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氣井新型柱塞排液采氣工藝技術(shù)及應(yīng)用

2014-06-13 04:58:44劉捷豐LIUJiefeng許麗XULi
價值工程 2014年16期
關(guān)鍵詞:氣舉氣水排液

劉捷豐 LIU Jie-feng;許麗 XU Li

(塔西南勘探開發(fā)公司,喀什 844804)

(Taxinan Exploration and Development Company,Kashi 844804,China)

1 國內(nèi)外排液采氣技術(shù)現(xiàn)狀

氣藏排液技術(shù)具有系統(tǒng)性、完整性的特點,將氣藏視為一個整體開展排液采氣活動,考慮到多種氣井排液開采的條件,如水淹井排液、氣液產(chǎn)井排液、氣井開采等,通過此種技術(shù)合理安排排水井、采氣井、排水量、排水時機,實現(xiàn)水侵強度的降低,減少開采成本,達到最佳的采收率。

1.1 強排水采氣法 在水淹氣藏中密閉的氣量可提高采氣效率,也是保障經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)。國外較為關(guān)注水淹氣藏排水與其他技術(shù)工藝的結(jié)合,強排水在大排量采氣后,排水量較低,且低于地層出水量,減少了地層壓力。國外強排水工藝運用較多的工藝是氣舉、電潛泵。

1.2 氣水聯(lián)合開采法 氣水聯(lián)合開采法可應(yīng)用于氣藏水淹、氣藏部分水淹、無效氣藏等,其工作原理是將水、氣看作是一個完整的系統(tǒng),建立氣藏數(shù)值模型對其進行表示,模擬采氣過程中各項參數(shù),如排水井位、采氣量、排水量等。氣水聯(lián)合開采法通過減慢水體向前推進的速度,使未完全水淹的氣井出水時間減緩,有利于緩解包括帶水封閉地帶、已被水驅(qū)過的地帶等含水域的壓力,改變不動氣,使其膨脹轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃託怏w,再次回到井內(nèi),以增加井底儲量。國外氣田使用氣水聯(lián)合開采法已獲得不錯的成績,此法有助于氣田生產(chǎn)效率的提高。

1.3 阻水開采法 阻水開采法較多應(yīng)用于氣井開采的早期排水與中、后期阻水中,阻水開采法是在邊水驅(qū)氣、藏氣中,水驅(qū)氣藏的含水層設(shè)置排水井或設(shè)置局部水驅(qū)氣藏,當水沿高滲透帶以及裂縫區(qū)通過氣藏區(qū)時,形成高分子粘稠液阻水屏障,減緩邊水推進,使底水上升的速度減慢,實現(xiàn)氣水隔離。

1.4 復(fù)合排水采氣技術(shù) 氣田在開采的過程中,隨著采出量的增大,排水采氣工藝也在逐步完善中,在同產(chǎn)水氣井中采取多種排水措施,來保證氣田生產(chǎn),如提撈結(jié)合泡拍及提撈防噴,再加上消泡技術(shù),就叫做復(fù)合排水技術(shù)。

2 排液采氣技術(shù)的應(yīng)用

氣井生產(chǎn)中對氣產(chǎn)量造成最大影響的環(huán)節(jié)是氣井產(chǎn)水,只有通過有效的采氣工藝技術(shù),控制氣水分離,才能實現(xiàn)氣產(chǎn)量的提高,現(xiàn)階段采用較多的采氣排液技術(shù)包括帶水采氣、化學排液采氣、氣舉排液采氣等,隨著采氣排液技術(shù)不斷的成熟,小油管、氣舉、化排逐漸成為生產(chǎn)工作的中心,其他采氣排液工藝技術(shù)只能提供輔助作用。

2.1 排液采氣工藝技術(shù) 基于傳統(tǒng)的氣舉采油工藝技術(shù)而衍生出的排液采氣工藝技術(shù),通過運用原管柱開展連續(xù)氣舉、間歇氣舉、排液采氣,已獲得不錯的成績,可適用于低壓氣井、凝析液氣井、產(chǎn)出地層水的氣井。采用排液采氣工藝技術(shù)可有效分離氣水,實現(xiàn)氣產(chǎn)量的提高,隨著對排液采氣工藝技術(shù)研究不斷的深入,氣舉復(fù)產(chǎn)工藝也逐漸走入技術(shù)人員的視野,氣舉復(fù)產(chǎn)工藝包括液氮氣舉復(fù)產(chǎn)、臨井高壓氣舉復(fù)產(chǎn)、液氮結(jié)合氣舉復(fù)合技術(shù)、液氮結(jié)合化排復(fù)合技術(shù),經(jīng)過驗證均能取得不錯的成績。

2.2 泡排采氣技術(shù) 由于大部分油田存在地層水礦化含量高的問題,根據(jù)氣田采集的實際情況,采用針對地層水礦化含量高的發(fā)泡劑,可有效提高產(chǎn)氣量。泡排采氣技術(shù)是一種理想的采氣排液工藝,且可保證采集的氣體有效期均高于十天,保存氣體最長可達三十天。

2.3 依靠氣井自身能量帶水采氣 氣井底下存在較多的能量元素,通過合理利用氣井能量,結(jié)合采氣工藝技術(shù)的使用,使氣井采集工作更事半功倍。如何利用氣井能量,首先就要對氣井能量進行細致的分析,運用科學的方法提高動能因子來配合采氣工藝,控制氣水距離,將井下積液滲出,獲得可汲取的氣體,還可延緩與防止氣井水淹。依靠氣井自身能量帶水采氣法,通過計算生產(chǎn)井的動能因子,提高氣量與帶水能力,預(yù)防與控制水淹氣井,完成整個氣井生產(chǎn)的過程。

2.4 小油管排液采氣技術(shù) 小油管排液采氣技術(shù)的工作原理是垂直管流的基礎(chǔ)下衍生出來的,油管內(nèi)徑大小與氣井自噴帶液能力有著密切的關(guān)聯(lián),油管內(nèi)徑越小,氣井自噴帶液能力則越大,反之油管內(nèi)徑越大,氣井自噴帶液能力則相對較弱。由于油田氣井較深,對油管管柱的要求也就越高,注重管柱強度、長度、內(nèi)徑,才能實現(xiàn)深氣井的氣體采集。

2.5 機抽排液采氣工藝技術(shù) 機抽排液采氣技術(shù)要求機組各項配套設(shè)施的完整性,通過對泵、桿、氣錨等設(shè)施的優(yōu)化,提高機組適應(yīng)性,能夠保證在低壓氣井、積液過多的氣井、水淹氣井中發(fā)揮出生產(chǎn)效用,并使完全水淹氣井恢復(fù)生產(chǎn)功能。

2.6 射孔氣舉管柱設(shè)計技術(shù) 在油田采氣的過程中,氣井補孔是生產(chǎn)環(huán)節(jié)不可或缺的部分,隨著氣井補孔進入到氣舉管柱,如果出現(xiàn)氣舉管柱不噴或停噴,就會影響氣舉排液采氣,并造成空氣的污染,浪費了大量的時間,也不利于生產(chǎn)成本。射孔氣舉管柱設(shè)計技術(shù)則可有助于氣井生產(chǎn),提高采氣量。

3 油田采氣工藝技術(shù)發(fā)展建議

現(xiàn)階段同產(chǎn)水氣井的排水采氣工藝存在多種方式,由于排水采氣技術(shù)對開采環(huán)境有著較高的要求,需要考慮到地質(zhì)、井下條件、開采等方面的影響,才能實現(xiàn)氣田生產(chǎn)效益的提高,發(fā)揮出排水采氣技術(shù)的具體效用。因此,油田采氣工藝技術(shù)在注重氣井情況的同時,也要注重開采環(huán)境,例如流體性質(zhì)、溫度、流量、出砂等因素,將成本投入、氣田生產(chǎn)等問題放在最后才進行考慮,結(jié)合實際情況,直至選擇最佳的排水采氣工藝。由于大部分氣田氣藏環(huán)境比較復(fù)雜,類型較多,為此本文對油田采氣工藝技術(shù)的發(fā)展提供了下列建議。結(jié)合油田開采的實際情況,獲得與生產(chǎn)相關(guān)的各項參數(shù),科學合理利用地層能量,根據(jù)油田開發(fā)階段與生產(chǎn)要求的不同,制定合理的采氣工藝,建立健全的工作制度,注重井下動態(tài)情況并進行預(yù)測,從源頭出發(fā),找出影響油田開采的問題及時采取有效的措施,這對開采率的提高有著重要的意義。氣藏工程中采氣工藝技術(shù)是否有效,其開采效率是最重要的判斷指標,因此,要加強對氣藏工程的研究,時刻關(guān)注氣田開發(fā)的各項動態(tài)參數(shù)。對油田采氣工藝技術(shù)進行推廣,有助于促進各大油田開采工程的發(fā)展,加大對氣田生產(chǎn)工藝的研究,使氣田生產(chǎn)效率得到提升,以最少的成本投入實現(xiàn)最佳的采氣效益。由于大部分油田環(huán)境比較復(fù)雜,其中以低滲油田居多,且這部分低滲油田密度較密,在開采密度大的低滲油田時,壓裂酸化技術(shù)可起到重要的作用,現(xiàn)階段重復(fù)壓裂已在較多氣田生產(chǎn)中取得成功。根據(jù)地質(zhì)、氣藏與其動態(tài)特征,找出最適合的排液技術(shù)、支撐劑技術(shù)等施工工藝。

4 結(jié)束語

綜上所述,氣田采集要從實際出發(fā),結(jié)合地質(zhì)、地層、動態(tài)監(jiān)測,制定科學合理的采氣工藝技術(shù)。生產(chǎn)氣井本身就存在較高的風險,易于污染環(huán)境,我國大部分氣田地質(zhì)中水礦化含量高,因此要加強對氣層的保護,做好采氣管的防腐工作,有利于氣田采集工作的順利開展。

[1]任華敏,任利軍.水驅(qū)氣藏排水采氣工藝技術(shù)現(xiàn)狀研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2011(11).

[2]喻軍義.排液采氣工藝技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古石油化工,2011(22).

[3]鄒偉,鄒杰.排液采氣技術(shù)在中原油田的應(yīng)用[J].西部探礦工程,2009(2).

[4]唐伏平,柳海,趙麗萍.克拉美麗氣田采氣工藝技術(shù)[J].天然氣工業(yè),2010(2).

[5]吳永婷.氣井排液采氣方式優(yōu)選及排液采氣井安全評價[D].中國石油大學,2009.

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