Файл: Кулиев Р.П. Опыт интенсификации разработки и эксплуатации морских месторождений и скважин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.07.2024

Просмотров: 129

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

0,78-da [0,1-r/ft _ ( p ,

- p 3 ) ]

(57)

 

 

 

 

 

s

Pa

 

 

где d—диаметр

труб, равный

3";

 

 

Px—давление

у башмака

подъемных

труб, изменя­

ется при расчетах от

15 до

60 атм,;

Р2—буферное

давление

воздушного

подъемника

2 1

атм);

 

 

 

0g W, мУсут &0

400 600 0Ж "Щг

Рис. 42. Номограмма для.оп­ ределения области применения комбинированного воздушно­ го подъемника с ЭЦН при

d=3", -( = 1, Р.,=\,

Я , = 1100 м

Рис. 43. Номограмма для определения об­ ласти применения ком­ бинированного воз­ душного подъемника с ЭЦН при d=3", T = 1 I

Р 3 = 1 , Я 3 = 1 2 0 0 ^

Я,—длина воздушного подъемника (каждая из серии

этих кривых строилась при различных

значениях

Я 2

=400,

600,

800,

1000,

1100,

1200),

м.

102


Расчет,

производимый

по

приведенным выше

фор­

мулам при различных заданных режимах

эксплуата­

ции, лег

в основу

 

построения

кривых

зависимостей

С в = /

2) соответственно существующему отбору жид­

кости

из

скважин

 

700,

250,

350,

500,

700

куб.

м

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QgW^/cym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К6

 

 

 

го\

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

\

3 >

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

300

 

1

 

п—°-_

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

500

k,,M

 

200

300

400

500

h2,M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Номограмма

для

под­

Рис. 45 Номограмма для подбо­

бора конструкции

комбиниро­

ра конструкции

комбинирован­

ванного воздушного

 

подъем­

ного

воздушного

подъемника

ника с ЭЦН при rf=3",

Q =

с

ЭЦН

при

ж =350

мЩсут,

=250

мЩс'ут,

P , = l ,

 

f = l :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ — Я 3 = 4 0 0

м\

2—Яа=600

 

м;

/ — Я 3 = 4 0 0

 

м;

2— Я 2 = 6 0 0

л ;

3—Я„=800

м\

4 — / ¥ 2 = 1000

м;

3—На=800

 

 

4 — Я 3 =1000 л ;

J — Я а = 1100

м;

6—Я3

= 1200

м

5 — Я 2 =

1100

Л ;

6—Нг=

1200

л :

сутки. Номограммы

 

представлены

на

 

рис. 44—47. Те­

перь остается дать правила пользования

этими

диаг­

раммами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заданными

считаются

глубина

стояния

динамиче­

ского

уровня

Н,

напор,

развиваемый

 

насосом, Нн

(ЛЯ)

и расход жидкости при этом напоре

 

О ж .

 

подачи

Требуется

определить

место

отверстия для

воздуха (см. рис. 36) или

длину

подъемных

труб,

на­

пор

в

отверстиях. Расчет

покажем' на

примере

одной

из

скважин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скважина № 184, Ож =

632 мг1сут.

Для

этой

сква­

жины подошел бы насос ЭЦН6-700-300.

При дальней­

шем ходе

решения

будем исходить

 

из

этого

насоса.

Напор,

развиваемый

насосом,

300

м?\сут

при

подаче

700

ж?\сут; Р2=

1 атм,

d =

3",

# = 4 3 6 л*.

 

 

 

 

103


Пользуясь

формулой Н — Нп-\-Н2

h2

и подстав­

ляя заданные

значения,

имеем

436 = 300 + Н2 — Л2 ,

откуда Н2

h2

= 136 м.

 

 

 

 

 

Задавшись

любым

значением

Л 2 = 450ж,

имеем

Н2 = 586 м и расход

сжатого воздуха

для подъемника

с заданными

параметрами,

определенными

по

кривым

рис. 38-47.

 

 

 

 

 

 

 

 

Qg1!rtu3/cijm

 

 

 

Рд-10?м3/с//т

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2\

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10\

\

 

 

 

 

 

 

 

 

«5Ш

ЛЙ7Л,,л/

Рис. 46. Номограмма для под­ бора конструкции комбиниро­ ванного воздушного подъемни­ ка с ЭЦН при Ож =500 M3jcym,

d=3",

Р,= 1, 7=1:

1— #а =400 м\

2— Яя =»600 м\

3—Яа=800 м; 4—Я3=10С0 л ; б—Н7= 1100 Л ; 5 — Я а = 1200 л

Рис. 47. Номограмма для под­ бора конструкции комбиниро­ ванного воздушного подъемни­ ка с ЭЦН при (?ж =700 мУсут,

rf=3",

Я 3 = 1 , 7 =1:

/—//2=400 Л ;

2 - Я 3

= 6 0 0 ^;

5 — Я 3 = 8 0 0

Л ;

4—Я а

= 1000 м;

5—Я 3 = 1 1 0 0

л

скважин

<?ж,

Фильтр, м

"дин»

м

Тип центробежного

 

м3/сут

 

 

электронасоса

184

632

1650

436

 

ЭЦН-700-300

224

217

2340

1348

 

ЭЦН6-2£0-£00

204

207

1710

975

 

ЭЦН-250-800

104

 

Таким

 

образом делаем расчет

и для двух

других

скважин.

 

Результаты

этих расчетов

представлены в

таблице 38.

 

С?„, Н2,

fi2, приведенные

 

 

 

 

 

не

Параметры

в

таблице

38,

окончательны. Эти параметры

могут быть изменены

в

соответствии

с кривыми на рис. 44—47. Из таблицы 38

видно, что

количество

 

рабочего

агента,

потребного

для подъема

жидкости

из скважины,

очень

мало по

сравнению

с расходом

воздуха при компрессорном спо:

собе добычи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина лифта при комбинированном способе умень­

шается по сравнению с длиной сбычкого

лифта.

 

 

Надо

также

отметить,

что с переводом

 

рассматри­

ваемых

выше

скважин

на работу

комбинированного

воздушного

подъемника

с ЭЦН в значительной степени

уменьшается

вероятность отложения

солей

кальция и

магния на

стенках

насосно-компрессорных

труб, что

подтверждено

практикой

работы ЭЦН на многих

про­

мыслах

„Азнефти".

Объясняется

это

тем,

что

при

откачке добываемой продукции с помощью ЭЦН пол­

ностью устраняется

барбатирование

пластовой

воды и

выделение больших

пузырей воздуха или газа

по мере

подъема

жидкости по колонне лифтовых труб.

 

В настоящее время предлагаемый метод эксплуата­

ции при компрессорных

скважинах

с помощью

комби­

нированного воздушного

подъемника

в

сочетании с

ЭЦН внедряется на промыслах НГДУ

им. А. П. Сереб­

ровского

объединения „Морнефть".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 38

Тип электро­

Мощность

Кабель

 

 

 

 

 

 

Рассчитанные

 

двигателя,

двигателя,

КРПБ

 

КРБК

параметры

"этр

кет

кет

 

 

 

 

 

ПЭД-46-2

46

3X16

 

3x25

н 3 = е о о

 

 

 

 

 

 

 

h2 =450

 

 

 

 

 

 

 

QB =5500

 

 

ПЭД-46-2

46

3X16

I

3X25

Н 3 =1000

 

 

 

 

 

I

 

h,=400

 

 

ПЭД-46-2

 

 

 

Q~B= 11500

 

46

3x16

I

3x25

Н 2 = 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

h3 =400

 

 

 

 

 

 

 

QB =2700

 

 

105


3. Экономическая эффективность интенсификации

добычи нефти из компрессорных скважин путем применения комбинированного воздушного подъемника с ЭЦН

В основу расчета экономической эффективности положены технологические параметры, определенные нами в течение одного года после перевода компрес­ сорных скважин на предлагаемые способы эксплуата­ ции (см. § 2).

Экономическая эффективность предложенного метода эксплуатации была выявлена на основе рассмотрен­ ных и выведенных эксплуатационных издержек (соот­ ветствующих статей денежных расходов) при комп­ рессорной эксплуатации и эксплуатации с применением

ЭЦН

и комбинированного воздушного

подъемника с

ЭЦН.

 

 

 

Известно, что

эксплуатация скважин с помощью

ЭЦН

увеличивает

отбор жидкости, в том

числе и дебит

нефти. Приведя это в соответствие с увеличением

числа

ремонтов скважин

при

эксплуатации ЭЦН, счи­

таем,

что добыча нефти

при

обоих способах

эксплуа­

тации

будет

одинаковой.

 

 

 

 

 

 

Э л е к т р и ч е с к и е

з а т р а т ы

 

Величина

этой статьи

расходов

оказывает

сущест­

венное влияние на уровень себестоимости добытой нефти. Как известно, при эксплуатации компрессорных скважин с большим отбором жидкости требуется боль­ шой расход сжатого воздуха на ее подъем. Удельный вес затрат на сжатый воздух в общих издержках на добычу нефти составляет почти половину всех затрат.

Затраты на сжатый воздух при компрессорном спо­ собе эксплуатации определились, исходя из предлага­ емого среднесуточного расхода его (по фактическому расходу в течение одного года), количества дней экс­

плуатации

скважин

в году

и

стоимости

1000

мг

по

калькуляции

добычи

нефти

на

промысле

№ 2

НГДУ

им. А. П. Серебровского в 1964 г.

 

 

 

 

Расходы

же, связанные с затратами

электроэнергии

на подъем

жидкости

в случае применения ЭЦН

и ком­

бинированного

воздушного подъемника,

рассчитаны

из

106


мощности

электродвигателей, времени

работы

их в

сутки, количества дней

работы в году

и

стоимости

1 квт/час

электроэнергии

согласно указанной

выше

калькуляции промысла.

 

 

 

 

Следует

отметить, что при эксплуатации

комбини­

рованным воздушным подъемником с ЭЦН, наряду с расходом электроэнергии на подъем жидкости из сква­ жины, необходимо некоторое количество сжатого воз­

духа,

очень

малое по сравнению с расходом

рабочего

агента

при компрессорном способе добычи.

Поэтому

по тем трем

скважинам

(№№ 184, 224, 204), где про­

ектируется

применение

комбинированного

воздушного

подъемника

с ЭЦН, расходы, связанные

с

затратами

электроэнергии на подъем жидкости, слагаются УЗ за­ трат на силовую электроэнергию при ЭЦН и затрат на сжатый воздух.

А м о р т и з а ц и я

п р о ч и х о с н о в н ы х

с р е д с т в

Величина этой статьи расхода рассчитывалась с уче­

том наземного и подземного оборудования

для каж­

дого способа эксплуатации в зависимости от его стои­ мости и существующих норм амортизации.

Перевод скважин с компрессорного способа экс­ плуатации на ЭЦН вызывает необходимость переобо­ рудования скважин и увеличивает амортизационные отчисления.

8Г При эксплуатации скважин ЭЦН в сумму капиталь­ ных вложений входит стоимость установки ЭЦН (в том числе электропогружного насоса, протектора, дви­

гателя,

кабеля, станции

управления,

автотрансформа­

тора и

труб).

 

 

 

 

 

 

Таблица 39

 

 

Затраты, руб.

 

Части установки ЭЦН

при производительности насосов,

м^/сут

 

 

 

 

 

700

350

250

Электронасос

2300

1611

1334

Электродвигатель

2180

22S0

2450

Станционное управление

499

499

499

Автотрансформатор

496

1825

660

107