Анализ причин отказов установок электроцентробежных насосов при эксплуатации в осложненных условиях на Игольско-таловом

Содержание

Слайд 2

Цель выпускной квалификационной работы - анализ причин отказов установок электроцентробежных насосов

Цель выпускной квалификационной работы - анализ причин отказов установок электроцентробежных насосов

при эксплуатации в осложненных условиях на Игольско-Таловом нефтяном месторождении (томская область)

Задачи:
1) изучить геолого-физическую характеристику Игольско-Талового месторождения;
2) выявить основные причины отказов УЭЦН, происходящие на Игольско-Таловом месторождении;
3) изучить основные методы борьбы и предотвращения с данными причинами отказов УЭЦН.

2

Слайд 3

ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 3

ОБЗОРНАЯ КАРТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

3

Слайд 4

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 4

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

4

Слайд 5

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА СКВАЖИН 5

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА СКВАЖИН

5

Слайд 6

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ УСТАНОВОК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН Главным осложнениями на Игольско-Таловом

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ УСТАНОВОК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН

Главным осложнениями на Игольско-Таловом месторождении

является :
Коррозия –
Солеотложение -
Парафиноотложение -

6

Слайд 7

КОРРОЗИЯ ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Коррозия – это разрушение металлов, которое происходит самопроизвольно

КОРРОЗИЯ ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Коррозия – это разрушение металлов, которое происходит самопроизвольно вследствие

электрохимического или химического взаимодействия их с окружающей средой.
Виды коррозии по характеру разрушения металла:
1. Равномерная
2. Местная (локальная) коррозия. Бывает в виде:
- пятен - язв - точек (питтинговая)
3. Межкристаллитная коррозия
4. Избирательная коррозия
5. Растрескивающаяся коррозия
Слайд 8

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ Для защиты НКТ используются внутритрубные протекторы коррозии типа ВПК Алюминиево-магниевый протектор

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ

Для защиты НКТ используются внутритрубные протекторы коррозии типа ВПК

Алюминиево-магниевый

протектор
Слайд 9

ОТЛОЖЕНИЯ СОЛЕЙ В СКВАЖИНЕ Основной причиной выпадения солей является регулирование пластового

ОТЛОЖЕНИЯ СОЛЕЙ В СКВАЖИНЕ

Основной причиной выпадения солей является регулирование пластового давления

путем искусственного заводнения
Схема законтурного заводнения:

1 – нефтяные скважины;
2 – нагнетательные скважины;
3 – контрольные скважины;
4 – внутренний контур нефтеносности;
5 – внешний контур нефтеносности.

Схема внутриконтурного заводнения:
1 – нагнетательные скважины
2- эксплуатационные скважины

Схемы центрального заводнения:
а – осевое заводнение; б – кольцевое заводнение;
1 – нагнетательные скважины;
2 – эксплуатационные скважины

Слайд 10

ДОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ В СКВАЖИНУ Схема дозирования в скважину, оборудованную УЭЦН

ДОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ В СКВАЖИНУ

Схема дозирования в скважину, оборудованную УЭЦН
а –

в интервал ниже глубины спуска ЭЦН
б – во внутреннюю полость НКТ в заданном интервале
Слайд 11

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ УЭЦН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ИГОЛЬСКО-ТАЛОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ УЭЦН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ИГОЛЬСКО-ТАЛОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Фонд

скважин, эксплуатирующий пласты группы Ю12, ежегодно растет. А значит, и увеличение солеотлагающего фонда на начальном этапе эксплуатации после бурения неизбежно.
На Игольско-Таловом месторождении наиболее распространенным способом удаления солеотложений является обработка установок ЭЦН с помощью соляной кислоты для восстановления дебита скважин и (или) расклинивания УЭЦН
Слайд 12

На 2010 год защита фонда скважин, подверженных солеотложениям на рабочих органах

На 2010 год защита фонда скважин, подверженных солеотложениям на рабочих органах

УЭЦН, на Игольско-Таловом выглядит следующим образом (рис. 3.14):
- 54% - солеотлагающего фонда защищается ингибитором солеотложений (Трил-СВ);
- 39% фонда – СКО;
- 6% фонда – спуском установок с рабочими органами, изготовленными из полимерных материалов;
- 2% фонда – ингибитором солеотложений Dodiscale V 2870 К
Слайд 13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЭЦН Рабочие колёса Типичная конфигурация УЭЦН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЭЦН

Рабочие колёса

Типичная конфигурация УЭЦН

Слайд 14

БОРЬБА С ВРЕДНЫМ ВЛИЯНИЕМ ГАЗА Методики и технологии борьбы с вредным

БОРЬБА С ВРЕДНЫМ ВЛИЯНИЕМ ГАЗА

Методики и технологии борьбы с вредным влиянием

свободного газа на погружной насос

Конструктивные особенности

Предвключенные модули

Технологические приемы

Конический насос

Предвключенный мультифазный насос

Большое заглубление под Ндин

Открыто-лопастные ступени

Центробежный газосепаратор

Подлив жидкости

Центробежно-вихревые ступени

Диспергатор

Периодическая эксплуатация

Центробежно-осевые ступени

Кожух; хвостик

Комбинированные

Газосепаратор

Слайд 15

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ Состав ПЭД : Зависимость электромагнитного момента асинхронного двигателя от скольжения Питание ПЭД

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Состав ПЭД :

Зависимость электромагнитного момента асинхронного двигателя от скольжения

Питание

ПЭД
Слайд 16

ОБРАТНЫЙ И СЛИВНОЙ КЛАПАН, НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Обратный клапан Спускной клапан

ОБРАТНЫЙ И СЛИВНОЙ КЛАПАН, НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обратный клапан

Спускной клапан

Слайд 17

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УЭЦН Преимущества: - Эффективен для добычи флюидов с

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УЭЦН

Преимущества:
- Эффективен для добычи флюидов с низкой вязкостью;
-

Значительный КПД при больших дебитах;
- Затраты на добычу нефти уменьшаются с ростом дебита;
- Возможность работы при больших глубинах свыше 3 км;
- Простота в обслуживании;
- Позволяет иметь «высокие дебиты» с неглубоких и средних скважин, создавая большую депрессию на пласт;
- Частотный преобразователь обеспечивает гибкость эксплуатации.
Недостатки:
- эффективность эксплуатации сильно снижается при работе в скважинах, осложненных солями, механическими примесями, большим содержанием свободного газа, высокой вязкости флюида, высокой температурой и другими факторами, что требует дополнительного внимания и оптимизации системы (например, включение в компоновку технологий борьбы с вредным влиянием осложняющих фактором).