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时间:2018-01-01
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1、HDPE内衬油管技术特征和应用探析 摘要:目前,油田行业的发展脚步在逐渐加快,油管和抽油杆失效问题也得到了相关部门的高度重视,HDPE内衬油管技术是在油田企业发展中应用较为广泛的一项技术,其不仅能够避免油管与抽油杆之间产生磨损,而且还能够延长油井杆管的使用寿命。本文主要对HDPE内衬油管的技术特征进行分析,并在此基础上对HDPE内衬油管在某矿场的实际应用效果进行评价,通过实际应用说明HDPE内衬油管在偏磨严重、腐蚀严重的油井开发中所起到的重要作用。关键词:HDPE内衬油管技术特征实际应用随着我国油田行
2、业发展脚步的不断加快,油田作业现场中出现的问题也越来越多,油管和抽油杆失效就是其中最常见的问题之一。油管和抽油杆失效,不仅会影响企业的生产进度,而且还会影响到企业的经济效益。为了将此项问题有效解决,相关部门人员在油田作业过程中,采用了HDPE内衬油管技术,不仅有效解决了油管内壁磨损问题,而且还在很大程度上延长了油井杆管的使用寿命,为我国油田行业的可持续发展提供了充足的技术支撑。一、HDPE内衬油管的技术特征6所谓HDPE内衬油管技术,主要就是在标准油管内壁加衬上HDPE内衬管的一种技术。其目的主要就是为
3、了防止抽油杆与油管的磨损以及油管的内壁腐蚀,由于HDPE技术是一种以高密度聚乙烯为基体的高分子材料,因此,技术中所采取的衬层能够在一定程度上避免抽油杆和油管之间的直接摩擦,防止油管内壁磨损。国内外实验结果表明,使用HDPE内衬油管的油井,相对于使用普通油管的油井来看,出现故障的频率很低。1.技术特点HDPE内衬油管的技术特点体现在很多方面,首先是该技术在具有抗偏磨的基础上,还具有良好的抗腐蚀特性,能够很大程度上避免油管与抽油杆之间的摩擦和腐蚀介质对其造成的影响;其次,衬管具有记忆效应,能够自动适应油井温
4、度变化和应力变化等导致的油管伸缩变形,能够在多种环境下使用,并取得良好的效果;最后该技术中所采用的内衬管不会因为产生小孔、裂缝、断裂以及剥落等现象而造成油井停产,对井也不会产生污染。正是由于HDPE内衬油管技术的这些诸多优势,从而致使其在目前油田企业中应用的越来越广泛。2.相关参数分析HDPE内衬油管技术中所涉及到的参数主要包括三个部分,即技术参数、性能参数和摩擦系数对比参数。各项具体参数如下:2.1HDPE内衬油管技术参数:6内衬油管规格27/8UPTBGHDPE—I型,内孔直径是54.8mm,最高工
5、作温度80℃。内衬油管规格27/8UPTBGHDPE—II型,内孔直径是54.8mm,最高工作温度130℃。内衬油管规格31/8UPTBGHDPE—I型,内孔直径是67mm,最高工作温度80℃。内衬油管规格31/8UPTBGHDPE—II型,内孔直径是67mm,最高工作温度130℃。2.2HDPE内衬油管性能参数:项目:密度/g/cm3?;HDPE—I型:≥0.93;HDPE—II型:≥0.93。项目:分子量/万;HDPE—I型:≥18;HDPE—II型:≥30。项目:维卡软化温度(A50)/℃;HDP
6、E—I型:≥125;HDPE—II型:≥130。项目:拉伸断裂强度/Mpa;HDPE—I型:≥16;DPE—II型:≥15。项目:拉伸断裂伸长率/%;HDPE—I型:≥400;DPE—II型:≥450。项目:热变形温度(0.45Mpa)/℃;HDPE—I型:≥60;DPE—II型:≥85。项目:邵氏硬度/HD;HDPE—I型:≥55;DPE—II型:≥60。项目:砂浆磨损率/%;HDPE—I型:≤0.5;DPE—II型:≤0.4。项目:腐蚀度(A)/g/m2,盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠不超过;HDPE—
7、I型:≤1.65;DPE—II型:≤1.65。2.3HDPE内衬油管摩擦系数对比参数:钢,表面粗糙度是0.046,滑动摩擦系数是0.33。内衬HDPE:表面粗糙度是0.015,滑动摩擦系数是0.2。6二、HDPE内衬油管在矿场的实际应用与效果评价为了进一步说明HDPE内衬油管在油田企业发展过程中所起到的重要作用,本文结合HDPE内衬油管在某矿场的实际应用情况,对其效果进行评价。大港油田采油三厂在实际生产中,目前共治理偏磨油井350口,其中水井21口,共使用HDPE内衬油管50万米,目前在用HDPE内衬油
8、管288口油井中,在采用HDPE内衬油管技术之前,220口井为偏磨腐蚀导致检泵作业上修应用,周期具有对比性,122口井生产天数相对应用衬管前已延长,平均延长229天。减少作业305.14井次。通过HDPE内衬油管在该采油厂的实际应用我们能够看出,无论是偏磨严重的井,还是腐蚀严重的井,在使用了HDPE内衬油管之后,都会取得十分明显的经济效益和社会效益,主要体现在以下几个方面:6首先是延长偏磨、腐蚀油井的免修期,减少企业的作业成本,并且在此基础
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