- •Казахский национальный технический университет имени к.И.Сатпаева
- •Учебная программа дисциплины – Syllabus
- •Данные о преподавателе:
- •Данные о дисциплине:
- •Выписка из учебного плана
- •Пререквизиты:
- •Постреквизиты:
- •Краткое описание
- •Перечень и виды заданий и график их выполнения:
- •Виды заданий и сроки их выполнения
- •Список литературы
- •1.8 Контроль и оценка знаний.
- •Календарный график сдачи всех видов контроля
- •Политика и процедура
- •Содержание Активного раздаточного материала
- •2.2 Конспект лекционных занятий Модуль 1.
- •1.1 Источники пластовой энергии.
- •Понятие пластового давления
- •Здесь и - разность отметок забоев скважин и текущего забоев скважин и текущего положения водонефтяного контакта; - плотность воды в пластовых условиях.
- •1.2 Вывод уравнения распределения давления вокруг скважины
- •Подставляя (3) в (2) и разделяя переменные, получим
- •1.3 Режимы разработки нефтяных месторождений.
- •Водонапорный режим
- •Упругий режим
- •Режим газовой шапки
- •Режим растворенного газа
- •Гравитационный режим
- •Лекция № 2. Техника и технологии воздействия на залежь нефти. Поддержание пластового давления закачкой воды.
- •2.1 Цели и методы воздействия.
- •Поддержание давления закачкой газа:
- •Тепловые методы воздействия:
- •2.2 Водоснабжение системы поддержания пластового давления.
- •Оборудование для поддержания пластового давления
- •2.3 Технология и техника использования глубинных вод для ппд.
- •Воздействия на залежь.
- •3.1 Поддержание пластового давления закачкой газа.
- •3.2 Тепловые методы воздействия на залежь.
- •3.3 Внутрипластовое горение
- •4.1 Оборудование забоя скважины.
- •4.2 Техника перфорации скважин.
- •4.3 Методы освоения нефтяных скважин.
- •5.1 Химические методы воздействия на призабойную зону скважины.
- •5.2 Гидравлический разрыв пласта.
- •5.3 Тепловая обработка призабойной зоны скважины.
- •6.1 Исследование скважин.
- •6.2 Исследование скважин при установившихся режимах.
- •6.3 Исследование скважин при неустановившихся режимах.
- •7.1 Физика процесса движения газожидкостной смеси в вертикальной трубе.
- •7.2 Уравнение баланса давления.
- •7.3 Плотность газожидкостной смеси.
- •Плотность реальной смеси
- •Модуль 2.
- •8.1 Артезианское фонтанирование. Фонтанирование за счет энергии газа.
- •8.2 Условия фонтанирования.
- •8.3 Расчет фонтанного подъемника
- •9.1 Оборудование фонтанных скважин.
- •9.2 Регулирование работы фонтанных скважин.
- •9.3 Осложнения в работе фонтанных скважин и их предупреждение.
- •Открытое фонтанирование
- •Предупреждение отложений парафина
- •Борьба с песчаными пробками
- •Отложение солей
- •10.1 Общие принципы газлифтной эксплуатации.
- •10.2 Конструкции газлифтных подъемников.
- •10.3 Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию.
- •11.1 Методы снижения пусковых давлений.
- •Применение специальных пусковых компрессоров
- •Последовательный допуск труб
- •Задавка жидкости в пласт
- •Применение пусковых отверстий
- •Таким образом, первое отверстие делается на глубине от устья
- •11. 2 Газлифтные клапаны.
- •Оборудование.
- •12.1 Эксплуатация скважин штанговыми насосами. Наземное оборудование.
- •Наземное оборудование
- •12.2 Оборудование устья скважины
- •Канатная подвеска
- •Штанговращатель
- •12.3 Подземное оборудование.
- •Насосные трубы
- •Лекция № 13. Условия, влияющие на работу штанговой установки. Статические и динамические нагрузки при работе глубинного насоса.
- •3.1 Условия, влияющие на работу штанговой установки.
- •Влияние утечек
- •Влияние усадки жидкости
- •3.2 Статические нагрузки при работе глубинного насоса.
- •Статические нагрузки
- •Обозначая силу тяжести 1 м штанг через
- •Напряжение в точке подвеса штанг от статической нагрузки будет
- •13.3 Динамические нагрузки
- •Добавочное напряжение в штангах от силы инерции будет равно
- •Ударные нагрузки
- •Нагрузки от вибрации колонны штанг
- •Основная частота этих колебаний равна
- •Определение максимальной нагрузки в точке подвеса насосных штанг к головке балансира
- •Лекция № 14. Принципы уравновешивания станка-качалки. Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях.
- •4.1 Принципы уравновешивания станка-качалки.
- •4.2 Эксплуатация скважин штанговыми насосами в осложненных условиях.
- •15.1 Исследование скважин, оборудованных штанговыми насосными установками.
- •Динамометрия шсну
- •15.2 Эксплуатация скважин погружными центробежными электронасосами.
- •15.3 Определение глубины подвески пцэн
- •Планы практических (семинарских) занятий
- •Контрольные вопросы:
- •2.4 Планы лабораторных занятий
- •2.5 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под
- •2.6 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов (срс)
- •2.7 Тестовые задания для самоконтроля
- •1. Что такое статическое давление
- •2. Что такое динамический уровень
- •28. Деформация штанг под действием веса жидкости по закону Гука (qж – сила тяжести 1 м жидкости, fшт – площадь сечения штанг, l–длина колонны штанг, е–модуль Юнга)
- •30. Глубина подвески пэцн
- •2.8 Экзаменационные вопросы по курсу
- •Глоссарий
- •Содержание
- •Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов
Ударные нагрузки
Приложение и снятие нагрузок на штанги всегда сопровождается более или менее интенсивными толчками. В процессе работы штанги могут подвергаться резким дополнительным толчком вследствие ударов плунжера о жидкость при неполном заполнении рабочего цилиндра, в результате заедания плунжера в цилиндре песком и т.д.
Эти ударные нагрузки, обычно не поддающиеся учету, значительно увеличивают напряжения в штангах и могут служить одной из важнейших причин их аварий.
Уменьшить эффект толчков и ударов и снизить пиковые нагрузки помещенные между головкой балансира и сальниковым штоком амортизаторы, поглощающие толчки и способствующие более спокойному распределению нагрузки на штанги за время каждого рабочего цикла.
Нагрузки от вибрации колонны штанг
На величину динамических нагрузок, а значит, и суммарной нагрузки на штанги влияют их вибрации, обусловленные попеременным приложением и снятием нагрузок.
Колонна штанг, подвешенная к балансиру, совершает вынужденные колебательные движения вследствие качания балансира с периодом
,
(22)
где n-число качаний ампуту.
Кроме этого, возникают естественные (свободные) продольные колебания штанг.
Основная частота этих колебаний равна
,
(23)
где с- скорость звука в материале штанг;
L- длина колонны штанг, равные одной четверти длины волны.
Для
стальных штанг скорость звука равна
то
(24)
Период свободных (собственных) колебаний как величина, обратная частоте, равен
(25)
В связи с наличием трения штанг о жидкость интенсивность этих колебаний, т.е. амплитуда, постепенно уменьшается, и колебания затухают. Если колеблющемуся стержню дать новый импульс, вторая серия колебаний или усилит первую, или, интерферируя с ней, ослабить ее. В зависимости от сдвига фаз и амплитуды колебаний штанг. Если эти частоты равны или кратны друг друга, в результате чего возрастают нагрузки на штанги. Наиболее сильными будут так называемые «порядки» колебания, когда импульсы даются с интервалами, равными частоте свободных колебаний (основной резонанс), так как при этом каждая волна насыщается новой энергией.
При отношении частот свободных и вынужденных колебаний, равном 2,3 и т.д., имеем синхронные колебания 2,3 –го и т.д. порядков.
Если частоты колебаний не кратны друг другу, колебания будут не синхронными; они ослабляют друг друга, в связи, с чем нагрузка на штанги уменьшается. С точки зрения уменьшения пиковых нагрузок на штанги, обусловливаемых колебательными процессами, желательно, поэтому работать с несинхронными скоростями.
Единственным фактором, вызывающим синхронность или несинхронность колебаний, является число качаний балансира в единицу времени. Практика показывает, что иногда достаточно увеличить или уменьшить число качаний только на одно в минуту, чтобы нагрузка (а значить, и напряжение) на штанги снизились.
Интенсивность колебаний, обуславливаемая быстротой работы клапанов насоса, в значительной мере зависит от характера поднимаемой жидкости. При газированной жидкости импульс нагрузки, вызывающей колебания штанг, возникает только один раз за цикл – в момент приложения нагрузки. Снятие нагрузки идет постепенно и не возбуждает дополнительных колебаний. Чем больше газа в жидкости, тем медленнее прилагается нагрузка, тем меньше амплитуда возникающих колебаний, которые могут затухать раньше, чем возникнут следующие.
При откачке жидкости, описанной газа, за каждый цикл работы насоса дважды возникают сильные колебания – при приложении и снятии нагрузки.
Амплитуда колебаний при этом больше и они могут быть более продолжительными.
Таким образом, возникающая нагрузка от вибрации колонны штанг накладывается на динамическую нагрузку, появляющуюся вследствие вынужденных колебательных движений балансира. Очевидно, результирующая динамическая нагрузка получает максимальное значение при явлении резонанса, при котором совпадают вынужденные и собственные колебания системы.
Дополнительная нагрузка в точке подвеса штанг от вибрации колонны штанг при ходе вверх из-за внезапного приложения к их нижнему концу нагрузки от силы тяжести столба жидкости над плунжером для применяемых режимов откачки определится по формуле
(26)
где С- скорость звука в металле;
-
скорость точки подвеса штанг в момент
окончания деформации при ходе вверх;
-коэффициент,
зависящий от соотношения площадей
сечения труб и штанг.
Здесь
площадь
сечения плунжера;
сила тяжести штанг в воздухе;
сила
тяжести жидкости за вистом объема
жидкости, вытесняемой штангами;
площадь проходного сечения насосных
труб.
