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深井泵油井漏失示功图计算法的研究与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
目前对油井工作状况的判断方法比较单一,抽油管漏失和深井泵间隙漏失很难准确判断.针对这种情况,在深井泵工作原理、泵效影响因素和常用泵效计算方法缺陷分析基础上,运用示功图法实现了油井漏失的量化计算,并在现场应用中取得较好效果,对油井管理及修井质量的检验具有一定指导作用. 相似文献
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确定抽油井环空压力分布的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
确定泵入口处压力Pp的精确程度,决定着油井最佳工作制度的选择和油井的其它计算。而环空混气液柱密度ρm又决定着Pp的精度。目前确定ρm的方法,国内外已有多种,但普遍受具体条件限制。本文综合这些方法,利用泵入口处的气体分离系数,确定环空气体流量,进而确定环空气体空隙系数,最后求得压力分布。本文还提供这一方法的计算机程序和计算实例。可供有关计算时参考和应用。 相似文献
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为了认清螺杆泵的漏失机理,还原其井下实际生产条件下的工作状况,根据流体传压特性,将螺杆泵漏失细分为泵内滑失和泵外漏失。在确定泵内压力分布的基础上计算了螺杆泵各腔室的滑失速度,研究了不同泵吸入口空隙率和排出口压力下的漏失规律。结果表明:泵内压力变化导致泵内流体滑失,滑失又会影响泵内压力分布,泵外漏失是泵内滑失达到一定程度时出现的现象;气相存在一个较小的滑失区间,随着泵排出口压力增加,滑失区间向吸入口偏移;泵吸入口空隙率的增加改变了泵内流体的可压缩性,使得液相滑失速度曲线由线性进化为抛物线型,气相滑失区间向排出口扩散。研究结果为螺杆泵漏失量的计算提供了依据。 相似文献
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抽油泵合理沉没压力的确定方法 总被引:9,自引:0,他引:9
基于泵沉没压力的重要性和合理沉没压力研究存在的误区,讨论了泵沉没压力与上冲程时泵内压力的关系和流体通过泵吸入阀口所产生的节流阻力计算式,建立了以井下举升效率为目标确定油井工作制度和泵合理沉没压力的方法。计算结果表明,对具体油井,泵的合理沉没压力与油藏条件、油井产量、抽汲参数以及流体物性等有关,是各种因素影响的综合指标,且各因素之间也存在相关性。所以,泵沉没压力的选择取决于油井生产的协调,必须针对具体油井和油藏情况,以井下举升效率或经济效益为目标,进行动态模拟计算与分析,合理配置抽油设备和优化油井工作参数, 相似文献
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利用节点分析方法对抽油机井生产系统进行优化分析时,首先要获得泵吸入口压力与油井产量之间的定量关系。这一关系必须包含冲程、冲次、泵径及油管直径等油井参数。1984年,布朗忽略了较多因素,给出一个计算泵吸入口压力的简化公式。为了准确计算泵吸入口压力,本文从抽油杆的许用应力和油井生产实际出发,提出了一个计算泵吸入口压力的新公式。该式考虑了较多的因素,通过大庆油田10口井实例计算表明:拟合产量平均相对误差为5.5%,拟合流压平均相对误差为5.2%,计算结果比较符合油井生产实际情况,完全可以用于优化分析抽油机井生产的节点分析方法。 相似文献
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S1B型水力喷射泵 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了油井喷射泵的国内外发展状况,介绍了我国胜利油田研制的S_(1B)型水力喷射泵的结构和原理。泵效是喷射泵主要性能指标。S_(1B)型水力喷射泵在研制过程中,着眼于对泵的机械效率的提高问题,取得了较大的进展。文章建立了计算泵效的方程组,比较符合S_(1B)型泵的工作情况和结构特征。通过实验绘制的特性曲线可知,S_(1B)型泵的最高泵效点约36%左右,并与国外有代表性的喷射泵特性曲线作了对比,具有当前世界先进水平。作者通过计算实例,介绍了一种对S_(1B)喷射泵参数选择的简易计算方法。据已做过的试验证明,喷射泵可适用于高液面井、低液面井、稠油井、结蜡井和出砂井等不同类型的油井。 相似文献
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《石油机械》2013,(7):62-66
针对油田压裂工艺中对压力的要求越来越高和压裂液的腐蚀性越来越大造成的压裂泵泵头体极易损坏的问题,根据自增强原理,研究了一套泵头体自增强压力计算方法。该方案基于材料的包辛格效应,根据反向屈服应力的大小找到最佳自增强压力,然后以某型号的压裂泵泵头体为研究对象,在ANSYS有限元软件中建立考虑材料应变硬化和包辛格效应的双线性随动强化理论模型,对自增强泵头体进行数值模拟计算。数值计算结果表明,在120 MPa工作压力下,与未经过自增强处理的泵头体相比,经过自增强处理的泵头体内部的整体应力分布均匀,最大应力较小,改善了泵头体内部的疲劳状况,延长了泵头体的使用寿命。该项研究成果可为工程应用提供理论依据。 相似文献