人工举升理论.ppt
《人工举升理论.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人工举升理论.ppt(115页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,有杆泵采油典型特点:,地面能量通过抽油杆、抽油泵传递给井下流体。,(1)常规有杆泵采油:抽油机悬点的往复运动通过抽油杆传递给井下柱塞泵。,(2)地面驱动螺杆泵采油:井口驱动头的旋转运动通过抽油杆传递给井下螺杆泵。,有杆泵采油分类:,常规有杆泵采油是目前我国最广泛应用的采油方式,大约有60%以上的油井采油采用该举升方式。,抽油机井设备与工作原理一、抽油装置抽油机,抽油杆抽油泵其它附件,设备组成,(一)抽油机,有杆深井泵采油的主要地面设备,它将电能转化为机械能,包括,游梁式抽油机和无游梁式抽油机两种。,游梁式抽油机组成,游梁-连杆-曲柄机构、减速箱、动力设备和辅助装置,工作时,动力机将高速旋转运
2、动通过皮带和减速箱传给曲柄,轴,带动曲柄作低速旋转。曲柄通过连杆经横梁带动游梁作上下摆动。挂在驴头上的悬绳器便带动抽油杆柱作往复运动。,工作原理,游梁式抽油机分类,后置式和前置式,运动规律不同后置式,上、下冲程的时间基本相,等;前置式上冲程较下冲,程慢。,图3-2 后置式抽油机结构简图,图3-3,前置式气动平衡抽油机结构简图,不同点:游梁和连杆的连接位置不同。平衡方式不同后置式多采用机械平衡;前置式多采用气动平衡。,新型抽油机:为了节能和加大冲程。异相型游梁式抽油机,节能加大冲程,异形游梁式抽油机双驴头游梁式抽油机链条式抽油机皮带传动抽油机液压抽油机塔架式摩擦换向抽油机,双驴头抽油机(平衡性好
3、,节能),调径变矩游梁抽油机,摆杆抽油机(胜利油田已用几十台),皮带式抽油机,塔架式摩擦换向抽油机,电动机采用开关磁阻电机用变频调速控制电机转速减速器采用摆线针轮减速器电机、减速器、摩擦轮用联轴器连接摩擦轮上绕钢丝绳钢丝绳一端连光杆,另一端连平衡配重电动机由程序控制正反转摩擦轮与钢丝绳通过表面摩擦力实现运动与能量的传递,从而实现悬点上下往复直线运,动。,(2)抽油泵:机械能转化为流体压能的设备,工作筒(外筒和衬套)、柱塞及游动阀(排出阀)和固定阀(吸入阀),一般要求,按照抽油泵在油管中的固定方式可分为:管式泵和杆式泵,主要组成,分类,a.结构简单,强度高,质量好,连接部分密封可靠;b.制造材料
4、耐磨和抗腐蚀性好,使用寿命长;c.规格类型能满足油井排液量的需要,适应性强;d.便于起下;,e.结构上应考虑防砂、防气,并带有必要的辅助设备。,A-管式泵,B-杆式泵,管式泵:外筒和衬套在地面组装好接在油管下部先下入井内,然后投入固定阀,最后再把柱塞接在抽油杆柱下端下入泵内。杆式泵:整个泵在地面组装好后接在抽油杆柱的下端整体通过油管下入井内,由预先装在油管预定深度(下泵深度)上的卡簧固定在油管上,检泵时不需要起油管。,管式泵特点:结构简单、成本低,排量大。但检泵时必须起出油管,修井工作量大,故适用于下泵深度不很大,产量较高的油井。杆式泵特点:结构复杂,制造成本高,排量小,修井工作量小。杆式泵适
5、用于下泵深度大、产量较小的油井。,(3)抽油杆:能量传递工具。,1-外螺纹接头;2-卸荷槽;,3-推承面台肩;4-扳手方径;5-凸缘;,6-圆弧过渡区,二、泵的工作原理,(一)泵的抽汲过程,管内液柱压力和自重作用而关闭。,泵吸入的条件:,泵内压力(吸入压力)低于沉没压力。,1)上冲程抽油杆柱带着柱塞向上运动,柱塞上的游动阀受,泵内压力降低,固定阀在环形空间液柱压力(沉没,压力)与泵内压力之差的作用下被打开。,泵内吸入液体、井口排出液体。,泵排出的条件:,泵内压力(排出压力)高于柱塞以上的液柱压力。柱塞上下抽汲一次为一个冲程,在一个冲程内完成进油与排油的过程。光杆冲程:光杆从上死点到下死点的距离
6、。,2)下冲程柱塞下行,固定阀在重力作用下关闭。泵内压力增加,当泵内压力大于柱塞以上液柱压力,时,游动阀被顶开。,柱塞下部的液体通过游动阀进入柱塞上部,使泵排,出液体。,(二)泵的理论排量泵的工作过程是由三个基本环节所组成,即柱塞在泵内让出容积,井内液体进泵和从泵内排出井内液体。在理想情况下,活塞上、下一次进入和排出的液体体积都等于柱塞让出的体积:V=f p S,Vm=f p SN,每分钟的排量为:,Qt=1440 f p SN=k p SN,每日排量:,主要内容,5常规有杆泵采油,(1)抽油机井设备与工作原理(2)抽油机井生产系统行为预测,(3)抽油机井生产系统优化设计与故障诊断(4)抽油机
7、井生产系统效率分析,S B=r(1 cos)=r(1 cos t),抽油机井生产系统行为预测一、抽油机悬点运动规律(一)简化为简谐运动时悬点运动规律假设条件:r/l0、r/b0游梁和连杆的连接点B的运动可看做简谐运动,即认为B点的运动规律和D点做圆运动时在垂直中心线上的投影(C点)的运动规律相同。,则B点经过t时间(曲柄转角)时位移为:,图3-7 抽油机四连杆机构简图,ab,ab,S A=,S B=,r(1 cos t),以下死点为坐标零点,向上为坐标正方向,则悬点A的位移为:,A点的速度为:,图3-7 抽油机四连杆机构简图,dS A adt bA点的加速度为:dVA a 2dt b图3-8
8、简谐运动时悬点位移、速度、加速度曲线,WA=r(cos+cos 2),(二)简化为曲柄滑块机构时悬点运动规律假设条件:0r/l1/4把B点绕游梁支点的弧线运动近似地看做直线运动,则可把抽油机的运动简化为曲柄滑块运动。,A点加速度:,dVA 2dt,A点位移:,ab,sin 2),2,S A=r(1 cos+,A点速度:,ab,dS Adt,sin 2),2,VA=,=r(sin+,ab图3-9,曲柄滑块机构简图,图3-11 悬点加速度变化曲线1-按简谐运动计算;2-精确计算;3-按曲柄滑块机构计算图3-10 悬点速度变化曲线1-按简谐运动计算;2-精确计算;3-按曲柄滑块机构计算,.,游梁式抽
9、油机运动参数的精确解,参考文献:游梁式抽油机运动参数的精确解,假定曲柄由12点钟位置开始沿顺时针方,向做匀速圆周运动。在OBD 中,根据,余弦定理,式中为任意时刻游梁摆角,即游梁后,臂与Y 方向的夹角;为任意时刻J 和-,Y 方向的夹角;为曲柄转角,它等于角,速度与时间t 的乘积。由式(1)得:,式(4)即为游梁摆动方程。J 和都,只为的函数,因此也只为的函,数。,设下死点时角为。,位移为0。,悬点的位移:X=a(-。),二、抽油机悬点载荷计算,1.静载荷,(一)悬点所承受的载荷,包括:抽油杆柱自重载荷;作用在柱塞上的液柱载荷;沉没压力对悬点载荷的影响;井口回压对悬点载荷的影响。,抽油杆柱载荷
10、,r,q=qr(s l)/s=qr b,b=(s l)/s,r,上冲程:Wr=f r s gL=qr gL(即杆柱在空气中的重力)下冲程:Wr=f r L(s l)g=q Lg(即杆柱在液体中的重力),Wl=(f p f r)Ll g,作用在柱塞上的液柱载荷,上冲程 游动阀关闭,作用在柱塞上的液柱载荷为:,下冲程 游动阀打开,液柱载荷作用于油管,而不作用于悬点。,沉没压力(泵口压力)对悬点载荷的影响,上冲程 在沉没压力作用下,井内液体克服泵入口设备的阻力进入泵内,此时液流所具有的压力即吸入压力。吸入压力作用在柱塞底部产生向上的载荷:,下冲程 吸入阀关闭,沉没压力对悬点载荷没有影响。,Wi=pi
11、 f p=(pn pi)f p,井口回压对悬点载荷的影响液流在地面管线中的流动阻力所造成的井口回压对悬点将产生附加的载荷。,Phu=ph(f p f r)Phd=ph f r,上冲程:增加悬点载荷:下冲程:减小抽油杆柱载荷:,2.动载荷(惯性载荷、振动载荷)惯性载荷(忽略杆液弹性影响)抽油机运转时,驴头带着抽油杆柱和液柱做变速运动,因而产生抽油杆柱和液柱的惯性力。,Wrg,a A,I r=,抽油杆柱的惯性力:,Wlg,a A,I l=,液柱的惯性力:,f p frftf fr,=,为油管过流断面变化引起液柱加速度变化的系数,上冲程:前半冲程加速度为正,即加速度向上,则惯性力向下,从而增,加悬点
12、载荷;后半冲程中加速度为负,即加速度向下,则惯性力向,上,从而减小悬点载荷。,悬点加速度在上、下冲程中大小和方向是变化的。,下冲程:与上冲程相反,前半冲程惯性力向上,减小悬点载荷;后半冲程,惯性力向下,将增大悬点载荷。,(1+)=,Wr S N,r,1+,(1)=Wr,SN r,(1+)=Wl,1+,抽油杆柱引起的悬点最大惯性载荷,I ru=,SN 2 r 1790 l,2 1+=Wrg 2 30 l,Wr S 2 rg 2 l,上冲程:,SN 21432,I ru=Wr,取r/l=1/4时,,2,2 rl,(1)1790 l,Wr Sg 2,I rd=,下冲程:,液柱引起的悬点最大惯性载荷,
13、I lu=,SN 2 r 1790 l,Wl S 2 rg 2 l,上冲程:,下冲程中液柱不随悬点运动,没有液柱惯性载荷悬点最大惯性载荷,I u=I ru+I luI d=I rd,上冲程:下冲程:,振动载荷,抽油杆柱本身为一弹性体,由于抽油杆柱作变速运动和液柱载荷周期性地作用于抽油杆柱,从而引起抽油杆柱的弹性振动,它所产生的振动载荷亦作用于悬点上。其数值与抽油杆柱的长度、载荷变化周期及抽油机结构有关。(在考虑抽油杆柱弹性时最大载荷计算时介绍),3.摩擦载荷,(1)抽油杆柱与油管的摩擦力(2)柱塞与衬套之间的摩擦力(3)液柱与抽油杆柱之间的摩擦力(4)液柱与油管之间的摩擦力(5)液体通过游动阀
14、的摩擦力,(杆管)(柱塞与衬套)(杆液)(管液)(阀阻力),上冲程主要受(1)、(2)、(4)影响,增加悬点载荷下冲程主要受(1)、(2)、(3)、(5)影响,减小悬点载荷,(m+1)ln m(m 1),=,S SN2 60,max=,抽油杆柱与液柱之间的摩擦力抽油杆柱与液柱间的摩擦发生在下冲程,摩擦力方向向上。阻力的大小随抽油杆柱的下行速度而变化,最大值为:,把悬点看做简谐运动,则,主要决定因素:液体粘度和抽油杆的运动速度。液柱与油管间的摩擦力上冲程时,游动阀关闭,油管内的液柱随抽油杆柱和柱塞上行,液柱与油管间发生相对运动而引起的摩擦力的方向向下,故增大悬点载荷。,Frl1.3,Ftl=,2
15、 2,max,m 2 1,Frl=2L,d td r,m=,7.2910 fo,Frt=f N,杆管摩擦力:,液体通过游动阀产生的阻力:,2,32(SN),1 l f p2 2,Fv=l hf p g=,抽油杆柱载荷、液柱载荷及惯性载荷是构成悬点载荷的三项基本载荷。稠油井内存在摩擦载荷及大沉没度的井沉没压力产生的载荷;在低沉没度井内,由于泵的充满程度差,会发生柱塞与泵内液面的撞击,将产生较大冲击载荷,从而影响悬点载荷。,140,0.94d pde,Fp=,柱塞与衬套之间的摩擦力:,小于1717N,Wr SN r,(1+),SN r,(1),2,1790 l,Pmax,(1+),=Wr+Wl+I
16、 ru=qr L+(f p f r)Ll g+,(二)悬点最大和最小载荷1.计算悬点最大载荷和最小载荷的一般公式最大载荷发生在上冲程,最小载荷发生在下冲程,其值为:,在下泵深度及沉没度不很大,井口回压及冲数不高的稀油直井内,在计算最大,和最小载荷时,通常可以忽略Pv、Fu、Pd、Pi、Ph及液柱惯性载荷,则:,Wr=(qr L f r L l)gWl=f p L l g,令:,rl,则:Pmax,Wr SN 21790,=Wr+Wl+,2,1790 l,Pmin=Wr+I rd=qr Lg Wr,v i,v,Pmax=Wr+Wl+I u+Phu+Fu+P PPmin=Wr+I d Phd Fd
17、 P,3-293-30,除了液柱和抽油杆柱产生的静载荷之外,液柱的加载还会在抽油杆柱上引,起振动载荷。,初变形期末抽油杆柱运动,液柱加载引起的纵振产生的振,2.考虑抽油杆柱弹性时悬点最大载荷的计算初变形期:从上冲程开始到液柱载荷加载完毕的过程。初变形期之后,抽油杆柱带着活塞随悬点做变速运动。在此过程中,,动载荷,动载荷抽油杆柱做变速运动所产生的惯性载荷忽略液柱对抽油杆柱动载荷的影响,t,2 u,2 x 2,2u2,=a,抽油杆柱自由纵振产生的振动载荷在初变形期末激发起的抽油杆的纵向振动微分方程为:,=0;,x=0,u,=0,x=L,ux,边界条件,u t=0=0;,xL,u t,=,t=0,初
18、始条件,抽油杆柱的自由纵振在悬点上引起的振动载荷为:,2,8Ef rV 2 a,ux,sin(2n+1)0 t,(1)n(2n+1),=,Fv=Ef r,n=0,x=0,用分离变量法求解为:,2n+1 x2 L,sin(2n+1)0t sin,(1)n(2n+1)3,8V0 2,u(x,t)=,n=0,坐标原点选在悬点,振动载荷是,的周期函数。,0 t,v,Ef ra,Fv max=,上式悬点的振动载荷绘图如下:,2,8Ef rV 2 a,ux,sin(2n+1)0 t,(1)n(2n+1),=,Fv=Ef r,n=0,x=0,5最大振动载荷发生在2 2尼,振动将会随时间衰减,故最大振动载荷发
19、生在 处,2即:tm=a,振动时,dx微元段的轴向伸长。,x,该微元段的应变为 x,,对应的轴向,式(4)带入式(2),令 a=,2 u,杆的纵向振动假设杆的长度为L,密度为,横截面积为S,弹性模量为E,设杆的横截面在纵向振动中始终保持干面,略去杆的纵向伸缩而引起的横向变形。设杆上距原点x处在时刻t的纵向位移为u(x,t),udx模型见图。从弹性体上提取一微元段dx,该微元段的振动方程为:,Px,=P+,2ut 2,Sdx,ma=F,Px,=,2ut 2,S,内力为:,dx,u,ux,P(x)=SE(x)=SE,u,2ux 2,=SE,ux x,=SE,Px,2 2 x,=a,2ut 2,E,
20、牛顿第二定律,dx P(1),(3),(2),(4),(5),2 cos(t),S2,2 cos t,a0=,简谐运动时,悬点加速度为:,xa,S2,ax=,抽油杆柱距悬点x处的加速度为:,抽油杆柱的惯性载荷初变形期之后抽油杆柱随悬点做变速运动,必然会由于强迫运动而在抽油杆柱内产生附加的动载荷。为了使问题简化,把强迫运动产生的动载荷只考虑为抽油杆柱随悬点做加速度运动而产生的惯性载荷。惯性载荷的大小取决于抽油杆柱的质量、悬点加速度及其在杆柱上的分布。悬点加速度的变化规律决定于抽油机的几何结构。,2 cos(t)dx,Fi=,t)dx=,cos(,sin t sin t,xa,qr Sg 2,dF
21、i=,xa,Ef r s L,L0,a 2 a,qr S 22 g,在x处单元体上的惯性力将为:,积分后可得任一时间作用在整个抽油杆柱L上的总惯性力:,=n 0(2n+1)2 sin(2n+1)0t,a,(t0+t)sin t0+t L,sin,+,+sin(t0+)sin t0,a 2 a,=Wr+Wl+,8Ef r(1)n2,Ef r S La 2 a,Ef ra,Pmax=Wr+Wl+,悬点最大载荷初变形期后,悬点载荷P是抽油杆柱载荷、液柱载荷、振动和惯性载荷叠加而成,即:,Ef r St0为初变形期经历的时间,取最大振动载荷出现的时间为悬点出现最大载荷的时间,则得到计算悬点最大载荷的公
22、式:,La,t m=,=,2 0,=.=sin,sin(+,)(1)sin,),Ef r Sa 2,La,sin(r+,Pmax=Wr+Wl+,a.油管下端固定在油管下端固定的情况下,初变形期末柱塞对悬点的相对运动速度等于悬点运动速度,即s s2 2油管下端固定时悬点最大载荷为:,b.油管下端未固定,初变形期末悬点运动速度:,sin,S2,=,初变形期末柱塞对悬点的相对运动速度将小于悬点运动速,度,并且:,S2,La,Ef r S a 2,Pmax=Wr+Wl+,油管下端未固定时悬点最大载荷为:,SN r,Pmax=(Wr l)1+,+W,P,P,P,P,=(Wr l)1+,+W,SN 2,1
23、790,3.计算悬点最大载荷的其它公式,SN 137,I,IImax,21790 l,IIImax,(1+),=Wl+Wr b+,),SN 21790,IVmax,=Wl+Wr(1+,),SN 21790,Vmax,=(Wr+Wl)(1+,一般井深及低冲数油井,简谐运动、杆柱和液柱惯性载荷,简谐运动、杆柱惯性载荷,简谐运动、杆柱和液柱惯性载荷,二、曲柄轴扭矩计算及分析(一)计算扭矩的基本公式抽油过程中减速箱输出轴(曲柄轴)的扭矩M等于曲柄半径与作用在曲柄,销处的切线力T的乘积,即:,M=rT,图3-17,抽油机几何尺寸与曲销受力图,M com=P Wb(cos,M wb=P Wb(cos,),
24、r sin sin,a cb b,c a Aa g,Wc r sin,复合平衡抽油机:,r sin sin,P,ab,Wcr sin,M cr=,曲柄平衡抽油机:,),r sin sin,a cb b,c a Aa g,游梁平衡抽油机:,不同平衡方式的抽油机扭矩精确计算相关式,作业题:上述公式的详细推导。,提示:参考相关论文。,图3-17,抽油机几何尺寸与曲销受力图,M com=TF P(B+Wb)M c max sin,M wb=TF P(B+Wb),TF=,b sin,a sin r,MpP,caM cr=TF(P B)M c max sin ca,复合平衡抽油机:曲柄平衡抽油机:游梁平衡
25、抽油机:,扭矩因数:悬点载荷在曲柄轴上造成的扭矩与悬点载荷的比值。,抽油机结构不平衡值B:等于连杆与曲柄销脱开时,为了保持游梁处于水平,位置而需要加在光杆上的力。(方向向下为正),不同平衡方式的抽油机扭矩简化计算相关式简化条件:忽略游梁摆角和游梁平衡重惯性力矩的影响。,TF=,b sin,(二)扭矩因数计算,a sin r,MpP,图3-17,抽油机几何尺寸与曲销受力图,b 2+L2 k 2 r 2+2kr cos(+0)2bL,=cos1,=360+(+0),扭矩曲线,b 驴头在下死点位置时的 角,t驴头在上死点位置时的 角 随角而变的b和K之间的夹角,b b t,PR=,冲程百分数:,实测
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人工 理论
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5841162.html