Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Монтаж, обслуживание и ремонт скважинных электронасосов

..pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
9.22 Mб
Скачать

С. А. МАХМУДОВ М.С.АБУЗЕРЛИ

МОНТАЖ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

СПРАВОЧНИК

МОСКВА "НЕДРА" 1995

Р е ц е н з е н т канд. техн. наук л.г. Чичеров

ПРЕДПРИЯТИЕ-СПОНСОР - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ПРЙГНЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ "АЗЕРИНЕФТЬ".

Федеральная целевая программа книгоиздания России

м

2503010400-016

118-93

© С.А. Махмудов,

043(01) - 95

М.С. Абузерли, 1995

15ВМ 5-247-03036-2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Плотность жидкости р физическая характеристика, чис­ ленно равная массе единицы объема жидкости. Плотность вы­ ражают в кг/м3.

Вязкость (внутреннее трение) свойство жидкости оказы­ вать сопротивление перемещению одной ее части относительно другой. Динамическую вязкость р выражают в Па-с. Коэффици­ ент динамической вязкости определяется отношением танген­ циальной силы внутреннего трения в жидкости к единице пло­ щади слоя жидкости.

Кинематическая вязкость V определяется отношением дина­ мической вязкости к плотности, т.е. V = р/р. Кинематическую

вязкость выражают в м2/с.

величина, характе­

Водородный показатель жидкости рН

ризующая концентрацию ионов водорода в растворе. Численно рН равен отрицательному десятичному логарифму концентрации ио§ов водорода в жидкости: рН = - 1&[Н+]. При температуре 25 С в нейтральной среде рН = 7 , в кислых средах рН < 7, в щелочных средах рН > 7. Для щелочных вод рН > 8.

Температура жидкости ТЦ) - физический показатель, ха­ рактеризующий ее тепловое состояние.

Количественно температуру выражают величиной отклонения нагретости данного тела от строго определенной нагретости, принятой в качестве эталонного начала отсчета температуры.

Температуру выражают в градусах Цельсия ( С) или кельви­ нах (К).

Давление жидкости р величина, характеризующая интен­ сивность сил, действующих на единицу поверхности жидкости по направлениям перпендикулярным к этой поверхности. Дав­ ление выражают в паскалях (Па).

Масса жидкости М - физическая характеристика, являющаяся мерой ее инерционных и гравитационных свойств. Массу выра­ жают в килограммах (кг).

Вес жидкости С - это сила притяжения ее к Земле: О = М#, где 8 * ускорение свободного падения. Вес выражают в нью­ тонах (Н).

Объем жидкости V - это пространство, занимаемое ею. Объем выражают в кубических метрах (м3).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ, ВОДЫ И ГАЗА В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ

Жидкость и газ в пласте находятся под воздействием плас­

тового

давления,

которое изменяется

в зависимости

от глуби­

ны залегания продуктивного

пласта.

плотность газа

возраста­

С

увеличением

давления

в пласте

ет и по своему значению приближается к плотности легких уг­ леводородных жидкостей.

если скважина заполнена жидкостью полностью и не пере­ ливает (не фонтанирует), то пластовое давление определяют как гидростатическое

Рпл

= Я р # ,

 

 

 

 

 

 

где

рцЛ

 

начальное пластовое давление, т.е. даление в

пласте до

начала

его

разработки,

Я

глубина

залегания,

пласта;

р

- плотность

жидкости;

$

ускорение

свободного

падения,

равное 9,81

м2/с.

 

 

 

 

Пластовое давление для фонтанирующих скважин

 

Рпл = Нрз

+ ру,

 

 

 

 

 

где ру - давление на устье скважины.

Если в скважине уровень жидкости не доходит до устья, то пластовое давление

Рпл = # 1Р &

где Н\

высота

столба

жидкости

в скважине.

 

 

Плотность нефти всегда меньше плотности воды. Плотность

пластовой

нефти ниже

плотности дегазированной.

Плотность

Т а б л и ц а

1

 

 

воды при температуре 20 о С,

 

 

Значение плотности пластовой

 

 

соответствующие градуировке по шкале ареометра Поме

 

 

°Ве

р в, кг/м3

°Вс

Рв,

кг/м3

°Вс

Рв, кг/м3

°Вс

рв, кг/м3

0,5

1003,5

8

1058,7

15,5

1120,3

23

1189.6

1

1007

8,5

1062,6

16

1124,7

23,5

1194,5

1,5

1010,5

9

1066,5

16,5

1129,1

24

1199,5

2

1014,1

9.5

1070,5

17

1133,5

24,5

1204,5

2,5

1017,6

10

1074,5

17,5

1138

25

1209,6

3

1021,2

10,5

1078,5

18

1142,5

25,5

1214,6

3,5

1024,9

11

1082,5

18,5

1147,1

26

1219,8

4

1028,5

11,5

1086,6

19

1151,6

26,5

1225

4.5

1932,2

12

1090,7

19,5

1156,3

27

1230,2

5

1035,9

12,5

1094,8

20

1160,9

27,5

1335,4

5,5

1039,6

13

1099

20,5

1165,6

28

1240,8

6

1043,4

13,5

1103,2

21

1170,3

28,5

1246,1

6,5

1047,2

14

1107,4

21,5

1175,1

29

125Л ,5

7

1051

14,5

1111,7

22

1179,9

29,5

1257

7,5

1054.8

15

1116

22,5

1184,7

30

1262,5

дегазированной нефти устанавливают путем взвешивания опре­ деленного объема в аналитических весах (при стандартных ус­

ловиях с- атмосферное

давление р0 =

0,1013

МПа, температура

1 = 20 С). Плотность

дегазированной

нефти

в зависимости от

углеводородного состава и содержания асфальтосмолистых ве­ ществ изменяется от 600 до 1000 кг/м3.

Физические свойства пластовой нефти отличаются от свойств дегазированной. Плотность пластовой нефти изменяется в за­ висимости от давления, количества растворенного в ней газа и температуры.

Плотность пластовой воды зависит от давления, темпера­ туры, объема растворенного в ней газа и содержания различных солей, т.е. от степени ее минерализации. Плотность дис­ тиллированной воды при температуре 4 С принята за единицу. Плотность пластовой воды всегда больше единицы.

На практике плотность пластовой воды определяют при по­ мощи ареометра Боме. Ноль по шкале ареометра соответствует погружению в дистиллированную воду при температуре 15 С.

Плотность пластовой

воды по показаниям ареометра Боме

при температуре 20 С в

зависимости от солености определяют

по формуле

 

рв = 144300/(144,3 °Ве),

где °Ве - градус по шкале ареометра Боме (табл. 1).

Вязкость пластовой нефти сильно отличается от вязкости нефти на поверхности, так как в ее составе имеется раство­ ренный газ.

Динамическая вязкость дегазированной нефти растет с уве­ личением ее плотности и уменьшается с ростом температуры (рис. 1).

Вязкость пластовой воды зависит от ее минерализаций. С увеличением температуры взякость воды сильно снижается (рис. 2).

Обводненность - величина, характеризующая содержание воды

впластовой жидкости.

Всоставе жидкости, извлекаемой из продуктивного пласта нефти, кроме нефтяного газа, парафина и серы содержится пластовая вода. В процессе разработки месторождений содер­ жание воды в добываемой продукции возрастает и может пре­ вышать 90%.

Продукция нефтяных скважин содержит определенное коли­ чество растворенных минеральных солей и по степени минера­ лизации подразделяется на следующие группы: А - пресная

(минерализация менее 1 г/л); Б солоноватая (1 - 10 г/л); В - соленая (10 - 50 г/л); Г - рассол (более 50 г/л). Кроме минеральных солей, в пластовой воде могут содержаться окси­ ды железа, алюминия, кремния, а также йод, бром и раство­ ренные газы. В соответствии с этим пластовая вода делится на два типа: щелочная или гидрокарбонатно-натрйевая; хло- ридно-кальцевая с рН = 4 * 6.

Рис. 1. Зависимость вязкости дегазированной

Рис. 2. Зависимость вяз-

нефти от ее плотности и температуры при

кости пластовой

воды от

атмосферном давлении

минерализации и

темпера­

 

туры

 

Газовым фактором называют количество газа, приведенное к атмосферному давлению, приходящееся на 1 т нефти. Газовый фактор для наших нефтяных месторождений составляет от 20 до 1000 м3/т и более.

Поверхностное натяжение воды - характеристика вымывающей способности воды. Чем меньше поверхностное натяжение воды, тем лучше она вытесняет нефть из пласта. Щелочные воды имеют наименьшее поверхностное натяжение, так как они содержат поверхностно-активные вещества, органические кислоты и ос­ нования.

Давлением насыщения пластовой нефти называют то давле­ ние, при котором из нефти начинают выделяться первые пу­ зырьки растворенного газа. Давление насыщения зависит от состава нефти и газа, от соотношения их объемов и темпера­ туры. Давление насыщения определяют при установившемся фа­

зовом режиме.

газа

в нефти при давлении

Коэффициент растворимости

до 6 МПа

 

 

 

К = Г/Рнао

 

 

ще Г

газосодержание нефти;

р„ас

давление насыщения,

т.е. такое давление при котором нефтяной газ (в количестве,

равном газовому

фактору для

1 м3 нефти) растворяется в

нефти.

 

 

Газосодержание

величина,

характеризующая содержание

газовой фазы в жидкости.

б

 

Подача

 

расход жидкости

через напорный

(выходной)

па­

трубок:

 

подача-объем

прокачиваемой

жидкости

за

едини­

цу

объемная

времени;

подача-масса

прокачиваемой

жидкости

за

едини­

цу

массовая

времени;

подача, которую мог бы обеспечить насос в

 

идеальная

случае отсутствия каких-либо потерь.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент подачи - безразмерная величина, характери­

зующая отношение подачи насоса к его идеальной подаче.

 

сил

 

Давление

величина, характеризующая

интенсивность

жидкой среды на выходе из насоса и входе в него.

 

 

 

 

Мощность привода - энергия, подводимая к насосу от дви­

гателя за

единицу

времени:

 

затрачиваемая

на

перемещение

 

потребляемая

мощность,

жидкости

в

насосе и расходуемая на

все

виды

потерь

в

на­

сосе;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полезная - мощность, сообщаемая насосом подаваемой жидкой

среде.

 

 

полезного

действия

(к.п.д.)

 

*

 

 

из­

 

Коэффициент

 

величина,

меряемая отношением полезной мощности насоса к потребля­ емой. К.п.д. насоса характеризует потери мощности в насосе, которые делятся на механические, объемные и гидравлические. К.п.д. насоса равен произведению гидравлического, объемного

и механического к.п.д.

графическая

зависимость

основных

Характеристика насоса

технических показателей от давления или

подачи.

() насо­

Характеристика (З-Я -

зависимость между подачей

са и его напором Я. Характеристика О-Н позволяет определить мощность N насоса при различных значениях подачи ^. Харак­ теристика (3-7) отражает эффективность работы насоса (к.п.д. -

V)при различных значениях подачи (? (рис. 3).

Характеристика насоса в технических документациях при­

водится при перекачке воды.

а6

Рис» 3. Зависимость на­ пора Я, потребляемой мощности N и К.П.Д. 7) насоса от подачи &

адля жидкостей с вяз­

костью

воды; б

для

вязких

жидкостей;/

по­

да; II

- нефтепродукт

 

УСТАНОВКИ СКВАЖИННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Установки скважинных центробежных электронасосов (УЭЦН) предназначены для эксплуатации нефтяных скважин при раз­ личных условиях: в чисто нефтяных и почти полностью обво­ дненных скважинах; при содержании в откачиваемой жидкости песка, газа; при агрессивной жидкости и жидкости с повы­ шенной температурой (табл, 2).

В зависимости от условий эксплуатации, т.е. от количест­ ва различных компонентов, содержащихся в откачиваемой жид­

кости, разработаны

установки

обычного

исполнения (УЭЦН) и

с повышенной коррозионной износостойкостью (УЭЦНК).

УЭЦН (табл. 3)

(рис. 4)

состоит

из центробежного сква­

жинного электронасосного агрегата 7, 2 (электродвигатель с гидрозащитой и насос) и кабельной линии 3, спускаемых в скважину на колонне насосно-компрессорных труб 4, оборудо­ вания устья скважин 5 и наземного электрооборудования: трансформатора 6 и станции управления 7.

В зависимости от поперечного габарита скважинного элект­ ронасосного агрегата установки подразделяют на следующие условные группы:

Группа УЭЦН........................................................................

5

6

Внутренний диаметр обсадной колонны, мм, не менее

121,7

130

144,3

УЭЦН предназначена для откачки из нефтяных скважин плас­ товой жидкости (нефти, воды, нефтяного газа и механических примесей) со следующей характеристикой:

Максимальная плотность водонефтяной0смеси, кг/м3

 

До 1400

Температура откачиваемой жидкости,

С, не б о л е е ....................

%

50-90

Максимальная объемная доля свободного газа на входе в насос,

25

Максимальная концентрация сероводорода, г/л, не более

 

0,01

Максимальное содержание воды,

%,

нс более

 

6-8,5

Водородный показатель пластовой й оды ...............................

 

Максимальная массовая концентрация твердых частиц, г/л

 

0,05

да

УЭЦНК применяют в жидкой среде с содержанием сероводоро­

в количестве 0,1

1,25

г/л. Механических

примесей до

0,1

г/л.

 

установки скважинных

центро­

 

Рассмотрим обозначение

бежных электронасосов обычного исполнения на примере 1У9ЭЦН5А-250-1400; 1 - порядковый номер модификации уста­ новки; У - установка; 9 - порядковый номер модификации на­ соса; Э - привод от погружного электродвигателя; Ц - центро­ бежный; Н - насос; 5А - группа насоса; 250 - подача, м3/сут; 1400 - напор, м.

Т а б л и ц а 2

Техническая характеристика установок типа УЭНЦ

Типоразмер

Рабочие

Темпера-

Внутренним

Размеры насосного

Масса, кг

Изготовитель

установки

подача,

напор, м

тура от­

диаметр

агрегата,

мм

насосный

установ­

 

 

 

качивае­

колонны

попереч­

длина

 

 

 

м3/сут

 

мой жид­

обсадных

агрегат

ка без

 

 

 

 

 

кости, с

труб, мм

ный

 

 

труб

 

 

У9ЭЦИ5-40-1400

25-70

1380-1060

90

121,7

116

16242

635

4164

НПО

"Борец”,

У9ЭШ15-40-1750

25-70

1760-1310

 

121,7

116

18707

686

4608

ПО "Ливгидромаш”

У9ЦИ5-80-1200

60-115

1265-655

 

123,7

118

16762

658

3692

НПО

"Борец”

УЭЦНК5-80-1200

 

1250-640

 

 

 

16762

678

4106

 

 

У9ЭЦН5-80-1550

 

1660-900

 

 

 

18962

726

4440

 

 

1УЭЦНК5-80-1550

 

1660-890

 

 

 

18962

743

4595

 

 

У9Э1Ш5-80-1800

 

1880-920

 

 

 

20727

752

4832

НПО

"Криогенмаш”

У9ЭЦН5-130-1200 100-160 1330-710

 

 

 

18962

732

3601

УЭЦИК5-130-1200

 

1330-710

 

 

 

18962

745

3991

 

 

У9ЭЦИ5-130-1400

 

1680-850

 

 

 

20727

834

3999

 

 

1УЭЦНК5-130-1400

 

1680-850

 

 

 

20727

845

4400

 

 

У9ЭЦИ5-130-1700

 

1950-1140

70

 

116

23071

1004

5622

 

 

У9ЭШ15-200-800 145-250

955-545

130

17642

649

3798

 

 

Г9ЭПИ5Л ‘00-1350

80-140

1480-860

90

124

16762

735

3931

 

 

У9ЭШ15Л-1 6 0 - 1 400

125-205

1540-1020

80

 

 

19866

773

4369

 

 

У9ЭШ15Л-160-1750 125-205

1920-1290

 

 

 

22331

1077

4542

 

 

У9ЭЦГ15Л-250-1000 190-330

1000-610

85

 

 

20566

1023

4009

 

 

У9ЭЦН5А-250-1400

 

1570-850

 

 

28161

1400

5271

 

 

УЭШ1К5А-250-1400

 

1525-725

 

 

 

28161

1426

5303

 

 

1У9ЭИН5Л-250-1400.

1570-850

75

130

124

28081

1388

5272

НПО

"Борец”

У9ЭЦН5А-250-1700 290-430

1890-1170

34426

1775

7876

УЭИНК5Л-250-1700

 

1825-1050

75

 

 

34426

1828

7838

 

 

У9ЭЦН5А-360-850

 

940-650

85

 

 

21757

1097

4179

 

 

УЭЦНК5А-360-850

 

910-575

85

 

 

21757

1058

4106

 

 

У9ЭЦН5Л-360-1100

 

1250-900

80

 

 

28161

1387

4882

 

 

УЭ1ШК5Л-360-1100

 

1250-860

 

 

 

28161

1388

4883

 

 

Типоразмер

Рабочие

Темпера­

Внутренний

Размеры насосного

Масса, кг

Изготовитель

устапоики

подача,

напор, м

тура от-

диаметр

агрегата,

мм

насосный

установ­

 

 

 

качииае-

колонны

попереч­

длина

 

 

 

м3/сут

 

мой жид­

обсадных

агрегат

ка без

 

 

 

 

 

кости, С

труб, мм

ный

 

 

груб

 

 

1У9ЭШТ5Л-360-1100

 

1250-900

70

 

 

28081

1375

4905

 

 

У9ЭЦН5Л-360-1400

 

1625-1150

 

 

36626

1864

7664

 

 

УЭЦМК5Л-360-1400

 

1550-1040

70

 

 

36626

1873

7588

НПО "Криогенмаш”

У9ЭЦН5Л-500-800 415-585

835-725

80

 

 

27461

1404

5397

1У9ЭЦГ15Л-500-800 415-585

835-725

80

 

 

27381

1392

5388

 

 

У9ЭШ15Л-500-1000. 420-580

1025-895

70

 

 

34426

1836

7130

 

 

У9ЭШ16-250-1050

200-340

1275-735

90

 

 

17589

1074

4609

 

 

У9ЭШ16-250-1400 200-330 1580-975

 

 

 

19089

1158

5054

 

 

У9ЭЦ116-250-1600

200-330

1685-1020

 

144,3

137

20489

1188

5429

НПО

”Борец”

У9ЭЦ1Гб-350-1100

280-440

1230-710

 

20489

1192

4669

У9ЭШ16-500-750

350-690

910-320

 

148,3

140,5

19789

1203

4378

НПО

"КриогсимаиГ

У9ЭЦН6-500-1100

350-690

1360-500

 

 

 

30561

1800

6952

НПО

"Ворси”

У9ЭШТб-700-800

550-910

870-400

 

 

 

29861

1815

6278

Соседние файлы в папке книги