Управление скважиной, оборудованной УЭЦН



 

 

Объемы внедрения систем погружной теле­метрии (далее ТМС) для скважин, обору­дованных УЭЦН, растут с каждым годом, некоторые компании заявляют о полном оснаще­нии фонда скважин ТМС. В настоящее время воз­можности применения ТМС используются не пол­ностью, главным образом с целью контроля и оп­тимизации работы ЭЦН.

В России интерес к применению систем погруж­ной телеметрии в скважинах с ЭЦН растет ежегодно, анализ закупок ТМС нефтяными компаниями говорит уже о массовом применении. Сегодня погружная телеметрия эффективно используется для:

- контроля работы насоса;

- диагностики неполадок ЭЦН и проведения предупредительных профилактических мероприятий например, по предупреждению, засорения или отло­жения парафинов на рабочих поверхностях насоса;

- оптимизации режима работы УЭЦН (работа на максимальной депрессии, оптимальный режим).

Задача интеллектуальных станций управления УЭЦН состоит в том, чтобы в максимально автономном ре­жиме обеспечивать максимальный дебит при работе в безопасных режимах и с соблюдением других целевых показателей. Сегодня уже можно говорить о первых уверенных шагах в этой области. Речь идет об интеллектуальной станции управления «Триол А4», или АСПЭД (автоматизирован­ная система повышения эффективности добычи). За по­следние полгода проведены промысловые испытания в ряде компаний, и полученные результаты свидетель­ствуют об эффективности выбранного подхода.

Говоря об интеллектуальной станции управления погружным электродвигателем (ПЭД), примером которой служит АСПЭД «Триол АК» с алгоритмами автоадаптации, подразумевается возможность реализации ряда автономных алгорит­мов и режимов работы.

Прежде всего, это автоматический вывод скважи­ны на режим, благодаря которому минимизируется человеческий фактор при запуске, выводе на режим и эксплуатации УЭЦН. Во-вторых, это настройка на максимальный дебит: выбор режима работы УЭЦН, обеспечивающий максимально возможный дебит в безопасном режиме. В-третьих, интеллектуальная станция должна поддерживать автоматическую ра­боту в периодическом режиме, включая мониторинг работы пласта и подбор оптимального времени ра­боты/простоя.

Кроме того, интеллектуальность станции подра­зумевает уход от аварий и минимизацию простоев скважин при аварийных отключениях: определение причины и оценка возможности ухода от аварий и осуществление безопасного запуска УЭЦН. Сюда же относятся профилактиче­ские действия для повышения притока в скважине и предотвращения снижения рабочих характерис­тик УЭЦН.

Благодаря перечисленным возможностям интел­лектуальная системы управления должна обеспечивать увеличение количества добываемой нефти, снижение затрат на добычу нефти и ремонт оборудования, а также уве­личение ресурса работы двигателя за счет оптими­зации режима работы.

В основе работы АСПЭД «Триол АК» лежит ана­лиз различных данных, которые станция получает от всевозможных датчиков (датчики тока, датчики по­гружной телеметрии, дополнительные датчики). На основе анализа АСПЭД самостоятельно принимает соответствующие решения и производит действия, результаты которых снова анализируются с последующим принятием следующих решений.

В свою очередь, постоянно пополняемая база зна­ний об эффективности предпринятых ранее дей­ствий позволяет в аналогичных ситуациях принимать более правильные решения.

Опыт применения

За 2010 год мы поставили 24 АСПЭД в различ­ные нефтяные компании для проведения ОПИ (таблица 2).

 

  Таблица 2 – Внедрение АСПЭД в нефтяных компаниях

Станции работают преимущественно в осложнен­ных условиях.

Во-первых, это скважины, осложнен­ные высоким газовым фактором, и скважины с не­стабильным притоком, работающие со срывом по­дачи.

Во-вторых, скважины с притоком меньше про­изводительности насоса или по циклической программе. Также это могут быть стабильно работающие скважины, потенциал которых не достигается по технологическим при­чинам.

Как показала практика, реализация всех описан­ных выше функций в АСПЭД дает в среднем порядка 10% прироста добычи и до 6% экономии электро­энергии на подъем тонны жидкости.

Вопросы для самопроверки:

1. Возможности систем погружной теле­метрии при эксплуатации УЭЦН.

2. Основные цели интеллектуальной системы управления АСПЭД «Триол АК».

3. В каких условиях следует применять СУ АСПЭД «Триол АК».

 

 

ЛЕКЦИЯ 12


Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 316; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!