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蘇里格氣田單井排水增產新模式

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  摘 要:為了提高蘇里格氣田單井排水增產效果,文章結合實際,在分析降油壓套氣排水增產技術的作用及意義的同時,結合蘇里格氣田項目情況,在深入討論蘇里格氣田單井排水增產模式基礎上,總結了蘇里格氣田單井排水增產新模式的實施要點,以待分析后可以給此專業的有關人員參考、學習。
  關鍵詞:蘇里格;氣田;單井排水;增產新模式
  蘇里格氣田由于種種條件限制,造成其多方面劣勢,比如產量相對其他氣田較低,且其開采時間與氣井所攜帶的氣液能力成反比,而當其開采作業在時間上持續性較強時,則會使氣井中的水與天然氣凝析液滯留,從而以井筒積液的形式降低氣井的整體質量。據信息顯示,在當前超過6700口的蘇里格氣田井口中,有超過1900口的生產氣井被積液問題所困擾,其數目巨大,足以證明該問題的嚴重性。因此可見,對蘇里格氣田的單井使用排水增產工藝技術刻不容緩。
  1 降油壓套氣排水增產技術的作用及意義
  降油壓套氣排水增產技術是通過壓力的變更,來實現氣體流速的變更的,即以同步回轉排水增壓裝置作為基礎,在井口處把P2的油壓降低,當井口油壓P2降低會使地層壓力P0、套管壓力P1與P2的壓差增大,壓差增大就會增加氣體的流速;假設P2油壓不斷的降低,P1不變,P1與P2的油差不斷擴大,油管內的液體位置升高,套管內的液體位置下降,當套管內的液體位置下降到油管底部,液體就會失去封閉作用,導致套管氣體于與井底產生的氣體大量涌入油管,將油管內大量的水托舉至地面并形成柱狀,由于氣井內的液體得到了排放,使得油管內的液體位置很大程度上降低,同時氣體在油管液體層中流動的阻力也會降低,會使氣井內了產生大量的氣體,如果大量的氣、液經過裝置進入管網,這時將裝置關閉或低效率運轉,轉而最大限度使用底層產生的能量;氣井大量產氣后會進入平穩期,是產氣前產量的數倍,攜帶液體能力極大增強,排液會在較長時間內持續穩定。
  2 現場試驗情況
  2.1 整體情況
  試驗從蘇里格氣田中選取明顯存在積液的4口氣井,進行現場試驗。實驗過程采用裝置激活為主、間斷運轉。測試選用的4口井發現都有較大的產量增加,從開始套壓可以計算出地層產生能量的效率,所以開始的套壓較高的氣井生產效率更高,具體效率可以到40m3/d左右。
  2.2 運行工況解析
  選取3號井進行試驗的生產曲線,結合現實,解析一下3號井的排放水出產流程及同步回轉排水增壓裝置的運行情況。
  2.2.1 3號井運行工況曲線1(見圖1)
  圖1中的階段1。開始運轉階段,氣體產量提高,這時油管中的氣體是壓力降低時產生的氣體,并不是氣井的產氣量;圖1中的階段2。開機10分鐘之后,油壓降至0.8Pa,油套環間的液位降至油管斜口;圖1中的階段3。排出大量的柱狀水;圖1中的階段4。裝置被關閉,這個時間點氣水從龐通向外輸出,井口上的儀器顯示700m3/h,油壓顯示310MPa(由于具有很多的游離水氣體流動受阻力影響大)。
  2.2.2 3號井運行工況曲線2(見圖2)
  圖2中的階段1。11點15分,氣體推動很多水向外噴射,井口儀器顯示1500m3/h,因為有很多的游離水,油壓顯示3.6MPa;圖2中的階段2。產氣量下降到550m3/h,油壓升高達到4.8MPa,這是因此時大量水柱被推出氣井,導致外輸管道由于流水的聲音,產生了振動;圖2中的階段3。大量的水被推出,套管內的氣體排出很多,儀器顯示瞬間2200m3/h,這一段時間持續40秒,由于套氣大量排出,套壓從8MPa降至6.3MPa;圖2中的階段4。套壓穩定,氣體不再進入油管,這個時候產生氣體的體積基本是地層產生氣體的體積和油壓時下降產生的氣量體積。油管內液體的位置以及套管內的壓力較低,所以地層產生氣體通過油管向外輸出的氣體比較多,儀器顯示為1500m3/h。
  當產氣井產生地層水時,同時地層中的氣體大量進入氣井,會使地層水大量進入氣井,當油管內氣體流速下降,套管內的氣體噴發時攜帶液體由于排放不完會沿氣管的管壁落回,導致油管內的液體位置升高,產氣井流量下降。所以在12:40流量降至1000m3/h。
  3 結束語
  從現場試驗結果得出結論:降低油壓套氣排水增產工藝的排水效果大大提高了生產效率,經過排水后的產氣井產氣量不僅得到了穩定生產而且產量得到提升,同時完成了提高和降低目標。該測試得到的具體結論為:①提高了氣井的產氣量;②加大了開井時間效率;③增加了積液井的生命周期;④加強了工藝流程適應性;⑤降低了工作現場的工作量;⑥變小了積液對裝置工作的影響。
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