示功图分析原理.pdf

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所谓泵的工作正常,指的是泵工作参数选用合理,使泵的生产能力与油层供油能力基本相适

应。其图形特点:接近理论示功图,近似的平行四边形。这类井其泵效一般在60%以上。

图中虚线是人为根据油井抽汲参数绘制的理论负载线,上边一条为最大理论负载线,下边一

条为最小理论负载线。现场常常把增载线和减载线省略了。

2、惯性载荷影响的示功图

在惯性载荷的作用下,示功图不仅扭转了一个角度,而且冲程损失减少了,有利于提高泵效。

示功图基本上与理论示功图形状相符。影响的原因是:由于下泵深度大,光杆负荷大,抽汲

速度快等原因在抽油过程中产生较大的惯性载荷。在上冲程时,因惯性力向下,悬点载荷受

惯性影响很大,下死点A上升到,AA′即是惯性力的影响增加的悬点载荷,直到B′点才

增载完毕;在下冲程时因惯性力向上使悬点载荷减小,下死点由C降低到C′,直到D′才卸

载完毕。这样一来使整个示功图较理论示功图沿顺时针方向偏转一个角度,活塞冲程由S

活增大到S′活,实际上,惯性载荷的存在将增加最大载荷和减少最小载荷,从而使抽油杆

受力条件变坏,容易引起抽油杆折断现象。

整改措施:

1、减小泵挂深度,以减轻光杆负荷。

2、降低抽油机的抽汲参数,减小惯性力。

3、振动载荷影响的示功图

分析理论示功图可知,液柱载荷是周期性作用在活塞上。当上冲程变化结束后,液体由静止

到运动,液柱的载荷突然作用于抽油杆下端,于是引起抽油杆柱的振动。在下冲程,由于抽

油杆柱突然卸载也会发生类似现象。

振动载荷的影响是由抽油机抽汲参数过快,使抽油杆柱突然发生载荷变化而引起的振动,而

使载荷线发生波动。

整改措施:

降低抽油机的抽汲参数,减小惯性力。

4、泵受气体影响的示功图

由于在下冲程末余隙容积内还残存一定数量的气体,上冲程开始后,泵内压力因气体膨胀而

不能很快降低,使固定凡尔打开滞后,增载变慢,下冲程时气体受压缩,泵内压力不能迅速

提高,使游动凡尔打开滞后,卸载变慢。

其图形特点:卸载线过程缓慢,卸载线CDˊ向右下方变曲的弧线,增载过程也变慢,增载

线较理论的增载线平缓。DDˊ线越长,泵受气体影响越严重。如果油井气体严重时会发生

气锁现象,此时,油井不出油,只出气。受气体影响的示功图其形状常常发生变化的,对这

类井测试示功图时,要测一个周期的示功图。这样,便于准确分析泵工作状况。

整改措施:

1、下气锚。

2、加深泵挂深度。

3、安装套管放气凡尔。

5、阀漏失影响的示功图

泵的凡尔漏失通常包括上冲程时游动凡尔漏失;下冲程时固定凡尔漏失。实际上,往往两者

同时存在漏失,其严重程度可能有所不同。为了便于说明其漏失特征,将分别进行讨论。

(1)游动阀漏失时,图形特点:

上冲程开始时,活塞下面的压力降低,活塞两端产生压差,活塞上面的液体漏到活塞下面的

工作筒内,由于漏失到活塞下部的液体向上的顶托,使活塞下部压力下降缓慢,悬点载荷不

能及时上升到最大值,增载线向后延伸比正常较平缓。如图所示。随着悬点运动速度加快,

悬点载荷达到最大静载荷值,如图中ˊ点,此时吸入阀打

开液体进入泵筒。当活塞上行到后半冲程,活塞上行速度逐渐减慢,当其小于液体漏失速度

时,又出现漏失液体的顶托作用使悬点提前卸载,活塞下部工作筒内的压力增加,固定阀关

闭,活塞到达上死点,悬点载荷降至C〞点。这样Bˊ点为吸入阀打开点,点为吸入阀关

闭点。

a.增载线的倾角比泵工作正常时小,则角DABˊ小于DAB,漏失量越大,角DABˊ越小

于DAB。

漏失量越多,Bˊ点和C′点越靠近,图的左下角变的越尖,右上角变的越圆滑。

b.左上角和右上角圆滑,漏失量越大,其圆滑程度越厉害。

c.卸载线比增载线陡。

当漏失严重时,吸入阀始终打不开,油井不出油,上负荷线向下负荷线靠近,如图,当排出

部分失效时,上负荷线靠近下理论负荷线。

当漏失量很大时,由于漏失液体对活塞的顶托作用很大,上冲程载荷远低于最大载荷,固定

凡尔始终关闭,泵的排量为零。总之排出部分漏失时的特点是增载线变缓,卸载线提前,卸

载线变陡;游动凡尔漏失的示功图形状特点是左下尖、右上圆,漏失越大增载线的倾角越小。

整改措施:

1、对油井进行热洗。

2、碰泵。

3、如果凡尔严重磨损时作业换泵。

(2)固定阀漏失时,图形特点:

下冲程开始后,由于吸入阀漏失,使泵内压力不能及时升高,泵腔内的液体从固定凡尔不严

处漏到井内,延缓了减载过程,同时也使排出阀不能及时打开,当活塞速度大于

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