稠油热采井套管HYP110H的开发
稠油热采井套管HYP110H的开发
稠油热采井套管HYP110H的开发【摘要】本文利用有限元模拟的方法,借鉴国内外研制热采井套管所采用的先进技术,从材料耐热稳定性方面出发,考虑材料和扣型的抗热变形性能,选择高温下密封性能良好且低应力的特殊扣型,开发了优质热采井用套管。
【关键词】稠油开采热采井套管热载荷套管强度目前,国内外稠油开采应用最广泛且效益较高的方法是注蒸汽单井吞吐的开采工艺,这是一种高温高压下开采的工艺,注蒸汽的平均温度在320℃左右,有的高达375℃;压力在10MPa~15MPa之间。
套管在这种井中工作环境非常恶劣,套管柱受力较普通井套管柱更为复杂。
在向稠油热采井注入蒸汽过程中,井中套管温度剧烈变化,发生热胀冷缩,但套管受到地锚和井壁的约束,不能自由伸长或缩短,因此套管内部产生很大的热应力。
而在停注采油的过程中,由于金属材料的松弛和蠕变作用,套管又受到较大的拉应力作用。
根据理论计算,这种拉-压应力非常大,严重时超过700MPa[1]。
套管周期性承受如此高的拉-压应力作用,是热采井套管损坏的根本原因。
另外,普通的API偏梯形螺纹在抵抗热应力方面存在很大缺陷,且偏梯形螺纹的密封性能很差,即使选用优质的耐高温螺纹脂,其密封性能也不可靠[2]。
据有关资料统计,稠油热采井的套损率平均为30%以上,局部区块达到70%,列油田套管损坏率之首[3]。
本文借鉴国内外研制热采井套管所采用的先进技术,从材料耐热稳定性方面出发,考虑材料和扣型的抗热变形性能,选择高温下密封性能良好且低应力的特殊扣型,开发了优质热采井用套管。
1 研制内容1.1 耐热钢种研制热采井中注入蒸汽过程中,套管本身随温度上升而强度降低,而温度升高将导致套管膨胀引起的压缩应力和弯曲应力使套管强度降低,且封闭环空流体膨胀导致套管内压增加而引起套管强度降低;文献研究表明,温度对金属材料线膨胀系数、钢材弹性模量等性能参数都有很大的影响。
随温度升高,钢材弹性模量呈直线减小,线膨胀系数则先升高,到达一定温度后降低。
低成本P110钢级石油套管开发
1 热处理工 艺实验室研 究
1 1 热处 理试样 . 3 Mn r2钢 所 取 试 样 为 17 m × 0 C2 7 .8 m
9 1 f热轧 态无缝 钢管 。 .9I l n
12 化学 成分 .
低成本 P l 10钢级石 油套 管采 用 的化学 成 分 见
表 1 。
表 1 化 学成 分 ( 质量 分 数 )
第1 期
低 成 本 P 1 级 石 油 套 管 开 发 10钢
l 9
热 处理 制 度 为 80 淬 火 , 火 保 温 时 间 为 9 淬 4 n 水 淬 后 , 火 温 度 分 别 设 定 为 50 c 、 0mi, 回 0 【 =
目前包 钢生产 P l l0钢级 石 油 套 管所 采 用 的钢 种 为 3 CMn , 比较 高 的 回火 温度 范 围内 , 0 r Mo在 其屈 服强度 仍可达 到相 应 的 A I 准 中上 限 , 抗拉 强 P标 且 度也 超出 A I 准 1% 以上 , 说 明其 强度 的潜 力 P标 2 这 很 大 , 其生产 成本 也 相 对较 高 。由于 A I 准 只 但 P标 对 P l 级化 学成 分 中 的 P S质量 分数 和 力学 性 l0钢 、 能等指标 进 行 了限 定 , 因此 对 于 P l 级 石 油 套 10钢 管 , 以开发 一种更 为经济 的新钢 种 , 过热 处理工 可 通
第3 6卷第 1 期 21 0 0年 2月
包
钢
科
技
V 13 No 1 o . 6, . F bu r ,0 0 e ray 2 1
S i n e a d T c n lg fB oo te c e c n e h o o y o a tu Se l
热处理对稠油热采井专用套管HS110H的组织和性能的影响
热处理对稠油热采井专用套管HS110H的组织和性能的影响杨雪春【摘要】Through the use of the hot treatment technique of sub-temperature quenching of different temperature degrees in thickened oil hot well special casing HS110H and the impact test of the samples after the hot treatment, combined with microstructure pictures,the paper analyzes the factors affecting hot well casing properties and microstructure changes,providing theoretical basis for improving high steel’s property and service life.%对稠油热采井专用套管HS110H采用不同温度的亚温淬火及回火的热处理工艺,并对热处理后的试样进行冲击试验,结合试验数据和显微组织图片,分析影响热采井套管性能的因素及显微组织的变化,为提高钢的性能和寿命提供了理论依据。
【期刊名称】《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】5页(P72-76)【关键词】稠油;热采井;热处理;亚温淬火;显微组织【作者】杨雪春【作者单位】黎明职业大学机电工程学院,福建泉州 362000【正文语种】中文【中图分类】TF7我国稠油(高粘度重质稠油,粘度在011Pa#s以上)资源分布很广,地质储量达1640 Mt,其中陆地稠油约占石油总资源的20%以上。
稠油突出的特点是含沥青质、胶质较高。
胶质、沥青质含量较高的稠油产量约占原油总产量[1]的7%。
稠油热采井专用套管的设计与开发的开题报告
稠油热采井专用套管的设计与开发的开题报告一、题目稠油热采井专用套管的设计与开发二、研究背景及意义当前,石油行业中稠油热采技术是提高原油产量和效益的重要手段之一。
传统的采油方式无法有效采集稠油,而热采技术可以通过注入高温蒸汽来降低稠油的粘度,从而提高采集效率。
然而,在实际操作中,热采井普通套管由于无法承受高温和高压的热蒸汽,导致生命周期短,需要频繁更换,给采油成本带来很大压力。
因此,研发稠油热采井专用套管具有重要的现实意义,可以提高井筒完整性和稳定性,降低维护成本和采油成本,提高石油行业的竞争力。
三、研究内容1. 稠油热采井专用套管的材质和结构设计;2. 稠油热采井专用套管的制造工艺流程;3. 稠油热采井专用套管的性能测试和验证;4. 稠油热采井专用套管的应用推广和市场分析。
四、研究方法1. 对国内、外相关技术和产品进行调研,了解套管的材质和结构设计、制造工艺、性能测试等方面;2. 分析稠油热采井环境的特殊要求和挑战,制定套管的技术参数和技术标准;3. 采用CAD技术进行稠油热采井专用套管的设计,制定制造工艺流程;4. 基于国内的实验室和现场试验,对稠油热采井专用套管的性能进行测试和验证;5. 进行市场调研和产品分析,制定开发和推广策略。
五、预期成果1. 稠油热采井专用套管的设计方案和制造工艺流程;2. 稠油热采井专用套管的性能测试结果和验证报告;3. 稠油热采井专用套管的应用推广计划和市场分析报告。
六、研究周期2年七、参考文献1. 杨凤南, 钟宏. 稠油热采井套管失效机理及预测方法[J]. 中国钻探工程,2008(4):11-15.2. 王金波, 王嘉琼. 稠油热采井专用套管的研究进展[J]. 当代化工, 2016(8):31-34.3. 张华. 热采井套管材料及其应用现状[J]. 石油化工产品质量监督, 2010(6):17-20.。
超深复杂井用非标准规格TP140V套管的开发
超深复杂井用非标准规格TP140V套管的开发田琨;王正;扈立;张旭;周晓锋【摘要】分析超深复杂井套管使用条件和西部某油田勘探开发的特殊需求,设计开发TP140V Φ293.45 mm×23.55 mm规格超高强度石油套管.分析认为:采用中碳钢设计,加入Cr、Mo和V等元素进行微合金化,利用纯净钢冶炼技术,并配合合理的热处理工艺制度,使生产的TP 140V套管的力学性能、高温强度完全满足设计要求;采用连轧工艺,通过优化不同轧制环节的变形分配量,使TP140V套管管体椭圆度≤0.25%,壁厚不均度≤8%;且抗外挤性能也满足要求.【期刊名称】《钢管》【年(卷),期】2018(047)001【总页数】5页(P13-17)【关键词】套管;TP140V;非API标准规格;超深复杂井;高强度;高韧性;抗外挤性能【作者】田琨;王正;扈立;张旭;周晓锋【作者单位】天津钢管集团股份有限公司,天津300301;天津钢管集团股份有限公司,天津300301;天津钢管集团股份有限公司,天津300301;天津钢管集团股份有限公司,天津300301;天津钢管集团股份有限公司,天津300301【正文语种】中文【中图分类】TG113.25位于我国塔里木盆地北部地区天山南缘的山前构造带是我国天然气资源开发重点地区之一。
近年来,国家加大了对该地区的勘探开发力度,发现了一批单井日产气超过5×105 m3/d的高产大储量天然气田,其成为“西气东输”工程的主力气区[1]。
南天山造山带与塔北隆起之间的山前构造带构造高陡复杂,地应力强,勘探成本高、难度大。
已投产的油气井大多超过4 800 m,有的甚至超过6 000 m,井温达120℃以上,地层压力异常,局部异常高压超过100 MPa[2-8],对石油套管的力学性能和抗挤毁性能提出了更高的要求。
针对超深井复杂井的特殊地质条件,在克服传统井身结构不足的基础上进一步优化井身结构设计,采用高强度、高韧性钢级以及非API[9]标准规格套管,保证油田开发和使用过程的安全性。
油套管用P110钢在元素硫环境中腐蚀规律的研究
◎ ◎ ◇◎ ◇ ◎
outer layer ◎--FeS2 ◇--S8
◇ ◎ ◎◇ ◎
◇
C
middle layer ☆--FeS2 ○--Fe7S8
○ ○ ☆ ☆ ☆○
○ ○ ○
○ ☆ ○ ☆
☆
☆
☆
B
◆ ★ ◆ ★ ◆ ◆ ★ ◆ ◆★ ★ ★★ ★ ◆ ★★◆ ★★ ★
inner layer ◆-Fe3O4 ★-FeS
80 70 60
Corrosion rate/mm/a
52.5915
50
with surful
42.1969 37.5721
40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6
(a)
10.0734 0.5396
without surful
0.0763
7
(b)
pH
Fig.1 Comparison of the corrosion rate with and without surful at 120℃
Fig.2 SEM image removed corrosion products of corrosion sample in the pH=3、5%NaCl solution without sulfur at 120℃ 如图 1 为P110 钢在 120℃不同pH值下 5%NaCl溶液中添加硫(曲线a)与不添加硫(曲 线b)测得的腐蚀速率对比图。按照NACE RP-0775-2005 标准[5], P110 钢在不添加硫pH=1 及pH=3 的介质中腐蚀速率均已大于 0.254 mm/a,属于极严重的腐蚀。这是因为在碳钢的腐 蚀中氯化盐溶于水后电离出Cl-充当了点蚀的“催化剂”[6]。如图 2 为P110 钢 120℃、pH=3、 5%NaCl溶液中不添加硫的条件下腐蚀 1 天去除表面腐蚀产物后的SEM照片, 整个试样表面出 现了密集的点蚀,连片的点蚀将逐渐发展成为均匀腐蚀,使得碳钢的腐蚀极严重。 然而,在其它条件相同的环境下添加硫后,沉积于硫中的腐蚀试样(实验表明熔融状态 的硫沉积于反应釜底层)失重速率呈近两个数量级增长,如图 1。由于元素硫是一种强氧化
油田套管P110钢腐蚀的影响因素_朱世东
48 V o l .42N o .1J a n .2009M a t e r i a l s P r o t e c t i o n技术应用油田套管P 110钢腐蚀的影响因素朱世东1,2,林冠发2,白真权2,刘 会1,尹成先2,尹志福3(1.西安石油大学材料科学与工程学院,陕西西安 710065;2.中国石油天然气集团公司石油管力学和环境行为重点实验室,陕西西安 710065;3.西安交通大学材料科学与工程学院,陕西西安710049)[摘 要] 油田油套管腐蚀大,影响因素较多,为了提高管道的使用寿命,给油气田的防腐蚀提供理论依据,采用动、静态高温高压釜对油井套管P 110钢进行了失重法腐蚀试验,利用S E M ,E D S 和X R D 技术对P 110钢的动、静态C O 2腐蚀行为进行了研究。
结果显示,C O 2腐蚀产物膜的主要成分是F e C O 3和F e 3C ;在每种条件下,温度、C O 2分压、Cl -浓度对P 110钢的腐蚀速率都有其临界值。
[关键词] C O 2腐蚀;油套管;P 110钢;腐蚀产物膜;临界值[中图分类号]T G 172.6 [文献标识码]A [文章编号]1001-1560(2009)01-0048-04 [收稿日期] 20080123 [基金项目] 中国石油天然气集团公司应用基础研究项目(06A 40302) [通信作者] 朱世东(1980-),男,硕士,研究方向为油气田冲刷腐蚀,E -m a i l :z h u s d x t @t o m .c o m0 前 言由于油气田地层中含碳酸盐,油气中富含C O 2以及近年来注入C O 2强化采油技术的应用,C O 2腐蚀的危害逐渐显现,给石油工业带来巨大的经济损失,困扰着我国油气工业的发展。
影响C O 2腐蚀的因素颇多,如温度、压强、流体、p H 值、C l -等。
温度是影响腐蚀产物膜形成的最重要因素之一[1,2];系统压力是通过C O 2分压来影响腐蚀过程的,系统压力增大,C O 2分压增大,其溶解度增加,溶液的腐蚀性就增加;C l -半径小,穿透力强,能够穿透腐蚀产物膜而渗透到金属基体的表面,在膜下促进F e 2+水解而使溶液的酸性提高,从而促进金属基体的腐蚀;在C O 2腐蚀过程中,流速影响F e 2+溶解动力学、F e C O 3的形核结晶过程[3]以及流体对基体的冲刷作用;C a 2+,M g 2+不仅通过在金属表面结垢影响腐蚀产物膜的结构和性质,而且还影响电化学腐蚀过程的阴阳极反应过程[4],溶液中C a 2+、M g 2+的存在会加快腐蚀反应过程[5],同时加剧金属局部腐蚀的发生[6]。
基于应变的热采井套管设计方法
基于应变的热采井套管设计方法韩来聚;贾江鸿;闫振来【摘要】提出基于应变的热采井套管设计方法,确定基于应变的设计准则,通过建立三维弹塑性有限元模型,模拟分析热采井多轮次生产过程中应力和应变变化规律,并以胜利油田A井为例进行实例设计.结果表明,该设计方法密切结合热采井“注-焖-采”生产过程,可考虑多轮次循环温度载荷对套管的损伤程度,通过计算多轮次生产条件下套管上的累积塑性应变,依据热采井生产轮次要求及应变准则,科学灵活地设计套管,可以为热采井套管柱设计提供新思路.【期刊名称】《中国石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(038)003【总页数】5页(P68-72)【关键词】稠油油藏;热采井;塑性应变;套管设计;蒸汽吞吐【作者】韩来聚;贾江鸿;闫振来【作者单位】中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院,山东东营257017;中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院,山东东营257017;中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院,山东东营257017【正文语种】中文【中图分类】TE26稠油热采井套管损坏问题在世界范围内都特别突出,有的套损高发区套损率甚至超过30%,严重制约着稠油油藏的高效开发。
目前在套管柱设计方面都是采用应力准则进行设计,主要有安全系数法及屈服强度校核方法。
安全系数法主要是考虑完井过程中套管设计[1],不能考虑后期高温载荷对套管的影响;屈服强度校核方法虽然能考虑后期高温载荷[2],然而在稠油热采井注蒸汽生产过程中,高温蒸汽、地层出砂沉降等原因导致作用在套管上的应力有可能在第一轮次就已经超出套管屈服强度,产生永久塑性变形[3-4],采用该方法往往无法找到满足要求的套管,同时该方法无法考虑多轮次循环温度载荷对套管强度等性能的影响,因此应力设计方法无法满足热采井设计要求。
笔者结合蒸汽吞吐热采井生产过程,提出基于应变的热采井套管柱设计方法,确定基于应变的设计准则,并进行实例分析,为热采井套管设计提供新思路。
高强度稠油热采井专用套管TP110H的开发
De el m e to 1 H Hi ten t v op n f 1 — r g h Spe i TP 0 s ca Ca i g f rSe v c n Th c e e l t e s n o r i e i i k n d Oi Ho W
摘
要:在充分了解油 田实际使用工况的基础上 ,天津钢管集团股份有限公司成功开发 出一种高强度的稠油
热采井专用套管——T 1 O P H。介绍 了该钢级的套管开发背景 、性能指标 、基本生产工艺 、实际性能检验结果及 I 油 田使用情况 。实际使用表明 ,T 1O P H钢级套管能完全满足井深在 15 0m左右 、注汽温度 3 5℃、注汽压力 I 0 7
注 :冲击试验温度为 0℃.试样尺寸为 1. mx . mm。 00m 75
23 与 P 1 . l0钢级 套管使 用性 能的对 比 22 使用性 能指标 _ T 10 P H套 管 的使用 性能 见表 2 1 。 T 10 P H套 管 与 同规 格 P 1 管使 用 性 能 的 1 10套
钢 管 20 0 7年 1 0月 第 3 6卷第 5期
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氟 品拜 产 发
在通过中国石油天然气集团公司管材研究所 ( 以下 简称管材研究所 ) 的注蒸汽热模拟试验后 ,开始在 胜利 油 田稠 油热采 井 中试 用并获 得成 功 ,现 已在该
稠油是一 种粘度 高 、流动 性差 的重 质原 油 。 目
作 用 ,会 造 成套 管断 裂 ( 或螺 纹 连接 滑脱 ) 、变 形 , 这 正是热采 井套管 损坏 的主要 原 因。据有关 资料统 计 |,稠油 热采 井 的套损 率平 均为 3 %以上 ,局部 2 _ 0 区块 达到 7 %,列 油 田套 管损坏率 之首 。 0 胜利油 田有着 较丰 富的稠油资源 ,其稠 油埋藏 相 对较深 ( 0 15 0m左右 ) ,注汽温 度 和压力 分别为
稠油热采井专用非API标准TP120TH套管开发
稠油热采井专用非API标准TP120TH套管开发
宗卫兵;张传友;王惠斌;李勤;张海
【期刊名称】《石油机械》
【年(卷),期】2004(032)U12
【摘要】稠油热哭井因油井出砂导致非均匀载荷作用在套管上,因而使套管的抗外挤能力严重削弱。
套管损坏日益加剧,严重制约了油井的正常生产。
天津钢管公司针对这种情况,在不改变现有采油工艺条件下,开发出了非API标准的
Ф193.7mm×17.14mm,热采井用高抗挤毁TP120TH套管,成功地解决了这一困扰热采井开采中的重要技术难题。
【总页数】3页(P63-65)
【作者】宗卫兵;张传友;王惠斌;李勤;张海
【作者单位】辽河油田特油公司;天津钢管有限责任公司技术中心
【正文语种】中文
【中图分类】TE357
【相关文献】
1.非API标准规格TP120TH稠油热采井专用套管的开发 [J], 宗卫兵;张传友;沈淑君;王惠斌;李勤
2.稠油热采井专用套管TP90H的开发 [J], 卢小庆;郦江洪;马兆中;沈涛
3.火烧油层稠油热采井专用套管的设计开发 [J], 卢小庆;扈立;李恒政;王正
4.高强度稠油热采井专用套管TP110H的开发 [J], 卢小庆;李勤;李春香
5.非API标准规格TP120TH稠油热采井专用套管的开发 [J], 宗卫兵;张传友;沈淑君;王惠斌;李勤
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稠油热采井套管HYP110H的开发【摘要】本文利用有限元模拟的方法,借鉴国内外研制热采井套管所采用的先进技术,从材料耐热稳定性方面出发,考虑材料和扣型的抗热变形性能,选择高温下密封性能良好且低应力的特殊扣型,开发了优质热采井用套管。
【关键词】稠油开采热采井套管热载荷套管强度目前,国内外稠油开采应用最广泛且效益较高的方法是注蒸汽单井吞吐的开采工艺,这是一种高温高压下开采的工艺,注蒸汽的平均温度在320℃左右,有的高达375℃;压力在10mpa~15mpa之间。
套管在这种井中工作环境非常恶劣,套管柱受力较普通井套管柱更为复杂。
在向稠油热采井注入蒸汽过程中,井中套管温度剧烈变化,发生热胀冷缩,但套管受到地锚和井壁的约束,不能自由伸长或缩短,因此套管内部产生很大的热应力。
而在停注采油的过程中,由于金属材料的松弛和蠕变作用,套管又受到较大的拉应力作用。
根据理论计算,这种拉-压应力非常大,严重时超过700mpa[1]。
套管周期性承受如此高的拉-压应力作用,是热采井套管损坏的根本原因。
另外,普通的api偏梯形螺纹在抵抗热应力方面存在很大缺陷,且偏梯形螺纹的密封性能很差,即使选用优质的耐高温螺纹脂,其密封性能也不可靠[2]。
据有关资料统计,稠油热采井的套损率平均为30%以上,局部区块达到70%,列油田套管损坏率之首[3]。
本文借鉴国内外研制热采井套管所采用的先进技术,从材料耐热稳定性方面出发,考虑材料和扣型的抗热变形性能,选择高温下密封性能良好且低应力的特殊扣型,开发了优质热采井用套管。
1 研制内容1.1 耐热钢种研制热采井中注入蒸汽过程中,套管本身随温度上升而强度降低,而温度升高将导致套管膨胀引起的压缩应力和弯曲应力使套管强度降低,且封闭环空流体膨胀导致套管内压增加而引起套管强度降低;文献研究表明,温度对金属材料线膨胀系数、钢材弹性模量等性能参数都有很大的影响。
随温度升高,钢材弹性模量呈直线减小,线膨胀系数则先升高,到达一定温度后降低。
同时根据行业标准和有关文献热采井套管热应力及预应力均与热采套管本身的线膨胀系数和弹性模量有直接关系。
cr、mo、w元素均具有增加钢材高温时的强度、增加淬透并提高回火稳定性的功能,特别是w元素,可显著提高钢在高温时的强度显著提高回火稳定性并减小回火脆性。
基于此,选用cr-mo-w系低合金高强度钢提高钢材的高温强度,确保套管在350℃高温环境下的强度稳定性能。
通过合理的热处理工艺确保管体具有良好的强韧性配合。
经反复试验,最终确定钢坯的主要成分为:cw:(0.15%~0.20%),s iws i:(0.20%~0.40%),m nwmn:(0.30%~0.50%),c rwr:(0.90%~1.10%),m owmo:(0.20%~0.30%)ww:(0.15%~0.25%)随机抽取两组来自不同炉号(编号分别为1#和2#),并经淬火+回火处理的套管试样,检测其在热采井注汽温度下的机械性能,检测结果见表1。
由表1可见,与室温(20℃)下的性能相比,在热采井注汽温度(350℃)下,两组hyp110h材料的屈服强度t0.6σ分别下降了9%和10%,延伸率δ分别升高了21.5%和22%。
而对于普通套管,根据西安管材研究所在350℃温度下的热模拟实验结果,材料的屈服强度和抗拉强度一般要下降17%左右。
同时试验中还发现,350℃时套管的弹性模量几乎无变化,线膨胀系数增大也不多。
可见hyp110h 套管的材料具有较好的高温性能。
1.2 扣型研制本文进行热采管特殊螺纹设计时,主要考虑以下几个基本原则:(1)使用性能满足热采井需要,具有高的螺纹连接强度和密封性能;(2)抗过扭性良好,易对口操作;(3)螺纹低应力分布,抗腐蚀性较好;(4)经济型较佳,易于加工,且具有自主知识产权,不与现有专利技术冲突。
最后确定特殊螺纹接头的牙型仍采用api偏梯形螺纹,一方面保证了该特殊螺纹接头与api偏梯形螺纹接头之间的互换性,另一方面仍可继续使用api btc量具检验该特殊螺纹接头。
与普通api偏梯形螺纹不同的是,该特殊螺纹接头对母螺纹进行了改进,公螺纹保持与api偏梯形螺纹相同,从而对螺纹间隙加以控制。
螺纹密封性能方面采用有一定精度的光洁面的锥形金属与金属的封口密封,并依据7”套管设计最佳密封角度和依靠螺纹金属与金属对金属压合,并以密封脂固体粒子充填间隙的双重密封。
这种改进型的螺纹设计使接头在反复上卸时,密封面不发生粘着,降低了螺纹粘扣发生的可能性。
同时设计成负角度的扭矩台肩,在增加了接头的密封能力的同时增强了其抗过扭性,。
按照api rp 5c5进行气密性试验,其密封压力可达到40mpa不泄露。
可见这种接头适合于热采井套管。
2 整体性能分析2.1 材料本身的高温承载能力热采井中注入蒸汽过程中,常规材料套管本身随温度上升而强度降低,而耐热性能好的材料随温度上升强度下降幅度较小。
根据表1的试验结果,hyp110h套管材料较普通套管材料有较好的高温性能。
2.2 热载荷本文利用有限元模拟的方法,定量研究了热采井套管产生的热载荷(热载荷除以管体横截面积即为其平均热应力)和热变形大小,并与普通偏梯形螺纹套管进行了对比。
以ф177.8×9.19mm的hyp110h套管和普通api偏梯形螺纹套管为研究对象,建立材料模型时,前者选用本文所述的耐高温材料,后者选用普通的api材料,且假设两种材料在室温下的性能相同。
建立几何模型时,根据套管接头的结构和受力特点,将接头按照轴对称问题处理,采用大型非线性有限元软件进行建模和分析,选用的单元类型为轴对称四节点四边形实体单元,有限元模型见图1。
图1?有限元模型经计算,普通偏梯形螺纹套管和hyp110h套管在热采井中经过3轮注气,热载荷并没有使套管材料发生屈服,而普通套管在第3轮就发生了屈服。
所以hyp110h套管抵抗热载荷的能力好于普通套管。
经分析,hyp110h套管在热采条件下之所以表现出比较优良的性能,除了与这种套管材料本身的抗高温性能好有关外,还与这种套管采用了不同于普通偏梯形螺纹的连接螺纹有关。
该套管的螺纹为特殊螺纹,扭矩台肩具有良好的上扣定位作用,可防止外螺纹过度拧入内螺纹而产生过大的周向应力,该周向应力使接箍胀大、管体收缩,增加了接头的变形,使接头在反复拉、压载荷作用下更容易发生较大的变形而损坏。
而对于普通套管,虽然管材在室温下的强度与hyp110h相同,但它耐高温性能差,再加上它采用了api 偏梯形螺纹,所以整体性能较差。
2.3 热变形套管上扣后,模拟热采井工况,将其两端固定。
随着温度的升高,套管由于不能自由伸缩,将产生很大的压缩载荷,使套管具有胀大的趋势。
计算结果显示,从胀大的绝对值来看,hyp110h套管的外螺纹和内螺纹分别胀大了0.329mm和0.305mm,而普通偏梯形螺纹的外螺纹和内螺纹分别胀大了0.378mm和0.336mm。
可见,不论是接箍还是管体,hyp110h的热变形均小于偏梯形螺纹,这也从一个侧面证明hyp110h的热变形均小于偏梯形螺纹,这也从一个侧面证明hyp110h套管具有更好的抵抗热变形的能力。
3 生产工艺流程(1)管坯电炉熔炼→钢包精炼→真空脱气→喂丝处理→管坯连铸→管坯检验。
(2)钢管轧制管坯加热→定心→穿孔→连轧→定径→冷却→锯切→矫直→无损探伤→检验。
(3)套管加工光管调质处理→无损探伤→管端螺纹加工→接箍拧紧→通径→水压试验→另一管端螺纹加工→上保护环→测长称重→喷印涂漆→烘干→入库。
4 评价试验随机抽样送到管材研究所进行热模拟试验,以考核该套管在热采工艺条件下的使用性能和寿命。
选择2根hyp110h套管试样(1#、2#)和一根同样材料的偏梯形螺纹试样(3#),模拟热采井套管的使用环境,进行热采井室内模拟实验。
试验在复合加载试验机上进行,加热装置由电阻丝加热带和电焊机组成,将电阻丝加热带缠绕在试样外表面,由电焊机提供电流进行加热。
实验结果发现,3#试样经过6次循环后,利用气泵注入干燥氮气,当压力升高至4mpa左右时,就发生了严重泄漏,另外2个试样在17mpa气体压力下,保持15min,无任何泄漏发生,说明hyp110h在气密封性能方面好于普通api偏梯形套管,能满足热采井对套管的要求。
5 结语根据热采井套管的损坏机理,本文从热采管材质和螺纹接头两方面考虑,从各化学元素对钢材的影响方面考虑采用cr-mo-w系低合金高强度钢提高套管材料的抗高温性能并使用特殊螺纹接头连接提高螺纹接头的连接强度和密封性能,研制了一种热采井专用套管hyp110h。
通过有限元模拟和室内试验结果表明,该套管在热采井中的使用性能明显好于目前我国广泛使用的普通偏梯形螺纹套管。
同时,尽管该套管采用了一些先进技术,使成本略有增加,但远低于国外同类产品,能满足我国热采井油田的需求。
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