КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Несоответствие притока размеру насоса (превышение подачи установки над притоком)
Свободный газ Проблемы, возникающие при эксплуатации В режиме эксплуатации скважин штанговыми глубинными насосами возникают различные проблемы, связанные с наличием свободного газа и песка в откачиваемой жидкости, снижение притока из пласта, нарушение герметичности системы и т.д. Ниже приведены различные примеры осложнений на примере показаний динамограмм и схем. Чаще всего возникают осложнения вследствие влияния газа на работу насоса, уменьшающего коэффициент наполнения цилиндра (рис. 7). G G Рис. 7. Динамограммы для случая влияния свободного газа: а – динамограммы при небольших давлениях у приема насоса, причем линия 1 при Рпр1, 2 – при Рпр2, 3 – при Рпр3 (Рпр1 > Рпр2 > Рпр3), линия 4 – срыв подачи насосом; б – динамограмма при большом давлении у приема насоса Очень часто по фор ме динамограммы при влиянии свободного газа похожи на динамог раммы, когда подача насоса превышает приток продукции в скважину и давление на приеме резко снижается. В этом случае необходимо проследить за формой динамограмм, фиксируемых последовательно одна за другой после кратковременной остановки скважины. В слу чае превышения подачи насоса над притоком продукции в скважину первая после остановки скважины динамограмма покажет полное за полнение цилиндра при такте всасывания (рис. 8, динамограмма 1). Последовательно фиксируемые динамограммы 2, 3 и 4 будут прини мать форму, характерную для влияния свободного газа. Нарушение герметичности насоса, связанное с утечками в нагнетательной части насоса (нарушение герметичности нагнета тельных клапанов или пары «цилиндр – плунжер»), характеризует ся достижением пологости линией восприятия нагрузки штангами при ходе вверх, большей крутизной линии разгрузки штанг и скруглением линии нагрузки в точках С и D (рис. 9 а). Утечки в прием ной части насоса (нарушение герметичности всасывающего кла пана или посадочного конуса вставного насоса — при нижней по садке) Справочник мастера по добыче нефти, газа и конденсата G S Рис. 8. Типичные динамограммы для случая, когда подача насоса превышает приток продукции в скважину: 1 — нормальное заполнение цилиндра при такте всасывания (после оста новки скважины); 2, 3, 4 — динамограммы, фиксируемые через определенные промежутки времени после снятия первой динамограммы G Рис. 9. Динамограммы при нарушении герметичности насоса: а — утечка в нагнетательной части насоса; б — утечка в приемной части G Рис. 10. Характерные динамограммы при неправильной посадке плунжера в цилиндре насоса: а — при ударе плунжера о всасывающий клапан; б — высокая посадка плунжера и срыв нижнего конуса захватным штоком достижением пологости линией разгрузки штанг при ходе вниз, большей крутизной линии восприятия нагрузки штангами и скруглением линии нагрузки в точках А и В при ходе вверх (рис. 9 б). Неправильная посадка плунжера насоса отражается на динамограм-мах по-разному. Удар плунжера о нижний (всасывающий) клапан или низкая посадка плунжера вследствие неправильной подгонки длины штанг при монтаже проявляется на динамограмме петлей в ее нижнем левом углу (рис. 10 а). Срыв нижнего конуса захватным штоком при высокой посадке плунжера проявляется на динамограмме в виде петли в правом верхнем углу и ха рактерными изменениями нагрузки при ходе вниз, определяемы ми колебаниями колонны штанг вследствие удара в момент по садки конуса (рис. 10 б). Обрыв штанг (отворот плунжера) характеризуется на динамог рамме незначительной разницей в нагрузках при ходе вверх и вниз, т.е. динамо-грамма имеет форму узкой горизонтальной петли (рис. 11), которая располагается на уровне нагрузки от веса штанг в продукции скважины, если произошел отворот плун жера или обрыв штанг у плунжера (рис. 11 а). Местоположение такой динамограммы связано с местом обрыва: петля располагает ся между нулевой нагрузкой и нагрузкой от веса штанг в продукции (рис. 11 б). Заедание плунжера характеризуется на динамограмме значитель ным местным увеличением или снижением нагрузки в сравнении с нагрузками при нормальной работе установки. На рис. 12 а по казана динамограмма с заеданием плунжера в конце хода вверх, а на рис. 12 б — когда заедание плунжера происходит в конце хода вниз.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2150; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |