科威特油田西部油区潜油电泵井高效运行实验研究
发布时间:2023-02-18 12:32
潜油电泵采油设备是目前世界上已知的最高效的机械采油设备,其具有排量范围大、效率高、操作简单,管理方便、能够较好地运用于斜井、水平井以及海上采油平台且容易处理腐蚀和结蜡的诸多特点,加之与其相匹配的配套设备技术非常成熟,所以又兼具了高自动化的优点。因此,潜油电泵采油设备成为了油田开采初期和上产时期的不二之选。但随着科威特油田西部油区三十多年的开发,部分区块随着水驱规模的不断扩大,虽然潜油电泵设备具有了很多优点,但是由于采油主体设备处于油井的最下端,因此潜油电泵采油技术逐渐暴露出机组结构设计单一、油管管柱结构简单且固定、排量效率偏低以及机组工作能耗偏高等问题,严重制约了潜油电泵采油技术的发展。本人由于工作单位关系,在科威特油田从事潜油电泵井潜油电泵的安装和售后工作,且科威特油田由于处于与伊拉克油田抢产时期,因此潜油电泵采油设备成为了科威特油田最为主要、最为普遍的采油设备,为了解决这些问题,研究应用了潜油电泵优化参数设计技术、自动补偿控制柜技术、永磁同步电机技术、变频调速技术以及大流道抽聚电泵等技术,并使用了新的潜油电泵井优化参数设计软件,和新的选井选泵优化软件,强化了电泵管理技术与手段,完善...
【文章页数】:52 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
创新点摘要
前言
第一章 潜油电泵井在油田开发中的应用现状及未来发展方向
1.1 潜油电泵井的能耗状况分析
1.2 论文主要研究内容
1.3 潜油电泵井未来的发展方向
第二章 电泵井个性化设计研究
2.1 个性化设计研制理论研究
2.2 电泵个性化设计软件操作平台
2.3 个性化设计现场应用效果
第三章 电泵机组结构进行优化配置研究
3.1 软启动停止装置在绝缘电阻值低状态的电泵井上的应用
3.2 解决原电泵机组结构中存在的问题
3.3 潜油电泵机组采用变频调速技术进行驱动
3.3.1 潜油电泵机组采用的变频调速技术的由来
3.3.2 变频调速技术的基本原理
3.3.3 潜油电泵机组应用的变频调速技术
3.3.4 变频器的工作原理
3.4 自动补偿节能技术的试验
3.5 配置多功能保护装置
3.6 试验永磁同步潜油电机节能技术
3.6.1 发电机获得励磁电流的几种方式
3.6.2 发电机与励磁电流之间的关系特性
3.6.3 自动调节励磁电流的方法
3.6.4 自动调节励磁的组成部份和相关辅助设备
第四章 潜油电泵井生产系统优化设计
4.1 对气体影响小的井取消分离器,改下吸入口
4.2 对非定点测压井取消测压阀,改下泄油阀
4.3 对无喷势井采取不下丢手管柱
第五章 应用前景及经济效益分析
5.1 实验对象潜油电泵机组优化总投入
5.2 实验对象潜油电泵井优化后总产出
5.3 现场试验情况
5.3.1 应用电泵优化设计技术优化管柱结构配置
5.3.2 应用电泵变频控制技术适应供排关系变化
5.3.3 应用永磁同步电机技术改善驱动设备工况
5.4 控制电泵井检泵井数配套技术应用情况
5.4.1 推广分离器改吸入口技术
5.4.2 推广应用软启停技术
5.5 加强电泵井基础管理工作
5.6 高效运行技术应用后的总体变化及节能前景预测
结论
参考文献
作者简介、发表文章及研究成果目录
致谢
本文编号:3744974
【文章页数】:52 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
创新点摘要
前言
第一章 潜油电泵井在油田开发中的应用现状及未来发展方向
1.1 潜油电泵井的能耗状况分析
1.2 论文主要研究内容
1.3 潜油电泵井未来的发展方向
第二章 电泵井个性化设计研究
2.1 个性化设计研制理论研究
2.2 电泵个性化设计软件操作平台
2.3 个性化设计现场应用效果
第三章 电泵机组结构进行优化配置研究
3.1 软启动停止装置在绝缘电阻值低状态的电泵井上的应用
3.2 解决原电泵机组结构中存在的问题
3.3 潜油电泵机组采用变频调速技术进行驱动
3.3.1 潜油电泵机组采用的变频调速技术的由来
3.3.2 变频调速技术的基本原理
3.3.3 潜油电泵机组应用的变频调速技术
3.3.4 变频器的工作原理
3.4 自动补偿节能技术的试验
3.5 配置多功能保护装置
3.6 试验永磁同步潜油电机节能技术
3.6.1 发电机获得励磁电流的几种方式
3.6.2 发电机与励磁电流之间的关系特性
3.6.3 自动调节励磁电流的方法
3.6.4 自动调节励磁的组成部份和相关辅助设备
第四章 潜油电泵井生产系统优化设计
4.1 对气体影响小的井取消分离器,改下吸入口
4.2 对非定点测压井取消测压阀,改下泄油阀
4.3 对无喷势井采取不下丢手管柱
第五章 应用前景及经济效益分析
5.1 实验对象潜油电泵机组优化总投入
5.2 实验对象潜油电泵井优化后总产出
5.3 现场试验情况
5.3.1 应用电泵优化设计技术优化管柱结构配置
5.3.2 应用电泵变频控制技术适应供排关系变化
5.3.3 应用永磁同步电机技术改善驱动设备工况
5.4 控制电泵井检泵井数配套技术应用情况
5.4.1 推广分离器改吸入口技术
5.4.2 推广应用软启停技术
5.5 加强电泵井基础管理工作
5.6 高效运行技术应用后的总体变化及节能前景预测
结论
参考文献
作者简介、发表文章及研究成果目录
致谢
本文编号:3744974
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