第3章有杆泵采油1.ppt
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1、第三章 常规有杆泵采油,主要内容:抽油装置及泵的工作原理 抽油机悬点运动规律及悬点载荷 抽油机平衡、扭矩及功率计算 泵效计算 有杆抽油系统设计 有杆抽油系统工况分析附录A API RP 11L,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80%以上的油井采油采用该举升方式。,第一节 抽油装置及泵的工作原理,一、抽油装置,抽油机,抽油杆,抽油泵,其它附件,抽油过
2、程介绍,工作时,动力机将高速旋转运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。,(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,游梁和连杆的连接位置不同。,不同点:,平衡方式不同后置式多采用机械平衡;
3、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,异形游梁式抽油机,双驴头游梁式抽油机,链条式抽油机,宽带传动抽油机,液压抽油机,游梁式抽油机系列型号表示方法,CYJ 123.370(H)F(Y,B,Q),(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),a.结构简单,强度高,质量好,连接部分密封可靠;,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,b.制造材料耐磨和抗腐蚀性好,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
4、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。,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: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。,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-
5、扳手方径;5-凸缘;6-圆弧过渡区,抽油杆的杆体直径分别为13、16、19、22、25、28mm,,抽油杆的长度一般为8000mm或7620mm,另外,为了调节抽油杆柱的长度,还有长度不等的抽油杆短节。,接箍是抽油杆组合成抽油杆柱时的连接零件。按其结构特征可分为:普通接箍、异径接箍和特种接箍。,普通接箍:连接等直径的抽油杆,异径接箍:用于连接不同直径的抽油杆,特种接箍:主要有滚轮式接箍和滚珠式接箍,用于斜井或普通油井中降低抽油杆柱与油管之间的摩擦力,减少对油管的磨损,扶正器,抽油杆的强度:C级杆(570MPa)、D级杆(810MPa),超高强度抽油杆,玻璃钢抽油杆,空心抽油杆,电热抽油杆,连续
6、抽油杆,柔性抽油杆:如钢丝绳抽油杆,二、泵的工作原理,(一)泵的抽汲过程,抽油杆柱带着柱塞向上运动,柱塞上的游动阀受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。,A-上冲程,1)上冲程,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。,B-下冲程,2)下冲程,柱塞下行,固定阀在重力作用下关闭。,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。,泵内压力增加,当泵内压力大于柱塞以上液柱压
7、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:,每分钟的排量为:,每日排量:,泵的理论排量,冲次:一分钟的时间内抽油泵吸入与排出的周期数。,第二节 抽油机悬点运动规律及载荷,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,图3-7 抽油机四连杆机构简图,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
8、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:,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点的加速度为:,A点的速度为:,图3-8 简谐运动时悬点位移、速度、加速度曲线,(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。,图3-9 曲柄滑块机构简图,A点加速度:,A点位移:,A点速度:,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,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
9、构计算,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,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。,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
10、对悬点将产生附加的载荷。,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。,抽油杆柱的惯性力:,液柱的惯性力:,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。,抽油杆柱引起
11、的悬点最大惯性载荷,上冲程:,取r/l=1/4时,,下冲程:,液柱引起的悬点最大惯性载荷,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,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(杆管),上冲程主要受(1)、(2)、(4)影响,增加悬点载荷,(2)柱塞与衬套之间的摩擦力(柱塞与衬套),(3)液柱与抽油杆
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