Механизированные способы добычи нефти презентация

Содержание

Важность мех. добычи Типы мех. добычи Определить основные подземные части оборудования Определить основные наземные части оборудования Определить область применения и ограничения Выбор типа мех. добычи Задачи

Слайд 1Механизированные способы добычи нефти


Слайд 2Важность мех. добычи
Типы мех. добычи
Определить основные подземные части оборудования
Определить основные

наземные части оборудования
Определить область применения и ограничения
Выбор типа мех. добычи

Задачи


Слайд 3Потребность в мех. добыче


Слайд 4Потребность в мех. добыче


Слайд 5Потребность в мех. добыче


Слайд 6Цель мех. добычи
Добыча при помощи насосов (понизить забойное давление до уровня,

которого нельзя добиться естественным фонтанированием, и, таким образом, увеличить добычу)
Газлифтная эксплуатация (увеличение газового фактора для установления естественного фонтанирования)

Слайд 7Методы механизированной добычи


Слайд 8Механизм подъема флюида
Штанговый насос
Возвратно-поступательные механические насосные штанги
Гидравлический насос
Жидкость высокого давления
Электрический центробежный

насос
Электрический кабель
Поступательный винтовой насос
Поворачивающиеся механические насосные штанги
Газлифтная эксплуатация
Газ высокого давления


Слайд 10Выбор способа мех. добычи
Характеристики пласта и скважины
Географическое положение месторождения
Проблемы эксплуатации
Экономические критерии


Слайд 11Электроцентробежный насос


Слайд 12Подземное оборудование
Электродвигатель
Гидрозащита
Приемный модуль насоса
Насос
Кабельная линия
А так же

вероятно: газосепаратор, диспергатор, измерительные приборы, центратор и др.


Слайд 13Наземное оборудование
Клеммная коробка
Станция управления двигателем
Система частотного преобразователя
Датчики
Трансформатор
Генератор


Слайд 14ЭЦН
Трансформаторы


Слайд 15График характеристики насоса


Слайд 16Диагностика проблем


Слайд 17Диагностика проблем


Слайд 18Диагностика проблем


Слайд 19ЭЦН
Преимущества

Рассчитан для работы при очень высоких значениях дебита (до 15 тыс.

м3./сут).
Можно достичь низкого забойного давления.
Наземное оборудование сравнительно компактное – может поместиться в один контейнер.
Может использоваться в горизонтальных и искривленных скважинах.

Недостатки

Проблемы при работе с газом, мех.примесями
Температура


Слайд 20Полезные ссылки
www.alnas.ru
www.centrilift.com


Слайд 21Мультфильм


Слайд 22Задача на подбор ЭЦН
Диаметр колонны (внутр) 131мм
Пластовое давление 181 атм
Hperf 2664м
Hpump

2600м
ρo=0.898 г/см3; ρw=1.18 г/см3
WC=49.8%
Pустье=5 атм
КП=2.9 м3/сут/атм
Pнас=56 атм
Требуется подобрать насос при 50 атм на приеме


Слайд 23Задача на подбор ЭЦН
КП = Q/(Pпл –Pзаб)
Pзаб?
ρf= (0,502 x 1,18)

+ (0,498 x 0,898) = 1,04 г/см3
ΔL= Hperf - Hpump =2664-2600=64 м
ΔP = ρ×g× ΔL= 1,04 x 9,81 x 64 = 653 кПа = 6,5 атм
2,9 = Q/(181-56,5)
Q = 361м3/сут

Слайд 24Задача на подбор ЭЦН
Общий динамический напор
динамический уровень
потери на трение
потери на устьевое

давление
50 x 101 = 0,898 x 9,81 x h
h = 573м
hдин = hpump - h = 2600 – 573 = 2027м
5 x 101 = 1,04 x 9,81 x h
hустье = 49.8м
hтрение = hдин ×5%
hтрение = 101 м
Требуемый напор
H = hдин + hустье + hтрение = 2176 м
Q = 361м3/сут

Слайд 25Задача на подбор ЭЦН


Слайд 26Задача на подбор ЭЦН
Кол-во ступеней = общий напор / напор на

ступень = 2113 / 5 = 423
Мощность насоса = 423 * 33 * 1.04 / 100 =
= 146 кВт

Слайд 27Задача на подбор ЭЦН (самостоятельно)
Диаметр колонны (внутр) 131мм
Пластовое давление 216 атм
Hperf

= 2567м
Hpump = 22343м
ρo= 0.847 г/см3; ρw= 1 г/см3
WC= 45%
Pустье= 16 атм
Qж= 135 м3/сут
Pзаб= 152 атм
Pнас= 98 атм
Требуется подобрать насос при 50 атм на приеме


Слайд 28Штанговый глубинный насос


Слайд 29Составляющие штангового насоса
Двигатель или двигательная система
Распределение энергии по проводам
Привод двигателя
Станок-качалка
Колонна

насосных штанг
Забойный насос

Слайд 30Рабочий цикл ШГН


Слайд 31Объемная производительность штангового насоса
q – объемная производительность ШГН (м3/сут)
N – число

качаний в минуту (кач/мин)
Ev – КПД
Ap – площадь сечения плунжера (мм2)
Sp – эффективная длина хода плунжера (мм)


Слайд 32Задача Рассчитать максимальную и минимальную производительность ШГН.


Слайд 33Диагностика проблем
вверх
вниз
растяжение
сжатие
min
max


Слайд 34Диагностика проблем


Слайд 35ШГН
Преимущества

Дешевый
Надежный
Прост в сборке и эксплуатации
Недостатки

Не рассчитан для больших

дебитов
Не может эксплуатироваться в искривленных скважинах
Неэффективен – лишь один из двух циклов продуктивен


Слайд 36Мультфильм


Слайд 37Гидравлический насос


Слайд 38Гидравлический струйный насос
Техническая жидкость высокого давления
Большая Δp = высокая скорость
Низкое

давление в полости между насадкой и шейкой вызывает пластовый флюид
Восстановление давления в диффузере
Возвращение составного флюида в затрубное пространство

Слайд 39Гидравлический насос
Преимущества

Хорош для тяжелой и вязкой нефти
Может использоваться в искривленных скважинах
Может

спускаться на обычном и гибком НКТ
Не требует специальной технической жидкости

Недостатки

Крайне неэффективный метод мех.добычи с точки зрения гидравлики
Сложное наземное оборудование
Мех.примеси могут привести к износу трубки Вентури


Слайд 40Мультфильм


Слайд 41Погружной винтовой насос


Слайд 42Погружной винтовой насос
Привод
наземный (штанга)
погружной (двигатель)
Ротор
Статор
Кабель
Редуктор


Слайд 43Погружной винтовой насос Пусковой механизм двигателя


Слайд 44Погружной винтовой насос
Преимущества

Хорош для работы с газом и вязкой жидкостью
Относительно дешевый
Обычно

надежен при правильной эксплуатации

Недостатки

Ограниченный диапазон дебита
Эластомер может быть поврежден мех.примесями
Штанговый привод бесполезен в искривленных скважинах
Электропривод имеет низкие обороты


Слайд 45Мультфильм


Слайд 46Газлифт


Слайд 47Газлифтная эксплуатация
Улучшает газожидкостный фактор
Увеличивает скорость движения флюида в стволе скважины
Изменяет

паро-жидкостное распределение (режим потока)
Уменьшает устьевое противодавление, способствующее расширению газов

Слайд 48Газлифт


Слайд 49Схематический чертеж ствола скважины и газлифтный перепад
Верхние клапаны для откачивания раствора

глушения скважины
Более глубокий клапан – распределительный клапан
Флюид, находящийся ниже точки подъема - пластовый флюид
Флюид, находящийся выше точки подъема - это новый состав с высоким газовым фактором

Слайд 50Газлифт
Преимущества

Надежен, потому как требует лишь погружной клапан газлифтной камеры
Дешевый, циркуляция газа
Не

имеет проблем при эксплуатации ниже давления насыщения

Недостатки

Громоздкое наземное оборудование
Необходим высокий газовый фактор
Ограниченная депрессия


Слайд 51Мультфильм


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика