《电潜泵技术培训》PPT课件.ppt
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1、,电潜泵技术培训加强电泵技术管理提高机组运行综合效益,目 录,A、管理部分一、建立操作性强的管理制度 1、巡回检查 2、定时计量/化验 3、发现问题及时分析,及时处理 4、严格随意停机二、严格操作程序 一)启动前的检查 二)启动 三)机组运行过程中日常应收集的主要数据 四)故障停机后再启动前至少应完成的检测维护工作,B、技术部分 一、潜油电泵机组概述 1、潜油泵机组井下工作管柱简图 2、潜油电机主要结构、工作原理和电性能测试 3、保护器的工作原理和主要功能 4、潜油泵主要结构、工作原理及有关的基本概念 5、分离器的主要结构和工作原理 6、变压器的选型设计计算 二、电潜泵机组的选型设计计算 1、
2、油井产能计算 a、PI法(即生产指数法;适用于流压高于饱和压力)b、IPR法(适用于流压低于适用于流压),C、现场简易计算法(适用于流压高于饱和压力)2、机组选型设计计算 a、用于水井的计算方法 b、稠油井电潜泵选型计算8大步骤 c、计算泵挂处的气液比(Vg/Vt)三、计算泵工作时的实际效率 四、计算电机的实际散热和温升 五、电潜泵井工况分析举例 六、海上油田机采方式发展趋势,一、建立操作性强的管理制度 A、巡回检查(至少内容)1、确定巡回检查间隔时间:建议2小时 2、必须的检查点:电控柜、井口、安全阀控制盘 3、必须的检查参数:电流运行曲线值、三相电压/电流是否在额 定值范围内、井口处油/套
3、压值是否正常 B、定时计量、化验 据此判断电潜泵机组实际生产情况、评估机组未来是否存在潜在故 障和机组性能/有关运行参数可能的走向,A、管理部分,C、发现问题及时分析、及时处理 D、严禁随意停机(即使使用变频器。特别是机组使用的后期)二、严格操作程序制度 一)启动前的检查 1、检查出油管线是否连接好、相关的生产闸门/放气阀是否处于正确 的开关位置、设定值是否正确 2、检查欠载/过载设定值、延时设定值是否合理 3、检查相关系统的电器设备是否处于正确位置(顺序:高压真空开关/变压器/接线盒/电控柜(变频器)/井口)4、检查变压器输出端电压值是否正确 5、检查电源熔断器的规格是否正确 6、记录笔的位
4、置是否正确,7、系统必须接地 8、所有检查内容和数据应有文字记录 9、电控柜门上应有该井井下机组的主要技术参数数据表,以利随 时对照检查机组工作性能,二)启动(尽量使用变频器启动)1、如果是新机组刚下井,而且事先已经知道目前井里静液面离井口的深 度超过500m的话,启动前最好往井里灌满轻质的清洁液体(条件:生产管柱上必须有单流阀)2、按规定要求在电控柜上或变频器上实施启动程序 3、启动成功之后,应尽快用钳型电流表检查三相实际电流值,并和圆盘 记录卡上的电流值进行比校 4、根据井口压力和产量以及现场的工作经验判断相序是否接错 5、待井口出液完全稳定后,如条件允许,可以采用电潜泵憋压方式,大 致估
5、算电潜泵机组的性能和油井静液面高度(注:1)憋压时间不要超过一分钟);2)事先计算好井液大致密度),6、待油井出液完全稳定运转后,再重新调整好电流欠/过载值和启动 延时时间值 7、两次启动之间的间隔时间不得少于5分钟 8、启动过程和启动后的机组正常运行电性能数据应有文字记录三)机组远行过程中日常应收集的主要数据 1、检查记录卡片上的电流曲线是否正常 2、三相电流值/并和额定值比较是否异常 3、三相电压值/并和额定值比较是否异常 4、原设定的欠/过载、延时值是否漂移 5、日产量(油、气、水分别计量-如条件允许的话)6、出砂情况描述(如条件允许,应定期取样化验)7、井口油/套压力值以及是否正常,8
6、、井下压力/温度值及变化情况(如井下安装有测试仪的话)9、井口温度 10、安全阀控制压力是否合适(在控制盘处检查)11、有时为了更好地及时掌握机组的运行情况,有助于油井的动态分 析,还必须:1)监测动液面深度(利用井下回声仪或通过油井憋压)2)通过有关参数计算/分析机组运行效率四)故障停机后、再启动前至少应完成的检测维护工作(在确保切断电源的情况下)1、检查记录卡上的电流值是否异常,并分析其原因 2、检测动力电缆三相对地绝缘阻值是否符合基本要求 3、相间直阻值平衡度是否符合要求,4、检查熔断器(保险丝)是否完好 5、检查(电控柜里)有关触点是否完好 6、(电控柜里)低压控制线路是否完好 7、欠
7、/过载电流设定值和延迟设定值是否严重漂移 8、检查.动力电缆在变压器上的接头是否松动,B、技术部分,一、电潜泵机组概述 1、潜油泵机组工作管柱简图,变压器,电控柜,接线盒,2、潜油电机主要结构、工作原理和电性能测试 潜油电机为两级、细长式、三相鼠笼式异步电动机。它主要由定 子、转子轴承构成。根据客户功率要求,潜油电机由数个这种功率相同的细长式、三相 鼠笼式异步电动机串联而成(单节),单节最大长度可达10米。更 大功率的电机可以由几个单节电机串联组成。定子的铁心中均匀分布三相绕组,绕组为电机提供旋转磁场;当绕 组接通交流电时,根据左手定则,转子为电机提供电磁转矩。,1,潜油电机定子绕组,轴承全部
8、为滑动轴承。其中一个为止推滑动轴承,承载转子的 重量;其余的为径向滑动轴承,起扶正转子的作用;电机内部充满绝缘性能很高的润滑油,在电机中起绝缘、润滑和 转递热量作用。根据客户的温度要求,目前国内潜油电机主要分900C、1200C和1500C 三种;定子的绝缘结构分绝缘漆(清漆)和环氧树脂两种;两种形式各有优缺 点;满负荷时电机的功率因数和效率比轻负荷时高;,电机的效率稍微提高一些,如果电机数量大的话,即可为用户节约大 量的电费;,效率,输入功率,功率因数,OA,OI,输出功率,o,I,A,E,线电流,感应电流,(电压),(迟后电压的)滞后电流,(和电压同相位的)有效电流,900,(实测值),铠
9、皮,K,兆欧表,A,B,C,A相-铠皮,B相-铠皮,C相-铠皮,1000兆欧,下井前应对电缆进行下列两种电性能测量,1、对地绝缘阻值测量,2、测量相间直阻值,A,B,C,A-B,B-C,C-A,万用表,标准值,天津:2.03.0 欧姆,森垂:2.02.2 欧姆,雷达:1.82.2 欧姆,三相间的阻值不平衡度2%,三次测得的平均值最小值(或最大值),最小值(或最大值),2%,K,A,B,C,A相-外壳500兆欧,B相-外壳500兆欧,C相-外壳500兆欧,注:测完后要立即放电。,下井前应对电机进行下列电性能测试,1、对电机进行对地绝缘阻值测量,2、对电机进行相间直阻测量,B,C,标准值,天津:1
10、.72.0欧姆,森垂:0.91.0欧姆,雷达:0.91.0欧姆,三相间直阻值不平衡度2%,三次的平均值最小值(最大值),最下值(或最大值),A-B,B-C,C-A,A,外壳,外壳,兆欧表,万能表,实际操作过程中,测一相即可。,2%,3、保护器的工作原理和主要功能,1、连接泵和电机;2、承担电机的部分轴向负荷(带一个止推轴承);3、为电机的动力端提供密封功能,防止井液进入电机内造成 绕组短路,并保持电机内的压力和井内的压力系统想连通;4、补偿电机升温后电机油体积的膨胀;,关键作用,典型保护器密封示意图,典型的(其中一道)机械密封,4、潜油泵主要结构、工作原理及有关基本概念,潜油泵是由多个单级离心
11、泵串联而成。每一级由一个转动的叶轮和一 个固定的导轮(壳)组成;叶轮内的油液随着叶轮的旋转而旋转,以 实现压能的转换。导轮的主要作用是在转换液体压能的同时,把部分 高速动能变成低速(举升)能量(势能);泵的叶轮分“浮式”叶轮和“固定”式两种。浮式叶轮多用于中小排量 泵;固定式叶轮一般用于大排量泵;,典型的全浮式泵示意图,典型的半浮式泵示意图,浮式泵平衡原理,叶轮(随轴转动),导壳(固定),平衡孔,上轴承,下轴承,排量曲线图,排量对轴承的影响,有关泵的一些基本概念:1、离心泵的排量取决于:转速、叶轮尺寸、出口压力和液体性质,与泵的级数无关;2、离心泵的扬程取决于:叶轮的圆周速度(Hu2/g)和泵
12、的级 数;3、泵的扬程与所泵送的液体的比重无关;比如,泵送比重为1.0的清水、比重为0.7的油、比重为1.2的 盐水和其它任何比重的液体时,其扬程都是一样的;但功率不同;,1000(英尺),1000(英尺),比重1.2,比重1.0,比重0.7,520磅/英寸2,433磅/英寸2,303磅/英寸2,泵,泵,泵,1000(英尺),4、额定电流不同的电机不能串联使用;5、泵应在厂家所推荐的最佳范围内运转。若实际排量超过最佳排量范围上限,则上止推轴承加速磨损;若实际排量超过最佳排量范围下限,则下止推轴承加速磨损;偏离的越多,上止推轴承或下止推轴承磨损得越快;6、一旦泵的型号和泵的级数定了之后,就意味着
13、泵的最大扬程定了,再增加多大的功率也不会增加泵的扬程;7、如果电机在低于额定电压下工作,电机转速下降,电流上升,长此 下去,对电机寿命是非常不利的;电机在稍微高于额定电压下长期工作,通常对电机不会有明显的影 响;,8、单流阀的作用:1)防止停泵时油管内的赃物下沉而卡泵;2)防止泵反转(反转时产生的电流可能烧坏电机和电缆、损坏传动轴 3)若管柱上没有单流阀,当电机还在反转时,若有人重新启动电机,这 时机组很可能会损坏;9、气锁 如果井液中有大量的游离气存在,当游离气多到一定程度,进到 泵内的基本上都是气体时,泵就会抽空,这种现象叫气锁;发生气锁 时,泵即表现为欠载停机;,10、气穴 由于井液进入
14、泵叶轮后,液体流速加快,同时压力降低,当压力下降到泡点压力以下时,液体会汽化,在泵中形成气体段塞,当气体段塞进入到叶轮的高压区时,气体段塞被压碎。此时,被压碎的气体段塞产生巨大的能量而破坏叶轮。这种现象叫气穴。(当油层泡点压力高时,容易产生这种现象);,5、旋转分离器的主要结构和工作原理 a、主要结构 主要由上下接头、分离腔、分流壳、轴、导向轮、导轮、叶轮和诱导叶轮等组成。b、工作原理 首先诱导叶轮将油气引入低压吸入叶轮区,然后,低压吸入叶轮使油气混合液获得稳定的压头。叶轮的高速旋转使混合液的流向经过导向轮后,由径向流变为轴向流进入分离腔。混合液在高速旋转分离腔内做匀速圆周运动。由于离心力原理
15、,比重大的液体甩向外围,比重轻的气体则聚集于轴心附近。被甩向外围的液体,经分流壳进入泵的第一级;气体则经过分流壳的分叉流道、再经过上接头放气孔进入油套环空。,1,上接头,分流壳(不转),分流腔(转),轴(转),导向轮(转),导轮(不转),诱导叶轮(转),下接头,叶轮(转),旋转气体分离器工作原理,油气水混合液,油和水进入上面泵,气体进入套管环空,6、海洋平台电潜泵变压器的选型设计计算,A、基本原则:)合适足够的防爆、防雨水性能(防护等级IP23,绝缘等级F)容量能满足目前最小机组功率和今后可能的最大机组功率要求;(多档;一般1档基本够用)电压、电流的取值范围至少能基本上覆盖目前国内几大电潜泵
16、生产厂家机组的电压、电流值;B、变压器容量计算,KVA,3Vi,1000,式中:KVA-千伏安(视在功率)V-电压,伏特 i-电流(线性电流),安培,公式:,假设某平台在20年内,电潜泵的最小功率为35千瓦,最大功率为130千瓦。在这种情况下,如何设计变压器的容量和电压档位?,方法:1)首先应根据最小功率35千瓦和最大功率130千瓦,查有关电潜泵 生产厂家的电机目录,圈定出符合这两种功率的最低/最高电压 范围和最小/最大电流值范围。2)符合功率35千瓦的电机有:760v/43A;975V/34A;1230V/27A 970V/38A;693V/43A;-;符合功率130千瓦的电机有:1820V
17、/63A;-;,因此,最低电压为693伏;最高电压为1820伏;最小电流为27安培;最大电流为63安培;,电压档位设计(以某平台为例),注:千伏安和千瓦之间的关系,线电流,电压,电流(和电压同相位),滞后电流(滞后电压900),900,0,A,I,E,KVA,3,Vi,1000,Kw,3,vicos,1000,(视在功率),(实际功率),二、电潜泵机组的选型设计计算,1)油井的产能计算 a、PI法(即产液指数法;适用于流压高于饱和压力)当流压高于饱和压力时,液流近似单向流,其特性曲线是一 条斜率为“J”的直线。式中:q-油井日产量,m3/d(已知);Pws-油层静压,MPa(已知);pwf-在
18、产量为q时的流压,MPa(已知);J-产液指数,m3/d/MPa 根据已知的油井生产测试数据(q、Pws、Pwf),即可计算出 斜率“J”。毫无疑问,当流压Pwf0时,产液量q为最大值,即,q,PwsPwf,J,这时的q即为qmax。计算出qmax后,用斜率“J”即可画出一条直线。在“PI”曲 线以内每一个流压值(Pwf)都对应于一个相应的产量值(q)。根据“PI”曲线,有关工程师可以选择合适的生产制度、选择合 适排量的电潜泵机组。,P1PWS100,P1PWS100,P2PWf,假设:P2Pwf 90、80、70,油流因沿程阻力 消耗能量,油层,套管,油管,P1P2,即 PWSPwf(生产时
19、)式中:Pws-地层静压 Pwf-生产流压,炮眼,油井生产时地层能量损失,J,q,Pwspwf,q,静液面,动液面,电泵机组总成,举例:根据油藏部门提供的下列已知数据,计算该井的最大能。1、已知数据 测试产量-q119.2 m3/d(750bb/d);油层静压-Pws6.5 MPa(925psi);在产量为 119.2m3/d时的流压 Pwf3.87 Mpa(550psi);2、求该井的最大产能 解:将已知数据代入公式,求出直线斜率“J”,J,PwPwf,6.53.87,45.3m3/d/MPa,119.2,当流压 Pwf0时,产量 q 为最大值qmax,所以,,qmax,pws,J,qmax
20、JPws45.36.5294m3/d(1850bb/d),q,油井产能曲线图,b、IPR法(即沃格法;适用于流压低于饱和压力)基本方程:,q,qmax,10.2,Pwf,Pws,0.8,Pwf,Pws,2,式中:q-测试时的日产量,m3/d;(已知)Pws-油层静压,MPa;(已知)Pwf-在q产量下时的井底流压,MPa;(已知)qmax-油井最大日产量,m3/d;(未知),举例(略),C、现场简易计算方法,若在现场无法通过测试作业获得油井产量和压力数据时,我们可以用下面 简易方法计算油井的近似最高产能,并大致了解油井的动液面和静液面置。操作步骤如下:1、停泵关井,待液面恢复静止状态。如果是亏
21、空井或原来没开井,在求产之 前应将油管灌满液体;2、灌满液体之后,关闭出油闸门;3、开泵运行(大略一分钟);4、在泵运行时,立即记下井口压力表读数。此压力值是排量为“0”时的力;5、然后打开出油闸门;6、计量产液量,直到产量稳定为止;7、关闭闸门;8、记录关闭闸门时的井口压力(有气体存在时井口压力恢复得缓慢)。这个压 力值代表上述第6项测得的排量稳定时的压力;,根据上述两个点的压力,即可以确定出油井的产能。如下图所示。图中闸门全关闭时泵所产生的压头用“H”表示,相应的地面表压用“P1”表示,静液面高度用L1表示。请注意,在目前给定的排量下,闸门打开时泵所产生的压头和闸门 全关闭时泵所产生的压头
22、是一样的,都是“H”。稳定生产时,地面表压为“P2”(注:P1和 P2的值是永远不相等的);动液面高度用L2 表示。液面从静液面下降至动液面处的距离为L2L1,大致相当于P1P2,如图所示。这种关系可用下面公式表示:,式中,L2L1-给定排量下的压力降,英尺(公制时为m);P1P2-地面压力表的差值,磅/英尺2(公制时为Mpa);,P1P2,K,L2L1,压头(英尺),磅/英尺22.31,r(液体比重),压头(m),kg/cm210,r(液体比重),注:,常用K值如下(英制时):淡水为0.43;盐水为0.450.5;400API 原油为0.36;L1、P1、P2、r为已知值;,K-常数,每英尺
23、高度液体在每平凡英寸面积上所 产生的重量,磅/英寸2;,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,DT 1000,900,800,700,600,500,400,300,200,100,地面,排量,L2L1,L2,L1,H,P1,P1,P2,L2L1P1P2,井的生产率,井的生产率,P2,H,现场求油井产能简易计算图,动液面,静液面,HL1,100P1,r,HL2,100P2,r,L2L1,100(P1P2),r,用公制时:,a,b,图中所给出的数据是测试排量为400桶/天时的压力降。从图中可以看出,当动液面降至1000英尺时,该井可能达到的最大的理
24、论排量。作该图时只用了两个测试点(a、b),便作出了压力降曲线。用几个不同的测试排量,可以获得更多的测试点,以便检查曲线的正确性(重合性).,2)、机组选型设计计算,这里我们必须明白几个基本问题:任何厂家提供的潜油泵的排量和扬程数据,都是按泵送水条 件提供的。如果泵送介质变了(不是水),在计算泵的排量 和功率扬程时,应根据有关公式或有关图表或实验数据对排 量、扬程和功率进行修正;同一套机组在泵水时的排量比泵高粘度原油或含水在30%50%的原油时的排量大得多;,电潜泵机组选型设计计算的核心,是计算在要求的产量下泵的 扬程 和电机功率。,a、水井电潜泵选型计算方法(基本的)公式:,8813,式中
25、N电机-电机功率,kw;Q-泵排量,m3/日 H总-泵总扬程,m;r-水比重;泵-泵的效率;b、稠油井电潜泵选型计算方法,QHr,N电机,(稠油)粘度对电潜泵性能的影响 电潜泵在泵送粘性液体时,较之泵送水来,其扬程、排量和效率 都要下降,而功率则上升。但是,目前,粘度对电潜泵性能所产生的全部影响尚没弄清。现 在各厂家都根据自己的泵在各种不同粘度条件下进行试验后,分析出 不同粘度对泵造成的性能影响,并相应的作出若干组修正图表。下面所讲的电潜泵在泵送粘性液体条件下的选泵程序,只是个近 似值。但是,这种选泵程序,对于大多数泵的使用目的来说具有足够 的精确度。如果不考虑粘度影响,将会大大影响泵的工作性
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