李 鵬 宋振坤 劉明仁 董建秋 張 潔 師 璐
(1.中國(guó)石油華北油田山西煤層氣勘探開發(fā)分公司,山西 048000;2.中國(guó)石油華北油田勘探開發(fā)研究院,河北 062552;3.中國(guó)石油華北油田公司,河北 062552)
煤層氣集輸工藝中“集中處理”的特點(diǎn)決定了采出氣至集氣站間的低壓濕氣輸送,隨著氣體在采氣管網(wǎng)的運(yùn)移,氣體溫度、壓力的不斷變化,導(dǎo)致氣體含水飽和率發(fā)生變化,而地勢(shì)的高低起伏更加助推了凝析水的產(chǎn)生,導(dǎo)致冬季局部管道水堵、井口憋壓、計(jì)量閥組凍堵等問題的發(fā)生。針對(duì)運(yùn)行實(shí)際,深入開展采氣管網(wǎng)積水低端排放技術(shù)研究,開展冬季管網(wǎng)積液特征、凝析水產(chǎn)出機(jī)理研究,總結(jié)前期管控方式及針對(duì)性的治理措施,分析目前部分凝液缸放水效率不高的原因。
當(dāng)氣體在管道中流動(dòng)時(shí),由于局部阻力,如遇到縮口和調(diào)節(jié)閥門時(shí),其壓力若顯著下降,這種現(xiàn)象稱為節(jié)流。在壓力一定的情況下,隨著溫度的降低,氣液兩相呈分離流狀態(tài),管壁處流速在增加的狀態(tài)下,氣體滑脫現(xiàn)象顯著。進(jìn)入10月下旬,受單井井口、計(jì)量閥組節(jié)流、溫度雙重影響,煤層氣飽和含水量開始減少,(漸變的過程)在未形成積聚影響前,積液流入計(jì)量閥組后段,如圖1所示。
圖1 單井計(jì)量閥組示意圖
傳統(tǒng)凝液缸安裝原則,只是單純考慮地勢(shì)因素:(1)采氣支、干線出現(xiàn)V形結(jié)構(gòu),低點(diǎn)爬坡處加裝凝液缸;(2)采氣支、干線出現(xiàn)>30°且連續(xù)爬坡處,加裝凝液缸;(3)井位相對(duì)閥組較高位,適宜在閥組或干線安裝凝液缸。這樣存在的問題是單純考慮地勢(shì)而忽略單井氣量變化規(guī)律,在低洼處設(shè)置凝液缸排液效果較差。
根據(jù)單井不同排采階段,調(diào)整凝液缸。根據(jù)排采井的排采周期,按照提產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、遞減階段的氣量變化來調(diào)整凝液缸位置,如圖2所示。
圖2 凝液缸不同生產(chǎn)階段按照位置模擬圖
通過總結(jié)2018~2019年新增凝液缸的使用效果,優(yōu)化部分單井凝液缸安裝位置,現(xiàn)場(chǎng)再部分井場(chǎng)實(shí)施調(diào)整:
華溪1-X原凝液缸放水效果差,分析認(rèn)為,該井氣量較大,氣體流速快,攜液能力增強(qiáng),判斷積液位置應(yīng)在離井口較遠(yuǎn),將該井凝液缸位置調(diào)整在管線靠近閥組1/3處,擇低點(diǎn)安裝。調(diào)整后,效果明顯改善。
華加X井原凝液缸設(shè)在井口近端,隨著排采周期延長(zhǎng),該井進(jìn)入遞減期,排液效果變差,調(diào)整凝液缸后(近井口),掃線0.3L,凝液缸放水20L,效果明顯,有效降低了非自然遞減的影響。
(1)結(jié)合凝液缸位置的掃線方法
針對(duì)井口地勢(shì)較低的單井,應(yīng)在爬坡位置設(shè)置凝液缸,這樣可先通過凝液缸放水后,再進(jìn)行反掃將爬坡位置的積水反掃到凝液缸中排出。
華溪2-X井組冬季受積液影響明顯,掃線周期為2天且通過簡(jiǎn)單地井口掃線無效果?,F(xiàn)場(chǎng)勘查管線走勢(shì)后,在單井井場(chǎng)外,地勢(shì)高點(diǎn)加裝凝液缸后,通過反掃線,凝液缸放水效果良好,日放水量最高達(dá)到3L,基本恢復(fù)正常氣量。
(2)結(jié)合山區(qū)復(fù)雜地勢(shì)的掃線方法
管線爬坡時(shí)掃線,由于壓力較小在上坡時(shí)水會(huì)停留在上坡的管線中,首先將坡底的凝液缸需先放去水,然后再反掃線,使山坡管線中的水進(jìn)入凝液缸,然后再放將凝液缸徹底放水。有的管線在山坳處,管線兩端A井進(jìn)行正掃,B井進(jìn)行反掃線,將水掃入凝液缸,再?gòu)哪焊字蟹懦?圖3)。
圖3 華溪2-X井組地形模擬圖
(3)結(jié)合不同管網(wǎng)布局的掃線方法
枝狀管網(wǎng):可直接反掃,管壓能量不會(huì)降低;放射狀管網(wǎng):管網(wǎng)上各井各有一條線,匯聚到同一閥組,各支線壓力高低不平衡。掃線時(shí),需關(guān)閉閥組的某條支線,提高管壓,集中掃線(圖4)。
圖4 爬坡井組地形模擬圖
借鑒液面測(cè)試儀原因,設(shè)想聲波裝置產(chǎn)生的聲波沿管道傳播,通過接收裝置測(cè)量聲波變化可以識(shí)別管道內(nèi)部界面變化情況,從而確定管道內(nèi)的氣液界面位置和積液液位(圖5)。
圖5 氣液界面識(shí)別模擬圖