- •2 Расчетная часть
- •2.1 Технологический метод подбора оборудования для работы скважины с эцн
- •2.1.1 Выбор нкт
- •2.1.2 Определение необходимого напора эцн
- •2.1.3 Выбор центробежного насоса
- •2.1.4 Выбор электродвигателя
- •2.1.5 Выбор кабеля
- •2.1.6 Определение габаритного диаметра агрегата
- •2.1.7 Выбор автотрансформатора
- •2.1.8 Определение удельного расхода электроэнергии, приходящейся на 1 т нефти
- •2.2 Аналитический метод подбора оборудования для работы скважины с эцн по специальной номограмме
- •2.2.1 Выбор диаметра насосных труб
- •2.2.2 Определение потерь напора в трубах
- •2.2.3 Определение необходимого напора и числа ступеней насоса
- •2.2.4 Выбор электродвигателя
- •2.2.5 Определение потерь напряжения в кабеле
- •Заключение
- •Список использованной литературы
2 Расчетная часть
2.1 Технологический метод подбора оборудования для работы скважины с эцн
Таблица 2.1
Исходные данные
№ |
Параметры скважины |
Величины |
1 |
Наружный диаметр эксплуатационный колонны, DK |
168 мм |
2 |
Глубина скважины, НС |
2130 м |
3 |
Дебит скважины, Q |
270 м3/сут |
4 |
Статический уровень, hCT |
400 м |
5 |
Коэффициент продуктивности скважины, К |
150 м3/сут |
6 |
Глубина погружения под динамический уровень, h |
800 м |
7 |
Кинематическая вязкость жидкости, ν |
4·10-6 м2/с |
8 |
Превышение уровня жидкости в сепараторе над устьем скважины, hr |
15 м |
9 |
Избыточное давление в сепараторе, РС |
0,2 МПа |
10 |
Расстояние от устья до сепаратора, l |
30 м |
11 |
Плотность добываемой жидкости, ρж |
870 кг/м3 |
12 |
Газовый фактор, Г |
150 м3/м3 |
2.1.1 Выбор нкт
Диаметр НКТ определяем их пропускной способностью и возможностью совместного размещения в скважине труб с муфтами, насоса и круглого кабеля. Выбираем диаметр НКТ по дебиту скважины, исходя из условия, что средняя скорость потока в трубах должна быть в пределах Vср=1,2-1,6 м/с.
Исходя из этого определяем площадь внутреннего канала НКТ, см2:
(2.1.1)
Внутренний диаметр, см:
(2.1.2)
где Q – дебит скважины, м3/сут:
Vср= 1,4 м/с - выбранная величина средней скорости.
Ближайший диаметр dвн имеют НКТ диаметром 60 мм (dвн=50,3мм).
Скорректируем выбранное значение Vср :
(2.1.3)
где Fвн – площадь внутреннего канала, выбранных стандартных НКТ.
2.1.2 Определение необходимого напора эцн
Необходимый напор определяем из уравнения условий характеристики скважины:
(2.1.4)
где hCT – статический уровень жидкости в скважине, м;
Δh- депрессия, м;
hTР - потери напора на трение в трубах, м;
hr – геодезических отметок сепаратора и устья скважины, м;
hC – потери напора в сепараторе, м.
Определяем депрессию при показателе степени уравнения притока, равном единице:
(2.1.5)
где К- коэффициент продуктивности скважины, м3/сут;
ρж – плотность жидкости, кг/м3;
g=9,8 м/с2 – коэффициент свободного падения.
Потери напора на трение в трубах, м:
(2.1.6)
где L – глубина спуска насоса, м:
(2.1.7)
h – глубина погружения насоса под динамический уровень;
l – расстояние от скважины до сепаратора, м;
λ- коэффициент гидравлического сопротивления.
Коэффициент λ определяем в зависимости от числа Re и относительной гладкости труб Ks:
(2.1.8)
где ν- кинетическая вязкость жидкости, м3/с.
(2.1.9)
где Δ – шероховатость стенок труб, принимаемая для погружения отложениями солей и парафина труб равной 0,1 мм.
λ определяем по числу Рейнольдса, независимо от шероховатости, т.к. Re>2300, то:
(2.1.10)
Определяем потери напора в трубах:
Определяем потери напора в сепараторе:
(2.1.11)
где Рс – избыточное давление в сепараторе.
Подставим вычисленные значения в сепараторе Δh, hTP и hc и заданные hСТ и hr в формулу (4), найдем величину необходимого напора для данной скважины:
