷輸實驗中蠟的作用,導致抽油桿載荷加大。高121-25井4月28日上午發(fā)現(xiàn)該井不同步后沒來得及熱洗造成卡泵,后測油壓1.35MPa,套壓0.78MPa,初步判斷因管線回壓高,制約原油流速,蠟從油中析出凝結(jié)在管壁上,造成卡泵。下午熱洗車熱洗三小時后抽油機正常生產(chǎn),測油壓0.32MPa。
2.影響因素
(1)凝固點。原油由液體變成固體,或相反從固體變成液體都不象單一化合物那樣在一定的溫度點完成,而是逐漸完成的。隨溫度降低,變得越來越稠。大慶油田含蠟量在20%-30%,原油凝固點在25--30℃之間,這一溫度正是大慶原油在規(guī)定條件下冷卻到停止運移時的最高溫度。從我們現(xiàn)場對回油溫度監(jiān)測來看,除電泵井外,絕大部分回油溫度均在32℃左右,單井最低達到28℃。冷輸時,一些單井回油溫度低,接近于凝固點,可以看出凝固點滯留了流速,原油失去了流動性,慢慢凝固,縮小了油線孔徑,增加了油流阻力。
(2)原油中雜質(zhì)、泥、砂。原油中的水粒及砂粒都是結(jié)晶核聚集的良好晶核,在原油結(jié)蠟時,甚至會使原油凝固。從高111-26井分析看,該井在回壓達到0.82MP時,產(chǎn)液量降低,油管線不通。從后期泵漏失作業(yè)檢泵來看,活塞卡死在泵筒內(nèi),泵筒內(nèi)有大量砂粒,從該井現(xiàn)場觀察,原油中雜質(zhì)、泥、砂等都影響冷輸生產(chǎn)。
。3)管線嚴重老化,粗糙。北1-60-528井與西丁2-1井對比,我們看到產(chǎn)液、含水、回油溫度、管線長度、泵況等大致相同下進行對比。兩口井冷輸時沖洗干線周期確大不相同,在管線內(nèi)部進行分析,通過管線打眼進行解剖觀察,北1-60-528井是新更換管線,而西丁2-1井是嚴重老化管線,管線粗糙。原因基本是由管線內(nèi)部粗糙引起的,管線內(nèi)部粗糙使來油油流速度變小,引發(fā)結(jié)蠟快。
。4)單井管線長度。選取了不同管線長度,但產(chǎn)液量、含水、油壓接近的6口井,對其壓力變化見表1。 由表1可知,壓力升至0.60MPa所用的時間分別為4天、6天、8天、10天、12天,需要沖洗地面管線。對于管線長的井壓力上升較快,主要是因為,管線越長,熱量損失越大,原油析蠟凝固在管壁的時間越短,壓力升高越快。從目前實際生產(chǎn)管理角度考慮,管線超過600m的井由于回壓升升高較快,管線沖洗周期短,不利于冷輸,特別是冬季管理,管線易凝。
(5)產(chǎn)液量、含水。統(tǒng)計表明,含水低于70%的井,共8口,低含水井產(chǎn)量降低幅度較大,冷輸前平均日產(chǎn)液23t,日產(chǎn)油12t,綜合含水47.28%,冷輸2-4天產(chǎn)量不同程度的下降,在冷輸?shù)谒奶鞎r,平均日降液9t,沖洗干線周期3天,如高111-更27井,含水36.4%,冷輸前日產(chǎn)液22t,回壓0.28MPa,冷輸?shù)?天,日產(chǎn)液12t,回壓上升到0.88MPa,日影響液量10t。這部分井回壓上升快,原油粘度高,流動性差,輸送過程中管壁易結(jié)蠟,容易造成卡泵等。加上沖洗干線周期短,員工工作量大,沖洗較亂,影響系統(tǒng)壓力,給生產(chǎn)管理帶來極大困難。因此直接定性,含水低于70%的油井不適合冷輸生產(chǎn)。統(tǒng)計含水70%-80%之間共10口井,這部分井產(chǎn)量下降幅度也較大,冷輸前后對比平均日降液7t,沖洗干線周期4-5天,從結(jié)蠟及管理角度考慮也不適合冷輸。統(tǒng)計含水80%-90%之間共25口井,這部分井中產(chǎn)液80t以上8口井適合季節(jié)性冷輸。含水大于90%井37口,其中日產(chǎn)液80t以上10口井,沖洗干線周期12天以上,適合常年冷輸,日產(chǎn)液80t以下井適合季節(jié)性冷輸。含水小于80%的井不適合冷輸,含水大于80%產(chǎn)液80t以上、含水小于90%產(chǎn)液80t以下的井適合季節(jié)性冷輸,含水大于90%產(chǎn)液80t以上的井適合常年冷輸。
(6)采出液聚合物濃度高和地面原油粘度。部分符合季節(jié)停摻條件井,因采出液聚合物濃度高(或是乳化油形式),沖洗干線周期比季節(jié)停摻?jīng)]見聚時短,可見采出液聚合物濃度高也影響了冷輸生產(chǎn)。大慶油田薩爾圖和葡萄花油層原油粘度在50℃時為19.4MPa.s和18.9MPa.s,無論是地面原油還是地下原油,其粘度對溫度的變化都是很敏感的。溫度增加,粘度降低,相反,溫度下降,粘度增加。在冷輸時,溫度降低,粘度增加,使來油油流速度變小,引發(fā)結(jié)蠟快, 影響冷輸生產(chǎn)。
。7)管徑、環(huán)境、管理制度不同等。從生產(chǎn)管理角度考慮,把6天以上沖洗干線的井定為符合冷輸條件的井,這部分井分布在8個計量間,較分散。建議把分布在8個計量間33口井進行停摻,其它47口井我們進行低溫集輸。
3.結(jié)束語
大慶原油凝固點在25-30℃之間,對于回油溫度低于30℃的油井不適合冷輸輸送,應采取低溫集輸方式。管線長度超過600m的井不利于冷輸,特別是冬季管理,管線易凝。從產(chǎn)液、含水角度考慮,含水低于70%井即不適合冷輸也不適合低溫集輸,含水70-80%井不適合冷輸?shù)m合低溫集輸,含水80%-90%之間,產(chǎn)液80t以上的井適合季節(jié)性冷輸,含水大于90%,產(chǎn)液80t以上的井適合常年冷輸。抽油機井發(fā)現(xiàn)油壓上升到0.6MPa時立即沖洗地面管線。在冬季,要加強停摻井的管理,對停摻的測壓井、作業(yè)井、故障停機井要采取得當?shù)膽獙Υ胧,及時處理防止管線凍、堵、凝的發(fā)生。
參考文獻:
[1] 張琪.采油工程原理與設計[M].山東:石油大學出版社,2000.
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