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悬挂点负荷行程损失平衡
抽油机井相关计算;Page ? *;抽油机悬点所承受载荷的变化能够反映出深井泵工作的好坏,通过悬点载荷可以分析抽油泵的工作情况,同时也是选择抽油设备的重要依据。因此,必须了解悬点所承受的载荷及其计算方法。
;一、悬点所承受的载荷的分析 ;Page ? *;Page ? *;相关计算;每米抽油杆的质量;Page ? *; 上冲程中,在沉没压力作用下,井内液体克服泵的入口设备的阻力进入泵内,此时液流所具有的压力 叫吸入压力 。此压力作用在柱塞底部而产生向上的载荷。
液流在地面管线中的流动阻力所造成的井口压力对悬点将产生附加的载荷。其性质与油管内液体产生的载荷相同。上冲程中增加悬载荷;下冲程中减小抽油杆柱载荷。
由于沉没压力和井口回压在上冲程中造成的悬点载荷方向相反,可以相互抵消一部分,所以,在一般近似计算中可以忽略这两项。;(三)惯性载荷;(三)惯性载荷;(三)惯性载荷;二、悬点最大和最小载荷;2.悬点最小载荷的计算 ;例题:;解题分析;解题分析;解题过程:;解题过程:;解题过程:;Page ? *; 上下冲程中悬点载荷不同,造成电动机在上、下冲程中所做的功不相等。; 1、上冲程中电动机承受着极大的负荷,下冲程中抽油机带着电动机运转,造成功率的浪费,降低电动机的效率和寿命;
2、由于负荷极不均匀,会使抽油机发生振动,而影响抽油装置的寿命。
3、破坏曲柄旋转速度的均匀性,影响抽油杆和泵正常工作。; 在下冲程中把能量储存起来,在上冲程中利用储存的能量来帮助电动机做功,从而使电动机在上下冲程中都做相等的正功。;;四、平衡系统达到平衡所需要的平衡功;四、平衡系统达到平衡所需要的平衡功;1、游梁式抽油机的机械平衡方式;五、抽油机平衡计算; 3.曲柄平衡方式计算——;利用第二条平衡原则“上、下冲程电流峰值相等”来检测抽油机的平衡情况。测电动机上、下冲程的电流峰值。;;Page ? *;一、曲柄轴扭矩 ;2、国内建立的经验公式;二、 电动机的选择和功率计算;;;电动机的输入和输出功率
电动机的输入功率
电动机的输出功率
式中 UA——线电压,V;
IA——线电流,A;
cosφ——功率因素;
η——电动机功率;
N1、N2——输入、输出功率,W。; 对于油井都要根据油气层的生产能力、配产要求及合理的生产压差确定合理的下泵深度:(Pc =0时:)
; 通过采油指数计算下泵深度:
;四、冲程损失计算;单级抽油杆:
;多级抽油杆:
抽油杆的变形要分段计算后相加,以二级组合杆柱为例:
; 抽油杆柱工作时承受着交变载荷,因此,在抽油杆内产生了由抽油杆柱顶部的最大应力σmax 和抽油杆柱顶部的最小应力σmin间的非对称循环应力。; 在交变载荷作用下,抽油杆柱往往是由于疲劳而发生破坏,而不是在最大拉应力下破坏。因为如果是在最大拉应力下发生破坏,那么抽油杆的断裂事故将要发生在拉应力最大的上部。但是实践表明,在上部、中部和下部都有断裂。因此,抽油杆柱必须根据疲劳强度来进行计算。
非对称循环应力条件下的抽油杆强度条件为:
; 其中:
式中 :
,——分别为抽油杆柱的折算应力 ,循环应力的应力幅值;
;例题: ;;六、抽油机井的系统效率; 光杆功率即是抽油机悬点载荷做功的功率,是提升液体和克服井下消耗所需要的功率。 ;3、抽油机井的效率 ; 某井产液100t/d,???音标深度700m,记录纸上音标波为200mm,液面波为228mm,油压0.5MPa,套压1.2MPa,实测示功图包围面积598mm2,力比2KN/mm,冲程6m,冲次8次/分,示功图长度为43mm,混合液相对密度为0.9,求举升效率为多少? ;2、解:动液面深度L动=(S液面波/S音标波)×L音=(228/200)×700=798m
该井实际举升高度H=L动+(P油-P套)×100/ρl
=798+(0.5-1.2)×100/0.9
=720m
有效功率(水功率)N有=QgH/86400
=100×10×720/86400=8.33 KW
光杆功率N光=AsnC/(60L)
=598×6×8×2.0/(60×43)=22.25 KW
举升效率η=N有/N光×100%=8.33/22.25×100%=37.44%
答:举升效率为37.44%。;汇报完毕,谢
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