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        物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在油田采油工程上的應(yīng)用

        2017-10-24 12:26:24凌虹
        中國設(shè)備工程 2017年19期
        關(guān)鍵詞:測量系統(tǒng)

        凌虹

        (中國石油集團長城鉆探工程有限公司裝備部,北京 100101)

        物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在油田采油工程上的應(yīng)用

        凌虹

        (中國石油集團長城鉆探工程有限公司裝備部,北京 100101)

        介紹了基于油井動液面實時監(jiān)測的數(shù)字化系統(tǒng),完成對數(shù)據(jù)進行傳輸、管理、分析統(tǒng)計等工作。同時解決在無人值守的條件下對油井動液面長期實施監(jiān)測,可將每口井的信息組成網(wǎng)絡(luò),進行數(shù)字化油田的實時監(jiān)控及遠程控制。

        采油工程;油井動液面;遠程監(jiān)測

        1 回聲法油井動液面監(jiān)測

        采油系統(tǒng)是依據(jù)地下產(chǎn)能情況,通過合理調(diào)整地面設(shè)備的運行參數(shù),以較少的投入達到最大產(chǎn)出,追求最大產(chǎn)出以及最大產(chǎn)出/投入比。為了實現(xiàn)上述目的,首先需要對地下產(chǎn)能情況實時監(jiān)測,在具體實踐中需要對油井動液面進行實時監(jiān)測,以使在確保抽油泵正常工作的前提下,能夠最大限度的發(fā)揮地下產(chǎn)能。其次是地面設(shè)備能夠依據(jù)井底動液面的變化情況調(diào)整其運行參數(shù)。第三是整個設(shè)備要滿足數(shù)字化油田建設(shè)需要,能夠?qū)?shù)據(jù)進行傳輸、管理、分析統(tǒng)計等。第四是設(shè)備要滿足野外無人值守的使用條件。但是目前采用的動液面監(jiān)測方法(回聲法)有一定的局限性,其主要原因是如下。

        (1)儀器不能長期、野外自動工作,效率低且勞動強度大。

        (2)主要誤差難以克服,采用聲速法,人工輸入的聲速不確定度較大;節(jié)箍法由于修復(fù)油管的長短不一,從而引入誤差。

        (3)油井動液面數(shù)據(jù)有限。

        (4)每口井每個月一般只測量2次,無法滿足生產(chǎn)管理需要。

        (5)存在“假液面”現(xiàn)象,原因是原油中的溶解氣多的油井,不斷從油中分離出來的伴生氣在環(huán)空中容易形成氣液混合的泡沫段,使回聲儀無法測出準確的液面,即俗稱的“假液面”。

        (6)不能滿足油田數(shù)字化發(fā)展要求。

        (7)不能完成連續(xù)的自動測量。

        2 非回聲法油井動液面監(jiān)測

        隨著科技的進步,要解決以下三個技術(shù)難點:第一,解決在無人值守的條件下對油井動液面長期實施監(jiān)測。第二,設(shè)備的調(diào)速系統(tǒng)等設(shè)施能夠滿足野外無人值守的使用條件。第三,形成閉環(huán)控制的完整系統(tǒng)。

        要解決上述三個技術(shù)難點,決定采用非回聲法油井動液面測量的方法,其工作原理是根據(jù)物質(zhì)平衡原理,流入和流出油套環(huán)空的質(zhì)量流量之差等于油套環(huán)空內(nèi)的質(zhì)量隨時間的變化率(圖1)。用電磁閥控制排氣周期及憋氣周期,通過測量壓力和溫度的變化,以及用孔板放氣機理換算得到放氣流量,便可以換算出油套環(huán)空的體積V,再除以環(huán)空面積A,即得液面深度H=V/A。

        圖1

        其優(yōu)勢包括:可以克服“泡沫段”引起的假液面錯誤;可以進行連續(xù)不間斷測量,為實現(xiàn)自動控制提供了條件;可以與抽油電機組成反饋控制,進行自動調(diào)速;可以將每口井的信息(液面深度、抽油速度等)組成網(wǎng)絡(luò),進行數(shù)字化油田的實時監(jiān)控及遠程控制。

        采用非回聲法油井動液面測量的方法,受到的制約是目前調(diào)速系統(tǒng)的局限,其主要表現(xiàn)在電機多為繞組電機,采用變頻調(diào)速系統(tǒng),由于變頻調(diào)速系統(tǒng)不適合野外無人值守的工作條件,系統(tǒng)可靠性差。另外,若采用現(xiàn)場更換皮帶輪等機械方法進行調(diào)速,一方面不能實現(xiàn)無級調(diào)速,另一方面不能做到依據(jù)動液面變化情況進行調(diào)整。

        為避免這個問題,我們選用開關(guān)磁阻電機及DSP調(diào)速系統(tǒng),根據(jù)其控制原理及性能曲線,可以發(fā)現(xiàn)其具有以下優(yōu)點:第一,電機調(diào)速范圍寬,電機效率高,尤其高效區(qū)寬。第二,與油井液面測量組成自動反饋調(diào)速系統(tǒng)。第三,工作溫度-40~85℃。第四,適合野外工作環(huán)境,防水,耐高低溫。第五,滿足野外無人值守工作條件,可以實現(xiàn)自動控制、遠控、數(shù)據(jù)及其它信息遠程傳輸功能。

        3 集成模塊系統(tǒng)控制方案

        為研發(fā)出自動控制系統(tǒng),我們解決了以下技術(shù)難點。首先,解決了野外、運動設(shè)備多參數(shù)監(jiān)控與控制部件耐溫、部件間絕緣與散熱、連接可靠等性能要求;其次,實現(xiàn)了以采油設(shè)備為核心的整個網(wǎng)絡(luò)控制。其技術(shù)方案:采用集成模塊系統(tǒng)控制技術(shù),具有PLC+PC機功能。

        結(jié)構(gòu)集成:系統(tǒng)的主控單元、輸入/輸出單元、電源及驅(qū)動放大系統(tǒng)一體集成,可直接控制各種電液元件。功能集成:采集、處理、控制、遠控、無線傳輸集成。便于建立數(shù)據(jù)庫,對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析,從而實現(xiàn)在線監(jiān)測。適用溫度范圍寬。模塊的適用環(huán)境溫度-40~85℃。

        在解決上述技術(shù)難點基礎(chǔ)上,完成了數(shù)字化油田網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),該系統(tǒng)由油田作業(yè)現(xiàn)場的局域控制網(wǎng),數(shù)據(jù)發(fā)送/接收, 及遠程監(jiān)控中心組成。 數(shù)據(jù)發(fā)送/接收是利用現(xiàn)有的移動通訊網(wǎng)絡(luò)來完成,將每口井的數(shù)據(jù)發(fā)送到INTERNET網(wǎng)上。只要有手機信號的任何地方都可以工作。 在控制中心從INTERNET網(wǎng)下載數(shù)據(jù),進行分析、統(tǒng)計、監(jiān)控。具體表現(xiàn)如下:第一,在油田的每一口井上,由油井液面自動測量、電機自動調(diào)速組成無人值守的自動化系統(tǒng)。第二,由無線發(fā)射/接受組成數(shù)據(jù)的遠程監(jiān)控系統(tǒng)。第三,將遠程傳輸?shù)臄?shù)據(jù)在控制中心進行統(tǒng)計、分析、優(yōu)化,形成數(shù)字化油田網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四,可以在控制中心對各個油井進行遠程控制操作(例如遠程調(diào)速等)。第五,系統(tǒng)可以廣泛的應(yīng)用于游梁式抽油機、螺桿泵等采油系統(tǒng)。

        4 結(jié)語

        功能方面:實現(xiàn)基于動液面監(jiān)測的數(shù)字化控制系統(tǒng),智慧水平高。另外,采用開關(guān)磁組電機可以加寬電機的調(diào)速范圍,在不更換皮帶輪的前提下使抽油機具有很寬的沖次調(diào)整范圍,較為適合煤層氣井。

        可靠性方面:采用SRD 調(diào)速系統(tǒng),比感應(yīng)電機的變頻調(diào)速系統(tǒng)更能適合野外工作。并且采用具有PLC+PC機功能的控制模塊,解決了控制系統(tǒng)多線聯(lián)接防潮、防雨與散熱、隔爆等問題。

        信息化水平方面:具有目前數(shù)字化油田所具備的遠傳、監(jiān)測、遠控、分析、統(tǒng)計處理及設(shè)備運行參數(shù)監(jiān)測等各項功能。

        同時還具備液面監(jiān)測儀、PLC+PC機功能的控制模塊、運行方便、適用機型廣、便于實現(xiàn)產(chǎn)品+服務(wù)等技術(shù)優(yōu)勢。

        [1]李繼志等.石油鉆采機械概論[M].山東;中國石油大學(xué)出版社,2012,8.

        [2]劉洪等.集成化人工智能技術(shù)及其在石油工程中的應(yīng)用[M].石油工業(yè)出版社,2008,10.

        [3]楊野等.采油工程主要措施效果預(yù)測與優(yōu)化[M].石油工業(yè)出版社,2012,1.

        TP273

        A

        1671-0711(2017)10(上)-0179-02

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