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文档简介
1、关于内衬油管应用效果分析第一张,PPT共二十页,创作于2022年6月一、内衬油管的性能特点对于偏磨井,造成油管和抽油杆失效的主要原因:一是受油井井深轨迹的影响,造斜点越浅,井斜角越大,杆管接触点水平分力越大,偏磨越严重 ;1、采用内衬油管原因作业区有定向井42口,占开井数的73.6%,井深在2000多米,井斜角较大,泵深在1450米左右,势必会造成油井管杆的偏磨,而且随井斜角的增加,偏磨越严重。第二张,PPT共二十页,创作于2022年6月一、内衬油管的性能特点二是普通有杆泵井的抽油杆是上下往复运动,由于下行时抽油杆柱中和点以下抽油杆弯曲,上行时中和点以下油管弯曲,造成管杆偏磨,影响油管及抽油杆
2、的使用寿命。1、采用内衬油管原因内衬管的衬层可以避免抽油杆与油管间的直接磨擦从而防止油管内壁磨损,从而延长油井杆管的使用寿命。油层人工井底尾深抽油泵第三张,PPT共二十页,创作于2022年6月油管内衬是一种以高分子聚合物为基体的材料,具有极高的耐磨性、抗冲击性、优良耐环境应力开裂性,良好的自润滑、抗粘附性,优良的化学稳定性等优越性能。一、内衬油管的性能特点2、内衬油管的应用特点内衬油管第四张,PPT共二十页,创作于2022年6月一、内衬油管的性能特点3、内衬油管性能参数。表1 内衬油管技术参数序号项目单位结果检验方法1密度g/cm30.936GB/T1033-19862简支梁缺口冲击强度kJ/
3、m230GB/T1843-963拉伸断裂伸长率%400GB/T1040-19924拉伸强度MPa28.9 GB/T1040-19925邵氏硬度HD60GB/T2411-19806热变形温度71.0 GB/T1633-20007沙浆磨损率%0.5GB/T3960-89内衬油管使用的内衬管为高密度聚乙烯材料,其性能指标见表1。第五张,PPT共二十页,创作于2022年6月4、摩擦系数小表2:钢质材料与硬聚乙烯材料的对比数据材料表面粗糙度滑动磨擦系数钢0.0460.33内衬管0.0150.2一、内衬油管的性能特点由以上可知:内衬油管可以明显减轻抽油杆与油管内壁的磨损,提高管、杆的抗磨性和油管内部的防腐
4、蚀性能,大大降低了井下故障,延长检泵周期和油管、抽油杆使用寿命。并具有优化杆管受力,节能降耗的特点。普通油管加内衬后,降低了抽油杆与油管之间的摩擦系数。抽油杆接箍与普通油管(钢质材料)、抽油杆接箍与内衬油管(高密度聚乙烯材料)的对比数据见表2。第六张,PPT共二十页,创作于2022年6月一、内衬油管的性能特点二、内衬油管的应用及效果分析三、内衬油管应用存在问题分析四、结论汇报题纲第七张,PPT共二十页,创作于2022年6月二、内衬油管的应用及效果分析1、内衬油管减缓油管偏磨,延长检泵周期Q104-X705井,生产层位S3+S4,矿化度:29738mg/L,造斜点1281米,综合含水80%,20
5、08年因偏磨油管漏维护作业4次,检泵周期平均90天。现场描述 :93#-133#抽油杆接箍偏磨严重,85#-104#73mm油管偏磨严重,第96根73mm油管有30cm裂缝。原因分析:偏磨集中在中下部,泵在造斜点位置,含水在80%以上,井斜和高含水致使管杆偏磨严重。第八张,PPT共二十页,创作于2022年6月二、内衬油管的应用及效果分析日期治理措施生产制度检泵周期2008-12-20内衬油管500米+纺锺形接箍56*3*3.5次调整到 44*3*4次2642009-9-10内衬油管900米+II型防偏磨接箍44*3*6次421效果评价:采用内衬油管后检泵周期由90天上升到264天,再到目前的4
6、21天,内衬油管防偏磨效果明显。2008年12月20日采用内衬油管进行治理偏磨,第九张,PPT共二十页,创作于2022年6月二、内衬油管的应用及效果分析2、管杆之间磨擦系数低,减少耗电量序号井号使用日期采用内衬油管前采用内衬油管后日节电载荷电流(上/下)日耗电量载荷电流(下/上)日耗电量1Q104-X3112010-4-1880.63/30.512.15/13.3614775.56/34.7811.8/11.33126212Q104-X7112010-4-3066.28/32.819.29/9.1512155.2/36.388.81/8.45105163Q104-X7012010-4-344.
7、78/27.0910/10.78940.34/28.139.4/10.18094Q104-7222010-3-2160.4/23.611.2/8.29057.5/24.410/8.38285Q104-X7132010-5-2272.7/37.1310.4/1011469/389.5/10.493216Q104-X7262010-7-965.34/33.947.84/8.898365.03/38.063.08/3.4859247Q104-X7312010-7-1657.75/338.845.58/7.329257.66/29.165.11/5.948488Q104-X7102010-7-2861
8、.31/35.818.95/8.9711850.06/30.389.87/9.4911089Q104-X3152010-9-2272.0/34.512.1/8.610968.5/39.210.5/8.9951410合计129采用内衬油管后,油井最大载荷减小,日耗电量有不同程度的降低。第十张,PPT共二十页,创作于2022年6月二、内衬油管的应用及效果分析由于内衬管内壁表面比普通新钢管的表面光滑,从而使得抽油杆接箍与内衬管之间的摩擦力要比抽油杆接箍与普通油管之间的摩擦力要小得多,相当于冰-冰之间的摩擦,从而降低了光杆负荷,具有很好的节能作用。第十一张,PPT共二十页,创作于2022年6月二、内衬
9、油管的应用及效果分析3、内衬管磨损小,使用寿命长,节约成本内衬油管由于耐磨,使用年限较长,可以多次使用,虽然一次性投入较大,但比起普通油管在偏磨后就会报废,长期效果来看,成本更低。第十二张,PPT共二十页,创作于2022年6月一、内衬油管的性能特点二、内衬油管的应用及效果分析三、内衬油管应用存在问题分析四、结论汇报题纲第十三张,PPT共二十页,创作于2022年6月三、内衬油管应用存在问题分析1、内衬油管内径缩小,采用大泵时,需要使用脱节器第十四张,PPT共二十页,创作于2022年6月三、内衬油管应用存在问题分析2、内衬安装后使得油管的内径变小,杆管间的过流面积减小,抽油杆与液柱之间的下行摩擦力
10、增大,造成了抽油杆的下行阻力和应力幅度增大,易使抽油杆过早的失效。典型井分析:内径缩小,部分井段采用内衬油管,当冲次较高时,偏磨点上移Q104-X705井、Q104-X712井第十五张,PPT共二十页,创作于2022年6月三、内衬油管应用存在问题分析3、采用内衬油管后,油管不腐蚀,抽油杆腐蚀加剧内衬管内壁表面粗糙度比普通新钢管的表面粗糙度要小,磨阻系数极小,并且在使用年限内不会随时间改变。而一般新钢管在使用一段时间后由于受井液腐蚀的影响,表面粗糙度增大,尤其当油井产出液含水达到74以上时 ,产出的水腐蚀钢管的速度增加,加剧杆管之间的偏磨与腐蚀;内衬管由于不受井液腐蚀的影响,井内液体的电化学腐蚀
11、作用在抽油杆上,抽油杆的腐蚀会加剧。第十六张,PPT共二十页,创作于2022年6月三、内衬油管应用存在问题分析4、通常内衬油管的内衬材料的线性膨胀系数是钢铁的10倍左右,在井下高温的工作环境下,内衬管的伸长必定大于油管的伸长量,导致了内衬管不能与油管同步变形,井下液体易在油管的端部渗入到油管与内衬管的间隙中。此外,当内衬材料无伸长空间时,会造成径向变形,内衬失效。第十七张,PPT共二十页,创作于2022年6月一、内衬油管的性能特点二、内衬油管的应用及效果分析三、内衬油管应用存在问题分析四、结论汇报题纲第十八张,PPT共二十页,创作于2022年6月四、结论1、随着油田的开发,油井含水越来越高,抽油机井的杆、管之间的偏磨腐蚀问题越来越突出,采用内衬管配套型防磨接
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