- УДАЛЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПРОБОК ЖЕЛОНКАМИ
- Удаление песчаных пробок желонками
- Дипломная работа: Технология очистки пробок эксплуатационной колонны
- Введение
- 1. Технология очистки пробок эксплуатационной колонны
- 1.1. Удаление пробок желонками
- 1.2. Удаление песчаной пробки промывкой
- 1.2.1. Расчет прямой промывки песчаной пробки
- 1.2.2. Расчет обратной промывки песчаной пробки
- 1.3. Чистка скважин аэрированной жидкостью
- 2. Выбор подъемника
- 2.1. Выбор подъемных приспособлений
- 2.2. Расчет талевого блока
- 2.3. Расчет использования скоростей лебедки
- Заключение
- Список литературы
УДАЛЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПРОБОК ЖЕЛОНКАМИ
При очистке желонкой скважины она должна быть оборудована подъемником, колонна подъемный труб должна быть поднята и уложена на мостки ; рядом с устьем скважины установлен отбойный ящик для сбора материала пробки. Диаметр желонки выбирается исходя из диаметра колонны, в которой образовалась пробка.
Диаметр труб, мм. 114 127 140 146 168 и более
Диаметр желонки, мм. 73 89 89 89 114
Простую желонку подвешивают на тартальном канате диаметром 16 или 19,5 мм при оснастке талевой системы «на прямую». В процессе работ следует систематически проверять надежность крепления каната к желонке и состояние каната.
Длина каната, намотанного на барабан лебедки, должна быть такой, чтобы при самом нижнем положении желонки в скважине на барабане оставалось бы не менее одного ряда каната. Простая желонка представляет собой трубу диаметром 73-114 мм и длиной 8-12 м с тарельчатым или шариковым клапаном на нижнем конце и душкой для крепления каната на верхнем конце. Хотя желонки подобной конструкции малоэффективны, но из-за простоты конструкции их часто применяют на промыслах.
В процессе работы желонку опускают на канате со средней скоростью. За 10-15 м до пробки скорость увеличивают и желонка врезается в пробку, клапан в нижней части открывается и песок вместе с жидкостью заполняет ее внутренний объем. Для надежного закрытия клапана желонку отрывают от забоя на максимальной скорости подъема.
Подняв желонку из скважины, ее с помощью крючка отводят от устья к отбойному ящику, в дне которого укреплен стержень. Установленный на стержне клапан открывается, и песок вместе с жидкостью стекает в ящик. Освобожденную желонку опускают в скважину и повторяют процесс ее заполнения.
Поршневые желонки (рис. 11.1) отличаются от простых наличием в них поршня,
Для обеспечения перетока жидкости из поршневой полости в надпоршневую в поршне имеется ряд осевых каналов, закрытых сверху эластичной шайбой. Клапан в нижней части желонки снабжают штоком с пикообразным наконечником.
При достижении желонкой забоя клапан открывается, а поршень опускается вниз, пока верхняя пружины не упрется в пробку.
Во время подъема каната сначала начинает двигаться вверх поршень, в результате давление под поршнем уменьшается и песок с жидкостью через открытый клапан засасывается внутрь корпуса. После отрыва корпуса желонки от забоя клапан закрывается и предупреждает освобождение желонки от песка.
Для хорошего наполнения желонки ее несколько раз сажают на забой, опуская поршень в нижнее положение.
После извлечения желонки из скважины ее отводят в сторону от скважины и устанавливают в отбойный ящик. При открытии нижнего спускного отверстия содержимое желонки давлением сжатого воздуха, находящегося в воздушной камере, интенсивно вытесняется из внутренней полости песочной камеры желонки. Во время открытия спускного отверстия под действием реактивной силы желонка смещается вбок, поэтому ее необходимо надежно упереть в дно ящика-отбойника и предусмотреть меры, исключающие попадание выбрасываемого содержимого желонки на рабочих.
Автоматические желонки работают тем лучше, чем выше столб жидкости в скважине над пробкой. Однако эффективность их работы в основном зависит от герметичности клапанов. Даже незначительная утечка воздуха или жидкостно-песочной смеси приводит к резкому уменьшению степени ее наполнения и скорости опорожнения.
В процессе очистки песчаной пробки желонкой следует соблюдать следующие правила.
1. Выбирать скорость спуска желонки таким образом, чтобы предупредить образование
Петель каната, которые могут возникнуть вовремя спуска желонки в скважину и в том случае, если она зацепляется за выступ колонны труб.
2. При подъеме не допускать затаскивания желонки под кронблок. Для этого на тартальном канате выше желонки на 100м навязывают метку. При подходе метки к барабану лебедки машинист уменьшает скорость подъема и сосредоточивает внимание на устье скважины, ожидая появления желонки.
3. При спуске желонки при приближении ее к уровню жидкости в скважине скорость вращения барабана лебедки должна быть уменьшена, поскольку в период погружения желонки в жидкость ее скорость резко уменьшается, что может привести к образованию петли из тартального каната.
4. Для лучшей ориентации тракториста на канате должна быть укреплена метка,
соответствующая забою скважины. Приближение этой метки к устью скважины означает посадку
желонки на забой, образованный песчаной пробкой.
5. После посадки желонки на максимально возможной скорости спуска на песчаную пробку она должна без промедления подниматься на поверхность.
6. При чистке песчаных пробок запрещается опорожнять желонку непосредственно на пол рабочей площадки.
7. В случае соскакивания тартального каната с оттяжного ролика или кронблочного шкива следует прекратить СПО, а канат до завода его в ролик или шкив надежно закрепить на устье двумя зажимами, расположенными накрест. Запрещается чистить желонкой песчаные пробки в фонтанных скважинах, выделяющих газ.
При промывке пробок в скважинах, из которых возможны выбросы, следует на промывочных трубах установить противовыбросную задвижку или на устье герметизирующее устройство и применять промывочную жидкость с удельным весом, обеспечивающим гидростатическое давление столба больше, чем пластовое давление.
8. Промывочный шланг должен иметь по всей длине петлевую обвивку из мягкого металлического канатика, прочно прикрепленного к стояку и вертлюгу.
9. При промывке песчаной пробки водой промывочную жидкость следует отводить в промышленную канализация. Промывать пробки нефтью следует по замкнутому циклу.
10. ночное время при внезапном выключении освещения во время промывки скважины следует находящиеся в ней трубы приподнять и посадить на элеватор, не прекращая циркуляцию промывочной жидкости.
Основная литература: 3 [стр. 398-400], 1 [стр.761-765], 4 [стр. 345-346].
1. Какие два основных метода очистки скважин Вы знаете.
2. Назначение и конструктивные особенности желонок.
3. Преимущества метода удаления песчаных пробок желонками.
4. Недостатки метода удаления песчаных пробок желонками.
Источник
Удаление песчаных пробок желонками
При очистке желонкой скважины она должна быть оборудована подъемником, колонна подъемный труб должна быть поднята и уложена на мостки ; рядом с устьем скважины установлен отбойный ящик для сбора материала пробки. Диаметр желонки выбирается исходя из диаметра колонны, в которой образовалась пробка.
Диаметр труб, мм114 127 140 146 168 и более
Диаметр желонки, мм 73898989114
Простуюжелонкуподвешивают на тартальном канате диаметром 16 или 19,5 мм при оснастке талевой системы «на прямую». В процессе работ следует систематически проверять надежность крепления каната к желонке и состояние каната.
Длина каната, намотанного на барабан лебедки, должна быть такой, чтобы при самом нижнем положении желонки в скважине на барабане оставалось бы не менее одного ряда каната. Простая желонка представляет собой трубу диаметром 73-114 мм и длиной 8-12 м с тарельчатым или шариковым клапаном на нижнем конце и душкой для крепления каната на верхнем конце. Хотя желонки подобной конструкции малоэффективны, но из-за простоты конструкции их часто применяют на промыслах.
В процессе работы желонку опускают на канате со средней скоростью. За 10-15 м до пробки скорость увеличивают и желонка врезается в пробку, клапан в нижней части открывается и песок вместе с жидкостью заполняет ее внутренний объем. Для надежного закрытия клапана желонку отрывают от забоя на максимальной скорости подъема.
Подняв желонку из скважины, ее с помощью крючка отводят от устья к отбойному ящику, в дне которого укреплен стержень. Установленный на стержне клапан открывается, и песок вместе с жидкостью стекает в ящик. Освобожденную желонку опускают в скважину и повторяют процесс ее заполнения.
Поршневыежелонки(рис. 11.1) отличаются от простых наличием в них поршня,
Для обеспечения перетока жидкости из поршневой полости в надпоршневую в поршне имеется ряд осевых каналов, закрытых сверху эластичной шайбой. Клапан в нижней части желонки снабжают штоком с пикообразным наконечником.
При достижении желонкой забоя клапан открывается, а поршень опускается вниз, пока верхняя пружины не упрется в пробку.
Во время подъема каната сначала начинает двигаться вверх поршень, в результате давление под поршнем уменьшается и песок с жидкостью через открытый клапан засасывается внутрь корпуса. После отрыва корпуса желонки от забоя клапан закрывается и предупреждает освобождение желонки от песка.
Для хорошего наполнения желонки ее несколько раз сажают на забой, опуская поршень в нижнее положение.
После извлечения желонки из скважины ее отводят в сторону от скважины и устанавливают в отбойный ящик. При открытии нижнего спускного отверстия содержимое желонки давлением сжатого воздуха, находящегося в воздушной камере, интенсивно вытесняется из внутренней полости песочной камеры желонки. Во время открытия спускного отверстия под действием реактивной силы желонка смещается вбок, поэтому ее необходимо надежно упереть в дно ящика-отбойника и предусмотреть меры, исключающие попадание выбрасываемого содержимого желонки на рабочих.
Автоматические желонки работают тем лучше, чем выше столб жидкости в скважине над пробкой. Однако эффективность их работы в основном зависит от герметичности клапанов. Даже незначительная утечка воздуха или жидкостно-песочной смеси приводит к резкому уменьшению степени ее наполнения и скорости опорожнения.
В процессе очистки песчаной пробки желонкой следует соблюдать следующие правила.
1.Выбирать скорость спуска желонки таким образом, чтобы предупредить образование
Петель каната, которые могут возникнуть вовремя спуска желонки в скважину и в том случае, если она зацепляется за выступ колонны труб.
При подъеме не допускать затаскивания желонки под кронблок. Для этого на тартальном канате выше желонки на 100м навязывают метку. При подходе метки к барабану лебедки машинист уменьшает скорость подъема и сосредоточивает внимание на устье скважины, ожидая появления желонки.
При спуске желонки при приближении ее к уровню жидкости в скважине скорость вращения барабана лебедки должна быть уменьшена, поскольку в период погружения желонки в жидкость ее скорость резко уменьшается, что может привести к образованию петли из тартального каната.
4.Для лучшей ориентации тракториста на канате должна быть укреплена метка, соответствующая забою скважины. Приближение этой метки к устью скважины означает посадку желонки на забой, образованный песчаной пробкой.
После посадки желонки на максимально возможной скорости спуска на песчаную пробку она должна без промедления подниматься на поверхность.
При чистке песчаных пробок запрещается опорожнять желонку непосредственно на пол рабочей площадки.
В случае соскакивания тартального каната с оттяжного ролика или кронблочного шкива следует прекратить СПО, а канат до завода его в ролик или шкив надежно закрепить на устье двумя зажимами, расположенными накрест. Запрещается чистить желонкой песчаные пробки в фонтанных скважинах, выделяющих газ.
При промывке пробок в скважинах, из которых возможны выбросы, следует на промывочных трубах установить противовыбросную задвижку или на устье герметизирующее устройство и применять промывочную жидкость с удельным весом, обеспечивающим гидростатическое давление столба больше, чем пластовое давление.
Промывочный шланг должен иметь по всей длине петлевую обвивку из мягкого металлического канатика, прочно прикрепленного к стояку и вертлюгу.
При промывке песчаной пробки водой промывочную жидкость следует отводить в промышленную канализация. Промывать пробки нефтью следует по замкнутому циклу.
ночное время при внезапном выключении освещения во время промывки скважины следует находящиеся в ней трубы приподнять и посадить на элеватор, не прекращая циркуляцию промывочной жидкости.
Основная литература: 3 [стр. 398-400], 1 [стр.761-765], 4 [стр. 345-346].
Какие два основных метода очистки скважин Вы знаете.
Назначение и конструктивные особенности желонок.
Преимущества метода удаления песчаных пробок желонками.
Недостатки метода удаления песчаных пробок желонками.
Устройство автоматической желонки.
Рис. 11.1. Поршневая желонка:
5 — шайба эластичная; б — поршень;
Рис. 11.2. Автоматическая желонка: / — головка;2— шариковый клапан;3— стакан;4 — конусный клапан;5 — ударник;6 — шариковый фиксатор; 7 — пружина;8 — заслонка;9 — приемный клапан;А — воздушная камера;Б — песоч’ ная камера;В — выпускное отверстие
Удаление песчаной пробки промывкой. Чистка скважин аэрированной жидкостью. Термическая очистка труб от парафина.
Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.
Источник
Дипломная работа: Технология очистки пробок эксплуатационной колонны
Название: Технология очистки пробок эксплуатационной колонны Раздел: Промышленность, производство Тип: дипломная работа Добавлен 04:56:09 02 декабря 2010 Похожие работы Просмотров: 642 Комментариев: 23 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимал. размер зерна, мм. | Скорость свобод. падения, см/с | Максимал. размер зерен, мм | Скорость свобод. падения см/с | Максимал. размер зерен, мм | Скорость свобод. падения,см/с |
0,01 | 0,01 | 0,23 | 2,80 | 1,0 | 9,50 |
0,03 | 0,07 | 0,25 | 3,0 | 1,2 | 11,02 |
0,05 | 0,19 | 0,30 | 3,50 | 1,4 | 12,54 |
0,07 | 0,36 | 0,35 | 3,97 | 1,6 | 14,00 |
0,09 | 0,60 | 0,40 | 4,44 | 1,8 | 14,90 |
0,11 | 0,90 | 0,45 | 4,90 | 2,0 | 15,70 |
0,13 | 1,26 | 0,5 | 5,35 | 2,2 | 16,50 |
0,15 | 1,67 | 0,6 | 6,25 | 2,4 | 17,20 |
0,17 | 2,14 | 0,7 | 7,07 | 2,6 | 17,90 |
0,19 | 2,39 | ,8 | 7,89 | 2,8 | 18,60 |
0,21 | 2,60 | 0,9 | 8,70 | 3,0 | 19,20 |
Гидравлические сопротивления в шланге (h 4 ) и вертлюге (h 5 ) при движении воды определяются по данным, приведенным в таблице 2.
Гидравлические сопротивления в нагнетательной линии от насоса до шланга определяются по формуле:
Расчет производим при работе насоса на каждый из его скоростей:
При работе на I скорости: Q = 4,6 л/с
Vн = 4× 4,6 = 15,23 дм/с =1,523 м/с
Таблица 2. Гидравлические сопротивления в шланге и вертлюге
Расход воды, л/с | Потери литра, м.вод.ст. | Расход воды, л/с | Потери напора, м.вод.ст. |
3 | 4 | 7 | 22 |
4 | 8 | 8 | 29 |
5 | 12 | 9 | 36 |
6 | 17 | 10 | 43 |
Коэффициент сопротивления λ1 = 0,035 выбираем по таблице 3.
Таблица 3. Коэффициент трения для воды при движении в трубах
Диаметр труб, dв, мм | 48 | 60 | 73 | 89 | 114 |
λ | 0,04 | 0,037 | 0,035 | 0,034 | 0,032 |
Диаметр труб, dв, мм | 127 | 146 | 178 | 194 | — |
λ | 0,030 | 0,028 | 0,025 | 0,020 | — |
Находим потери на трение нисходящего потока: (11)
К1 = 0,035 × 2200 × 1,523 2 = 143 м вод. ст.
Скорость нисходящего потока: (12)
Vв 1 = 4× 4,6 = 6,11 дм/с = 0,611 м/с
Находим коэффициент сопротивления восходящего потока λ2 по таблице №4. λ2 = 0,037
Находим потери на трении восходящего потока: (13)
h2 1 = 1,15 × 0,037 × 2200 × 0,611 2 = 39,6 м.вод.ст.
Потери напора на уравновешивание столбов жидкости: (14)
Находим потери на трении в шланге и вертлюге: (15)
Находим гидравлические сопротивление в линии от насоса до шланга
h6 1 = 0,035 × 45 × 1,523 2 = 3 м.вод.ст.
Находим общее гидравлическое сопротивление: (16)
h общ = 143+ 39,6+16,5+ 10,4 +3 = 207,2 м.вод.ст.
При работе на II скорости Q2 =6,4 л/с, скорость потока (17)
Гидравлические скорости сопротивления нисходящего потока: (18)
h1 2 = 0,035 × 2200 × 2,12 2 = 285 м.вод.ст.
Скорость восходящего потока:
Vв 2 = 4 × 6,4 × 0,85 2 = 8,5 дм/с = 0,85 м/с
Находим потери на трение восходящего потока (19)
h 2 2 = 1,15× 0,037 × 2200 × 0,85 2 = 76,8 м.вод.ст.
Находим потери на уравновешивание столбов жидкости (20)
Находим потери на трение в шланге и вертлюге: h 4 2 + h 5 2 = 19 м.вод. ст. Находим гидравлические сопротивления в линии от насоса до шланга h 6 2 :
h 6 2 = 0,035× 45 × 2,12 2 = 5,8 м вод.ст.
Определяем общие гидравлические сопротивления: (22)
h общ = 285+76,8+17,9+19+5,8 = 404,5 м вод.ст.
При работе на II скорости Q = 9,6 л/с
Находим скорость нисходящего потока воды Vн 2 : (23)
Vн 2 = 4 × 9,6 = 31,9 дм/с = 3,19 м/с
Гидравлические сопротивления нисходящего потока: (24)
h 1 3 = 0,035 × 2200 × 3,192 = 645 м.вод.ст.
Находим скорость восходящего потока Vв 3 :
Vв 3 = 4× 9,6 = 12,73 дм/с = 1,273 м/с
Находим потери на трение восходящего потока h 2 3 : (25)
h 2 3 = 1,15 × 0,037 × 2200 × 1,273 2 = 156,4 м. вод. ст.
Находим потери на уравновешивание столбов жидкости: (26)
Определяем потери на трение в шланге и вертеле по таблице 2. (27)
h 4 3 + h 5 3 = 40,2 м.вод.ст. (интегрированные данные)
Находим гидравлическое сопротивление в линии от насоса до шланга h 6 3
h 6 3 = 0,035 × 45 × 3,19 2 = 13,2 м.вод. ст.
Определяем общие гидравлические сопротивления: (29)
h общ = 645+ 156,4 +19,1 +40,2 +13,2 = 873,9 м вод.ст.
Определяем давление на выпуске насоса:
При работе на I скорости: (30)
где, jж – удельныйвес промывочной жидкости, кг/дм 3
h общ – общие гидравлические сопротивления при работе насоса на I скорости, м. вод. ст:
Рн 1 = 1 × 212,5 = 21,25 кг/см2
При работе на II скорости: (31)
При работе на III скорости:
Определяем давление скважины:
При работе на I скорости: (32)
Рзаб 1 = 1 × (2200 +39,6 +16,5 )/ 10 = 225,6 кг/см 2
При работе на II скорости: (33)
При работе на III скорости: (34)
Подсчитаем мощность, необходимую для промывки песчаной пробки:
где, Га – общий механический к.п.д. промывочного агрегата, Га = 0,65.
При работе насоса на I скорости: (36)
N 1 = 1× 212,5× 4,6 = 20 л/с,
При работе на II скорости: (37)
N 2 = 1× 404,5× 6,4 = 53 л/с,
При работе на III скорости:
N 3 = 1× 873,5× 9,6 = 173 л/с,
Агрегат имеет максимальную мощность двигателя Nа = 82 л/с., а потому работа его на III скорости невозможна.
Найдем использование максимальной мощности промывочного агрегата:
При работе насоса на I скорости: (38)
При работе насоса на I скорости:
К 2 = N 2 × 100% = 53 × 100% = 64,6 %
Определим скорость подъема размытого песка: Vм 1 = V6 1 – Vкр м/с, (39)
где, V6 1 – скорость восходящего насоса, м/с,
Vкр – критическая скорость, м/с
При работе насоса на II скорости: (40)
Определим продолжительность подъема размытой пробки после промывки ее в каждом колене до чистой воды:
При работе насоса на I скорости: (41)
где, Н – глубина скважины, м
t 1 = 2200/0,524 = 4200 сек. =1час 10 минут.
При работе на II скорости:
t 2 = Н = 2200 = 2880сек.= 48 минут.
Подсчитаем общее время, затрагиваемое на промывку пробки (не считая времени на подготовительно-заключительные операции, развенчивание и подъем труб):
где n – число наращиваний,
где, h м – высота песчаной пробки, м.,h м = 30м.
При работе насоса на I скорости:
Т 1 = t 1 × n = 1 час 10минут × 3 = 3 часа 30 минут.
При работе насоса на II скорости:
Т 2 = t 2 × n = 48 минут × 3 = 144 минуты = 2часа 24 минуты.
1.2.2. Расчет обратной промывки песчаной пробки
Обратная промывка скважин предусматривает закачку жидкости в кольцевой прост между колонной НКГ и промывочными трубами. Это позволяет достигнуть более высоких скоростей восходящего потока жидкости и ускорить разрушение пробки.
Приведем расчет обратной промывки песчаной пробки.
Гидравлические сопротивления при движении жидкости:
где, h 1 – гидравлические сопротивления восходящего потока жидкости, м. ст. жидк.,
h2 – гидравлические сопротивления нисходящего потока жидкости, м.ст. жидк.,
h 3 – потери напора на уравновешивание способов жидкости различной плотности в промывочных трубах и кольцевом пространстве, м.ст.жидк.,
h6 – гидравлические сопротивления в линии от насоса до шланга, м. ст.жидк.
Гидравлические сопротивления в шланге h4 и в вертлюге отсутствует или ничтожно малы.
Гидравлические сопротивления восходящего потока:
где, λ – коэффициент гидравлического сопротивления,
Н – глубина скважины, м.,
g – ускорение свободного падания, м/с 2
При работе насоса на I скорости: (46)
где, Q1 – производительность насоса, л/с., Q1 = 4,6 л/с,
Vн 1 = 4 × 4,6 = 6,11 дм/с =0,611 м/с
Гидравлические сопротивления нисходящего потока при работе на I скорости насоса: (47)
h1 1 = 0,037 × 2200 × 0,611 2 = 34,4 м.вод.ст.
Найдем скорость восходящего потока при работе насоса на I скорости:
Гидравлические сопротивления восходящего потока при работе на I скорости насоса:
h 2 1 = 1,15 ×0,035 × 2200 × 1,523 2 = 169 м.вод.ст.
Потери напора на уравновешивание столбов жидкости различной плотности в промывочных трубах и кольцевом пространстве, м.ст. жидкости.
где, f- площадь поперечного сечения промывочных труб, см 2 ;
f = 0,785 × dв = 30,2 см 2
Найдем гидравлические сопротивления в линии от насоса до шланга, при работе на I скорости: h 6 1 (50)
h 6 1 = 0,035 × 45 × 1,523 2 = 3 м.вод.ст.
Определим общие потери на сопротивление при работе насоса на I скорости: (52)
h общ 1 = 34,4 +169+48,8+3 = 255 м.вод. ст.
Аналогично определяем гидравлические сопротивления при работе насоса на I скорости: Скорость нисходящего потока, м/с:
где, Q1 – производительность насоса при работе насоса на II скорости, Q2 = 6,4 л/с.
Гидравлические сопротивления восходящего потока, м. ст. жидк.
Найдем скорость восходящего потока:
Vв 2 = 4×6,4 = 21,2 дм/с = 327 м.вод. ст.
Подставляем данные по формуле:
h 2 2 = 1,15 × 0,035 × 2200 × 2,12 2 = 327 м.вод.ст.
Находим потери напора на уравновешивание столбов жидкости различной плотности в промывочных трубах и кольцевом пространстве:
Определяем скорость подъема размытого песка при работе насоса на I скорости:
Vп 1 = 1,523- 0,087 = 1,436 м/с,
При работе насоса на II скорости:
Vп 2 = 2,12-0,087= 2,033 м/с
Найдем продолжительность подъема размытой пробки после промывки ее в каждом колене до чистой воды, при работе насоса на I скорости:
t 1 =2200 = 1536 сек = 25 минут, 36секунд.
При работе насоса на II скорости:
t 2 = 2200=1085секунд =18минут 5 секунд
Суммарное время на обратную промывку пробок:
Т 1 = 1536 ×3= 4608 сек=1 час,16 минут, 48секунд.
При работе насоса на II скорости:
Т 2 = 1085×3= 3255 сек = 54минуты,15 секунд.
Что касается времени промывки до чистой воды, то она снижается в
1.3. Чистка скважин аэрированной жидкостью
Описанные выше способы промывки скважин и оборудование, используемое при этом, не зависят от того, какая жидкость используется в качестве промывочной: нефть, вода, глинистый раствор.
Использование водовоздушной смеси при чистке пробок требует специального дополнительного оборудования – смесителя, компрессора и.т.п. (рисунок 3, пунктир).
От насосного агрегата промывочная жидкость направляется через обратный клапан к смесителю. От источника сжатого воздуха через регулятор расхода к смесителю подается воздух. Выйдя из смесителя, водовоздушная смесь поступает через промывочный шланг и вертлюг в колонну промывочных труб. Устье скважины оборудуют головкой для обратной промывки, а муфту нижней трубы промывочной колонны- обратным клапаном.
Технология промывки аэрированной жидкости отличается от описанных ранее.
Перед началом промывки жидкость, находящуюся в трубах, вытесняют в трап, после чего налаживают циркуляцию жидкости и уточняют соотношение сжатого воздуха и воды для промывки пробки.
После выноса пробки и спуска колоны промывочных труб на длину или колена труб насосный агрегат останавливают, а давление в полости труб снижают через контрольный вентиль. В кольцевом пространстве давление сохраняют, поскольку течению жидкости вверх по колонне промывочных труб препятствует обратный клапан.
Далее колонну труб наращивают, включают насос и восстанавливают циркуляцию водовоздушной смеси. Цикл этих операций повторяют до тех пор, пока вся пробка не будет размыта.
2. Выбор подъемника
Для спускоподъемных операций выбираем подъемник типа Азинмаш-43П, при работе с которым допустимая глубина насосно-компрессорных труб условного диаметра 73 мм при оснастке 2 × 3 равна 3000 м (таблица 4).
Таблица 4. Допустимые глубины спуска НКТ при работе с подъемником
Условный диаметр НКТ, мм | Глубина спуска труб при оснастке талей, м | ||
2 × 3 | 3 ×4 | 4 ×5 | |
48 | 6400 | — | — |
60 | 4000 | 6000 | — |
73 | 3000 | 4400 | 5700 |
89 | 2000 | 3000 | 4000 |
114 | 1500 | 2200 | 2800 |
2.1. Выбор подъемных приспособлений
Для выбора оборудования, применяемого при спускоподъемных операциях, определяем вес колонны (силу тяжести) промываемых труб:
где, Gт – вес колонны промываемых труб, кг.,
Н- длина колонны промывочных труб, м.,
Gт = 9,4 × 2200 = 20680 кг.
Учитывая вес колонны промывочных труб, выбираем следующие оборудование:
— кронблок типа КБ114-25,
— талевый блок типа ТБН3- 25,
— вертлюг типа 4ВП-50.
2.2. Расчет талевого блока
Талевой канат выбираем по величине усилия, которое равно:
где, Рх – напряжение оседового конца каната, определяемое по формуле:
п – число канатных струн подвижного ролика (п = 4)
где ح – к.п.д. каждого канатного ролика, ح = 0,98
Максимальная нагрузка на крюке Рк определяется как:
Gт – вес колонны труб, кг
Gм = 164+65+39= 268 кг
Тогда максимальная нагрузка на кране:
Рк = 20948 × 1,02 4 × (1,02-1 ) = 2880 кг
Определим разрывное усилие, с учетом запаса прочности:
где, к3 – коэффициентзапаса прочности, принимаемк3 = 3
Рр = 2880 ×3 = 8640 кг
Подъемный агрегат типа Азинмаш-43П оснащается талевым канатом диаметром 15,5 мм.
Проведем проверку выбранного каната на суммарное напряжение по формуле Рело-Баха. Напряжение от растяжения:
Напряжение от изгиба:
Дш – диаметр канатного шкива по дну канавки или диаметр барабана лебедки, мм. Дш = 480 мм (берется меньшая величина):
Gм = 3 × 2,1 ×10 9 × 1 = 1640 кг/ см 2 = 16,4 кг/ мм 2
Находим суммарное напряжение:
Gсум = 32,2 +16,4 = 48,6 кг/ мм 2
Допустимый запас прочности: к = 2,5. Определяем максимальную длину каната, необходимую для проведения подъема труб:
Нв – высота вышки (мачты), м; Нв =18 м,
m – число струн оснастки талей, m = 4
l- длина одного звена труб, поднимаемых из скважины за один прием.
L – длина каната, навиваемого на барабан, м
где, ß – ширина барабана между ребордами, см
dк – диаметр каната, см; dк = 1,55 см
До – диаметр барабана без каната, см; До = 48 см
х0 – число слоев навивки, остающихся на барабане в момент начала операции подъема, принимаем х0 = 2.
Подставим данные в формулы:
Тоже в формулу: L = 4 (К+1)+ 2,32 ×2 × (36+2)= 228,5 м
Тоже в формулу: Lк = 1,1 × [(228,5+1)+2 × 18 +4× (18-12-4)] = 301 м
2.3. Расчет использования скоростей лебедки
После окончания промывки необходимо поднять трубы вместе с пакером и якорем и опустить в скважину соответствующее эксплуатационное оборудование. Усилие, развиваемое подъемником на канате на первой скорости подъема:
где, Ng – мощьность двигателя,
Vк1 – скорость подъема, м/с
Найдем скорость подъема:
где, Дб – диаметр бочки барабана, м
n1 – скорость вращения барабана, об/мин.
Подставляем данные формулу:
Рк1= 75 ×120 ×0,65 = 6650 кг.
Расчет оснастки: Найдем число рабочих струн талевой оснастки:
Принимаем iт = 4 рабочих струны при оснастке 2 ×3.
Число колен на каждой скорости при длине колена lk = 12 м.
где, Zi – число поднятых колен на i-ной скорости,
n1 – скорость вращения барабана лебедки на I скорости, об/мин.,
Число колен в колоне труб:
где, Н – длина трубы (глубина скважины), м
Z = 2200 = 184 колена
Таким образом, число колен, поднимаемых на каждой скорости:
на IV скорости: ZIV = 44
на III скорости: ZIII = 75-44 = 31
на II скорости: ZII = 125-75 = 50
на I скорости: ZI = 184-125 = 59
Заключение
При эксплуатации нефтяных скважин происходят осложнения, связанные с разрушением неустойчивых пород призабойной зоны и образования песчано-глинистых пробок прифильтровой части присадных труб и в подъемных трубах. В зависимости от природы и интенсивности выноса пород, толщина песчано-глинистных пробок иногда достигает 200-400 метров, в связи с чем, нередко продуктивность скважины снижается вплоть до полного прекращения подачи жидкости.
Учитывая это, в дипломной работе рассмотрены методы разрушения и удаления скопившегося в скважине песка с применением желонок и путем проведения промывки скважин жидкостью (нефтью и водой).
На конкретном примере с исходными параметрами нефтяной скважины произведен расчет прямой и обратной промывок, осуществлен выбор подъемных механизмов и приспособлений, дан расчет талевого блока и использования скоростей лебедки.
Анализ и расчет двух вариантов промывок (прямой и обратной) показал, что наиболее экономичен способ прямой промывки, при котором промывочная жидкость (вода) подается по насосно-компрессорным трубам, а песок, глина и другая порода, закупорившая скважину, возвращается на дневную поверхность через пространство, образованное между обсадкой колонкой и встроенной в нее насосно-компрессорной трубой.
Список литературы
11. Марицкий Е.Е., Миталев И.А. Нефтяное оборудование. Т. 2: – М.: Гипронефтемаш, 1990. – С.103
12. Марков А.А. Справочник по добыче нефти и газа. М.: «Недра», 1989
21. Руденко М.Ф. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. М.: Труды МИНХ и ГТ, 1995
Источник
detector