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建34井连续气举排水采气工艺试验及应用

  • 刘*阳
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文档简介:

第21卷第2期江汉石油科技2011年6月JIANGHANPETROLEUMSCIENCEANDTECHNOLOGYV01.21No.2Jun.2011建34井连续气举排水采气工艺试验及应用沈金才,刘乔平(江汉油田分公司采气厂)摘要:气举排水采气技术是通过气举阀,从地面将高压天然气注入停喷的井中,利用气体的能量逐级举升井筒中的液体,使井恢复生产能力。气举可分为连续气举和间歇气举两种方式。目前现场普遍采用连续气举的方式。2010牟在建南构造建34井开展连续气举排水采气工艺试验,取得了比较显著的成效。通过对现场试验情况进行分析,总结了连续气举排水采气工艺在建南气田气藏水侵治理中取得的成功经验。关键词:建34井;气举阀;连续气举水采气;试验建34井生产层位为石炭系黄龙组,井深为3812.6m,气层位置为:3770~3784m,为建南气田主力气井之一。气藏有边水,气水界面海拔一3194.4m,气藏顶部海拔一3065.82m,2009年计算压降可采储量3.14x10m。该井1987年6月正式投产,产量在5~6×10m。/d,不产水,油压为19.7MPa,套压为21MPa,历史最高FI产量曾达7.25×10m。。1994年2月开始产水,初期产水量0.03m/d,气产量开始递减,至1995年9月,累计采气1.076~10。m。,累计产水11.07m,气产量降至0.637x10m/d,油压下降到5.69MPa,套压下降到6.43MPa。1995年9月21日开始进行不定期投棒泡排作业,产量上升到1.091×10‘m/d,产水量升到0.155m/d,油套压都有上升。然而,因井下油管穿孔,泡排失效,不得不停止泡排作业。2000年3月换油管作业后继续不定期投棒助排,产气量0.314~1.02x10m/d,产水量1.5m/d,至2001年9月开始采用加注泡排剂进行泡排采气。生产至2005年5月11日,由于用户用气量减小而关井。2005年9月4日开井生产,以0.2×10m。/d的气产量进行生产,但油、套均迅速下降,生产至9月13日,套压降至8.1MPa,油压降至1.4MPa,与输压持平,无法采气。2005年12月该井采用柱塞举升采气工艺,效果不是很理想,截至2006年5月该井累计采气1.27×10m,剩余可采储量1.87~10m,同年5月关井至2010年7月。1排水采气工艺优选排水采气工艺技术是有水气田采气工艺的主要方法,已成为国内外气田开采后期的一项主要采气工艺措施。目前国内外比较常用的排水采气工艺主要有优选管柱排水采气、泡沫排水采气、柱塞气举排水采气、气举排水采气、机抽油排水采气、电潜泵排水采气和射流泵排水采气工艺,这些工艺的选择主要取决于气藏的地质特征、产水气井的生产状态和经济投入的考虑。1.1井深和地层压力分析建34井生产层位井深3812.6m,属于深井,不宜采用机抽及电潜泵等排水采气工艺。该井石炭系黄龙组目前地层压力21MPa左右,井筒内积液较多,若完全排出井筒积液,井口压力恢复较快。1.2自喷能力分析建34井2006年5月水淹停产后,井口油套压一直保持为零,井筒内液面高度1796m,地层压力低,气井已完全失去自喷能力,依靠自身能量的泡沫排水采气、小油管排水采气和柱塞排水采气不适应该井。1.3历史产水量分析从水淹前的生产情况来看,建34井产水量较小,平均日产水量在10m左右,造成水淹的原因是:随着该井地层能量的逐步降低,气井自喷带水效率降低,造成井筒积液逐步上升,最终完全水淹停产。第一作者简介:沈金才,工学学士,助理工程师,2008年毕业于西安石油大学石油工程专业,现从事采气工程工作。塑沈金才等:建34井连续气举排水采气工艺试验及应用·49-因此对于这种小产水量气井,不宜采用电潜泵、水力射流泵等这几项排水采气工艺措施。1.4经济评价分析建34井井场位于建南气田南集站内,可提供原料气和净化气两种气质气源,并有现存的污水池和放空管线,现场条件满足压缩机气举排水采气要求,选择气举排水采气工艺只需作业一次,按设计下人气举阀,无需后期井下作业,从经济角度考虑,对于该井选用气举工艺具有优势。2气举工艺设计参数2.1压缩机选型进气压力Ps=1.0~2.0MPa;排气压力Pd=15~25MPa;最大排气量Qg=5.OxlOm。/d;压缩机型:ZTY265H型撬状式压缩机。2.2气举方式:油套环空注气,油管生产开式气举。2.3气举启动方式初期卸载时短暂放空,如启动压力超过压缩机最大启动压力11MPa时,第一级气举阀还未卸载,采用憋压放喷或水泥车混液打压协助启动。2.4气举设计参数启动压力:11~12MPa;工作压力:8~9MPa;设计注气量:2.0~10一3.0~10m。/d;井口油压:3MPa;排水量:15m/d;最大注气压力:<15MPa。2.5气举阀设计2.

刘*阳
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