Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
РАСЧЕТ УСТАНОВОК НЕПРЕРЫВНОГО ГАЗЛИФТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИВЫХ ДИНАМИЧЕСКОГО И СТАТИЧЕСКОГО ГРАДИЕНТОВ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАССТАНОВКИ КЛАПАНОВ
Расчет режима работы газлифта включает расчеты пускового режима и режима установившейся работы. Необходимость пуска газлифтной скважины возникает при вводе ее в эксплуатацию из бурения (освоение скважин) и после ремонтных работ и геолого-технических мероприятий (обработка призабойной зоны, изоляция вод, перевод скважины с фонтанного на газлифтный способ эксплуатации и т.д.). В первом случае скважина заполнена жидкостью повышенной плотности (буровым раствором, водным раствором солей, сырой нефтью и т.д.), во втором — в скважине находится продукция пласта (в верхней части ствола — газ, в нижней — нефть или нефть и вода). Давление газа и напор, создаваемый столбом скважинной жидкости, уравновешивают пластовое давление. Пуск газлифтной скважины сводится к удалению из нее жидкости в установлению заданного режима работы. При этом используют известные приемы освоения скважин, например замену жидкости глушения на нефть с последующим продавливанием столба жидкости в скважине газом. В этом случае пусковое давление значительно превосходит рабочее. Для уменьшения пусковых давлений в настоящее время повсеместно применяют пусковые клапаны, которые позволяют запускать скважину при давлении, близком к рабочему. В некоторых случаях для пуска скважин применяют метод аэрации, используя передвижные компрессорные станции высокого давления, или подводят к скважине линию воздуха или газа высокого давления. Рассмотрим запуск скважины, оборудованной клапанами, действующими от давления газа в затрубном пространстве. После подачи газа в затрубное пространство скважины начинается вытеснение жидкости из него в подъемник через открытые газлифтные клапаны. Уровень жидкости в затрубном пространстве снижается и, когда он достигает глубины установки верхнего клапана, начинается поступление газа в подъемник. По мере аэрации жидкости давление в подъемнике над верхним клапаном снижается. Одновременно происходит снижение уровня жидкости в затрубном пространстве и в тот момент, когда он достигает глубины установки второго клапана, начинается поступление газа в лифт через второй клапан. Так как второй клапан настроен на давление открытия меньшее, чем у первого клапана, верхний клапан закрывается. При аэрации столба жидкости над вторым клапаном давление в лифте над и под клапаном уменьшается, уровень жидкости в затрубном пространстве снижается и, когда он достигает глубины третьего клапана, начинается поступление газа через него. При этом давление в затрубном пространстве снижается. Давление открытия третьего клапана меньше, чем второго, и второй клапан закрывается. Процесс продолжается до тех пор, пока в работу не вступит нижний рабочий клапан. Рассмотрим запуск скважины, оборудованной клапанами, действующими от давления в подъемных трубах. После подачи газа в межтрубное пространство начинается вытеснение жидкости из него в подъемник через газлифтные клапаны, открытые давлением жидкости в подъемнике. Уровень жидкости в затрубном пространстве снижается и, когда он достигает глубины верхнего клапана, начинается поступление газа в подъемник через верхний клапан. По мере аэрации жидкости давление в лифте снижается, одновременно снижается и уровень жидкости в затрубном пространстве. В какой-то момент давление в лифте становится равным давлению закрытия клапана, и он закрывается. Немного раньше, чем закрывается верхний клапан, уровень жидкости снижается до глубины второго клапана и газ начинает поступать в подъемник через второй клапан. При оборудовании газлифтной установки клапанами, действующими от давления газожидкостной смеси в подъемнике, клапаны закрываются при падении давления в последнем. Пуск скважины продолжается до тех пор, пока в работу не вступит рабочий клапан.
Расчет газлифтной установки
Расчет газлифтной установки предусматривает определение следующих параметров: · диаметра насосно-компрессорных труб, необходимого для подъема заданного количества жидкости; · глубины точки ввода газа (рабочего клапана) и удельного расхода газа; · числа пусковых клапанов и глубины их установки. В основе расчетов всех параметров газлифтного подъемника используются данные распределения давления по глубине скважины в зависимости от удельного расхода газа, диаметра подъемных труб, дебита жидкости, обводненности, вязкости и плотности нефти и т.д. В качестве примера на рис. 4.4.1 представлена типовая номограмма распределения давления по длине лифта. В приложении [20] приведены данные распределения давления по длине лифта для различных технологических характеристик скважин, рассчитанные во ВНИПИморнефтегазе. Результаты представлены в виде таблиц. Для удобства их использования в последующих расчетах необходимо сделать следующее. По исходным технологическим параметрам скважины (диаметр труб, дебит жидкости, обводненность, вязкость и плотность нефти и т.д.) выбирают соответствующую таблицу. На прозрачной палетке по оси ординат откладывают глубину скважины (м), а по оси абсцисс — давление (МПа). Для каждого значения удельного расхода строят кривую распределения давления по глубине. Таким образом, получается номограмма, тип которой представлен на рис. 4.4.1. Метод использования этих номограмм в конкретных расчетах изложен ниже. Рис. 4.4.1. Номограмма распределения давления по длине подъемника. Диаметр труб 73 мм, дебит 1272 м3/сут, плотность нефти 850 кг/м3, относительная плотность газа 0, 65 |
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 781; Нарушение авторского права страницы