AY单两级离心油泵用途:
1、轴承体部件将原35,50,60轴承体分别用45,55,70轴承体,提高了可靠性。
2、水力过流部位采用了节能泵的水力模型,平均比老Y型油泵的效率高5—8%。
3、为保持继承性,AY离心泵的结构型式、安装尺寸、性能参数范围保持与Y型油泵相同,便于老装置新改造。
4、零部件通用化程度高,通标件为几个系列产品共用。
5、选材精炼,主体以Ⅱ、Ⅲ类材料为主,轴承体等零部件增加为铸钢、铸铁两种,为寒冷地区、露冷地区、露天使用、船用提供了有利条件。
6、轴承有空气冷、风扇冷、水冷三种,根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为适宜和于缺水或水质差的地区。
高粘度泵工况测试存在问题同采油配套工艺技术
其一、保温沥青泵工况测试存在问题
全球信息化极大地推动了我国保温沥青泵工况测试技术的发展,但与美国等发达国家相比仍有差距。
1、技术创新不足
原创涉及理论基础和行业积累,长期以来我国和工业发达国家在制造技术上的差距,相当程度上影响了工况测试技术的研发能力。随着计算机、信息及网络技术的快速发展,国外已广泛采用模拟分析、优化设计、仿真动态模拟等手段进行测试产品设计,并行工程、虚拟制造等先进制造模式已广泛应用。国内同行业对技术创新重视不够,自主创新能力较差,原创核心技术少,产品设计多沿用国外成型电路设计并采用进口的通用芯片与功能模块,保温泵工况测试软、硬件平台缺乏有针对性的个性化、特色化设计。在已有的主流测试技术及仪器设备中,很少有自己的原创技术,而在高端测试领域,则大部分为进口仪器设备。
2、整体行业未形成规模化
我国行业统计数据显示,2008年国内保温沥青泵专业测试设备主要生产企业不足10家,从业人员约700人。生产各类仪器设备400台左右,总销售收人不超过两千万元,其中。国内生产的多为低附加值的测试传感器,现场实际应用井数较少。而高端、高附加值测量仪器设备几乎空白。如智能化程度要求较高的海洋作业平台上使用的保温沥青泵测试设备基本依靠进口。高端仪器设备的高额利润建立在高技术含量的基础上,因为利润高,保证了后续研发有充足的资金投人,形成了良性循环。与此形成反差的是,国内建立在原材料和人力成本优势基础上的仪器设备,必然利润微薄,继而造成研发投入不足,严重制约着我国测试计量技术及仪器设备的进一步发展。
3、缺乏整体发展战略
保温沥青泵工况测试实质是一个涉及多学科、跨行业的工作,既需要较强的石油工程、电子信息和自控等理论素养作支撑,又要有诸多现场生产管理的实践经验作保证。国内企业部门对工况测试技术定位的认识和重视程度不够,行业内从事保温沥青泵测试技术研究人员很多来自于非石油工程专业,导致近年来虽出现了很多研究成果,但是高水平、实用性强的成果不够多,而较多的则是低水平重复。还有很多生产企业“重开发、轻测试,注重单一产品短期效益,忽视整体行业长远发展”,没有实现保温沥青泵工况测试软、硬件平台的系列化、标准化、模块化。此外,相关行业质量监督体系和专业人才培养机制建设上也尚不完备。
其二、高粘度油泵采油配套工艺技术现状概述
高粘度油泵采油配套技术是保证油井正常生产、提高油井运转时率和检泵周期、实现有效举升的不可缺少的辅助技术措施。高粘度油泵采油不仅适用于在高粘度、高含砂、高油气比的油藏开采,而且对于水驱油藏开发后期高含水油井和聚合物驱等三次采油油井也表现出良好的适应性。随着高粘度油泵采油技术应用领域的扩大,其配套技术的研究也得到深入开展。
1、杆柱配套技术
在传统高粘度油泵杆柱受力计算中,杆柱载荷主要来自五个方面,一是杆柱自重,二是泵进出口压差引起的轴向载荷,三是杆柱在液体中的浮力,四是液体在泵内流动,以及泵内衬套间的摩擦载荷,五是液体在油管内流动造成的摩擦损失。分析表明,由于举升液体在向上运移过程中造成的阻力损失与液体流态和物性有关,油管内液体粘度是与沥青保温泵转速、液体流态有关的函数,而在传统的优化设计模型中举升液体粘度一般为定值。在传统高粘度油泵杆柱扭矩计算中,光杆扭矩主要来自五个方面,一是泵举升液体所需扭矩,即驱动扭矩,二是克服杆柱与井液摩擦扭矩,三是克服泵内摩擦阻力所需扭矩,主要由初始过盈所产生的扭矩和高温高压造成热胀和溶胀生产的扭矩,四是克服杆与管及扶正器间的摩擦扭矩(半干摩擦)和惯性扭矩。分析表明,杆柱和井液之间的摩擦扭矩是液体粘度的函数,高粘度油泵井液体粘度与液体物性、含水有关,而在传统的优化设计模型中举升液体按牛顿幂律流体处理,一般为定值。实测光杆载荷、扭矩与理论计算存在误差,现场应用中杆柱故障仍时有发生。许军和何艳等在高粘度油泵系统优化延长检泵周期技术研究技术总结报告中采用理论与试验研究相结合的方法,针对高粘度油泵举升的液体流态,确定液体粘度与高粘度油泵转速、原油物性等关系模型,使实测光杆载荷、扭矩与理论计算的误差得到减小。
2、选井选泵技术
高粘度油泵的选井选泵技术是根据油井的产能、原油物性、油层深度等实际井况来合理选择高粘度油泵的泵型、确定泵的工作参数使高粘度油泵井达到供排协调,实现高效举升的一项工艺技术。
选泵方法研究存在以下不足:①高粘度油泵举升生产优化设计方法中,没有考虑采出液在抽油杆和油管构成的环空中螺旋流的沿程阻力损失,致使设计与实际出现偏差;②缺少完整的高粘度油泵工作特性理论的支持,无法准确给出高粘度油泵自身的流出特性;③选井选泵的方法还只是仅仅局限在以满足油井排液的需要,实现供排协调的单因素优化设计。应该开展以实现油井供采协调为目标,追求高粘度油泵采油系统长寿命高效率的高粘度油泵采油井生产最优化技术研究。
3、工况分析与故障诊断技术
工况分析与故障诊断技术是利用高粘度油泵采油井生产的动静态数据,分析和判断高粘度油泵采油系统工作状态的一项实用技术。对于高粘度油泵井工况分析与故障诊断技术的研究有以下不足:①对高粘度油泵井各类故障的定量判别标准尚未确定,诊断符合率较低;②对高粘度油泵工作特性认识不足,工况分析与故障诊断模型尚未完善,所以给工况分析和故障诊断带来困难;③用于工况分析与故障诊断的测试仪器操作复杂,不利于推广应用;④测试仪器的配套分析软件尚未成型。
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