国内外排水采气技术应用现状(谷风技术)课件.ppt
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1、国内外排水采气技术原理及应用现状1业内相关主要内容主要内容n气井积液概念及危害气井积液概念及危害 n气井积液原理气井积液原理n排水采气工艺措施排水采气工艺措施2业内相关3业内相关一、气井积液概念及危害一、气井积液概念及危害 在天然气开采中,在气井中常有烃类凝在天然气开采中,在气井中常有烃类凝析液或地层水流入井底,当气井产量高、井析液或地层水流入井底,当气井产量高、井底气液速度大而井中液体的数量相对较少时,底气液速度大而井中液体的数量相对较少时,水将完全被气流携带至地面,随着气藏压力水将完全被气流携带至地面,随着气藏压力和天然气流动速度的逐步降低,致使和天然气流动速度的逐步降低,致使气藏中气藏中
2、的产出水或凝析液不能随天然气流携带出井的产出水或凝析液不能随天然气流携带出井筒,滞留在井中,筒,滞留在井中,这种现象便称之为这种现象便称之为“气井气井积液积液”。4业内相关(1)气藏具有多产层、多裂缝系统气藏具有多产层、多裂缝系统。(2)气藏有边水和底水存在气藏有边水和底水存在。由于气藏与外围的区。由于气藏与外围的区域供水区无明显的联系,故驱动类型属于域供水区无明显的联系,故驱动类型属于封闭性的封闭性的弱弹性水驱气藏弱弹性水驱气藏。地层水主要是沿裂缝的部位窜入。地层水主要是沿裂缝的部位窜入井底的。气井见水的早晚与所在裂缝的部位、采气井底的。气井见水的早晚与所在裂缝的部位、采气速度和边界条件有关
3、。速度和边界条件有关。(3)受储层非均质的影响受储层非均质的影响。由于储层的非均质和受。由于储层的非均质和受断层切割的影响,所形成的许多裂缝系统,使气、断层切割的影响,所形成的许多裂缝系统,使气、水分布不受构造高度的控制,气藏无统一的气水界水分布不受构造高度的控制,气藏无统一的气水界面。面。 5业内相关(4)除少数气田控制储量较大外,相当多的)除少数气田控制储量较大外,相当多的裂缝裂缝系统控制储量较小系统控制储量较小,裂缝系统是开发的基本单元。,裂缝系统是开发的基本单元。(5)大多数产水气井在生产)大多数产水气井在生产初期的产水量上升初期的产水量上升很很快快,但经过一段时期的排水,裂缝系统的产
4、水量,但经过一段时期的排水,裂缝系统的产水量逐渐减少,有的甚至不再产水。逐渐减少,有的甚至不再产水。6业内相关n由于产水气藏存在上述地质特征,在气田或气藏由于产水气藏存在上述地质特征,在气田或气藏实施排水采气就具备了下述地质要素:实施排水采气就具备了下述地质要素:n(1)气藏具有封闭弱弹性水驱特征气藏具有封闭弱弹性水驱特征,产水气藏,产水气藏的水体有限、弹性能量有限,气藏的封闭性、定的水体有限、弹性能量有限,气藏的封闭性、定容性使排水采气成为可能。容性使排水采气成为可能。n(2)地层水分布受裂缝系统控制地层水分布受裂缝系统控制,多为裂缝系,多为裂缝系统内部封闭的局部水。这些水沿裂缝窜流,故可统
5、内部封闭的局部水。这些水沿裂缝窜流,故可利用自然能量和人工举升的方法排水。利用自然能量和人工举升的方法排水。7业内相关(1)气井积液的危害:)气井积液的危害: “气井积液气井积液”一段时间一段时间聚集于井底,形成液柱,对聚集于井底,形成液柱,对气藏造成额外的静水回压,气藏造成额外的静水回压,导致导致气井自喷能量持续下降气井自喷能量持续下降。通常,如果这种情况持续下通常,如果这种情况持续下去,井筒中聚集的液柱终会去,井筒中聚集的液柱终会将气压死,导致气井停产。将气压死,导致气井停产。 8业内相关(2)气井出水对生产的影响)气井出水对生产的影响气藏出水后,在气藏产生分割,形成死气区,气藏出水后,在
6、气藏产生分割,形成死气区,加之部分气井过早水淹,使最终采收率降低。加之部分气井过早水淹,使最终采收率降低。 气井产水后,降低了气相渗透率,气层受到伤气井产水后,降低了气相渗透率,气层受到伤害,产气量迅速下降,递减期提前。害,产气量迅速下降,递减期提前。 气井产水后,管柱内形成气水两相流动,单井气井产水后,管柱内形成气水两相流动,单井产量迅速递减,气井自喷能力减弱,逐渐变为间产量迅速递减,气井自喷能力减弱,逐渐变为间歇井,最终因井底严重积液而停产。歇井,最终因井底严重积液而停产。 气井产水将降低天然气质量,增加脱水设备和气井产水将降低天然气质量,增加脱水设备和费用,增加了天然气成本。费用,增加了
7、天然气成本。9业内相关气井积液原理气井积液原理2.1 气井积液来源气井积液来源 凝析液;凝析液; 气层中的游离水。气层中的游离水。 gwlcqgq10业内相关 凝析液凝析液 gwlcqgqwggq式中: 天然气饱和含水量; 气井产气量. 气层中产游离水气层中产游离水lfqlfq 气井产出液量气井产出液量gwlflclflqgqqqq11业内相关2.2 液体在井筒中的存在形式液体在井筒中的存在形式 以小液滴形态存在;以小液滴形态存在; 以液膜的形式存在于油管内壁,以液膜的形式存在于油管内壁, 其多存在于管柱中、上部。其多存在于管柱中、上部。 lfq12业内相关2.3 气井出水原因气井出水原因n气
8、井工艺制度不合理。气井工艺制度不合理。气井产量过大,使边、气井产量过大,使边、底水突进形成底水突进形成“水舌水舌”或或“水锥水锥”。特别是裂。特别是裂缝发育的高渗透区,底水沿裂缝上升更容易形缝发育的高渗透区,底水沿裂缝上升更容易形成成“水锥水锥”。n气井钻在离边水很近的区域气井钻在离边水很近的区域,或有底水的气,或有底水的气藏气井开采层段打开过深,接近气水接触面。藏气井开采层段打开过深,接近气水接触面。n气水接触面已推进到气井井底,气水接触面已推进到气井井底,不可避免地不可避免地要产地层水。要产地层水。13业内相关2.4 影响出水的主要因素影响出水的主要因素 采气速度采气速度 过高的采气速度过
9、高的采气速度易导致底水很快到达井底,使易导致底水很快到达井底,使气井无水生产期很短,产量迅速递减,甚至气井水气井无水生产期很短,产量迅速递减,甚至气井水淹。淹。 生产压差生产压差 生产压差过大生产压差过大会引起底水锥进或边水舌进。生会引起底水锥进或边水舌进。生产压差越大,地层水因锥进或舌进而到达井底的时产压差越大,地层水因锥进或舌进而到达井底的时间越短,引起气井过早出水,甚至造成气井早期突间越短,引起气井过早出水,甚至造成气井早期突发性水淹发性水淹。14业内相关 气层非均质性及地层岩性结构气层非均质性及地层岩性结构 气层岩性非均质性越强,井底距气水界面方气层岩性非均质性越强,井底距气水界面方向
10、渗透性越强或纵向裂缝越发育,底水到达井底向渗透性越强或纵向裂缝越发育,底水到达井底的时间越短。的时间越短。 原始气水界面距井底的高度与水体的能量原始气水界面距井底的高度与水体的能量 在相同条件下,井底距原始气水界面越近,在相同条件下,井底距原始气水界面越近,水体的能量越大,越活跃,则底水到达井底的时水体的能量越大,越活跃,则底水到达井底的时间越短。间越短。15业内相关2.5 井底积液时的现象井底积液时的现象(1)只产纯气,不产水;)只产纯气,不产水;(2)井口压力快速下降;)井口压力快速下降;(3)井底液面缓慢上升;)井底液面缓慢上升;(4)气井产气量迅速下降。)气井产气量迅速下降。16业内相
11、关n当当Qg Qc,天然气携带液滴以雾状流形式把,天然气携带液滴以雾状流形式把液体排出井筒,此时井底无积液。液体排出井筒,此时井底无积液。2.6 连续排液的最小流量连续排液的最小流量 Qc:n当当Qg Qc,气流中的液滴直径不断增大,气,气流中的液滴直径不断增大,气流携带液滴困难,液滴回落到井底形成积液。流携带液滴困难,液滴回落到井底形成积液。 17业内相关2.7 井筒压力分布状态井筒压力分布状态 )(lggtwfllHHpHpppgplgp-井口至液面井段井口至液面井段天然气与液滴天然气与液滴及及其运动滑脱所产生的平均压力梯度其运动滑脱所产生的平均压力梯度; -液面至气层中部液面至气层中部混
12、气液柱混气液柱及其运及其运动滑脱所产生平均压力梯度动滑脱所产生平均压力梯度; 18业内相关n三、排水采气工艺三、排水采气工艺n n 针对出水气井的特点,对有水气藏的排水采针对出水气井的特点,对有水气藏的排水采气工艺技术可分为:气工艺技术可分为:n选择选择使气水两相管流举升效率最好的使气水两相管流举升效率最好的合理工作合理工作制度制度,把流入井筒的水全部带出地面,从而使,把流入井筒的水全部带出地面,从而使气井的气水气井的气水产量产量、井口流压井口流压和和气水比气水比保持相对保持相对稳定。稳定。n开发的中、后期,开发的中、后期,采用机械助喷工艺采用机械助喷工艺,排除井,排除井筒积液,降低井底回压,
13、增大井下压差,提高筒积液,降低井底回压,增大井下压差,提高气井带水能力和自喷能力,保证正常采气。气井带水能力和自喷能力,保证正常采气。19业内相关气气体体动动力力学学方方法法机械方法机械方法物理化学方法物理化学方法20业内相关n对给定的一口产水气井,究竟选择何种排水采气对给定的一口产水气井,究竟选择何种排水采气方法,需要进行方法,需要进行不同排水采气方式的比较不同排水采气方式的比较。n排水采气方法对井的开采条件有一定的要求排水采气方法对井的开采条件有一定的要求,如,如果不注意地质、开采及环境因素的敏感性,就会果不注意地质、开采及环境因素的敏感性,就会降低排水采气装置的效率,甚至失败。降低排水采
14、气装置的效率,甚至失败。n除了井的动态参数外,其他开采条件,如除了井的动态参数外,其他开采条件,如产出流产出流体性质、出砂、结垢等,也是考虑的重要因素体性质、出砂、结垢等,也是考虑的重要因素。而最终考虑因素是投入和产出,必须进行综合和而最终考虑因素是投入和产出,必须进行综合和对比分析,最后确定采用何种排水采气工艺。对比分析,最后确定采用何种排水采气工艺。21业内相关3.1 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 n优选管柱是在油气田开发中后期,当气井生产不优选管柱是在油气田开发中后期,当气井生产不能稳定且转入间歇开采时,对这类气井及时调整能稳定且转入间歇开采时,对这类气井及时调整管柱,管柱,减少气流
15、的滑脱损失减少气流的滑脱损失,充分利用气井自身,充分利用气井自身能量的能量的气举气举排水采气方法。排水采气方法。n优选管柱是一种自喷工艺,它施工简单到只需更优选管柱是一种自喷工艺,它施工简单到只需更换一次油管,而不需要人为地提供任何能量。换一次油管,而不需要人为地提供任何能量。22业内相关n(1)技术原理)技术原理1)油管直径过小油管直径过小 ,虽可以提高气流速度,有利于,虽可以提高气流速度,有利于将井底的液体排出,但在油管中的摩阻损失大,将井底的液体排出,但在油管中的摩阻损失大,一定井口压力下所要求的井底流压高,从而一定井口压力下所要求的井底流压高,从而限制限制了气井产量了气井产量; 2)油
16、管直径过大油管直径过大,虽可以降低气流速度及摩阻损,虽可以降低气流速度及摩阻损失,从而降低流压,提高气井产量,但过低的气失,从而降低流压,提高气井产量,但过低的气流速度无法将井底液体携至地面,最终流速度无法将井底液体携至地面,最终造成井底造成井底积液、流压升高而限制产气量积液、流压升高而限制产气量。 23业内相关 n 必须根据气井的产能状况必须根据气井的产能状况优选合理的管径优选合理的管径,充,充分利用气藏的能量,尽可能多地使井底的液体分利用气藏的能量,尽可能多地使井底的液体能及时被气流携带到地面,以获得能及时被气流携带到地面,以获得最大产气量最大产气量。24业内相关n在设计自喷管柱时,必须考
17、虑两个因素:在设计自喷管柱时,必须考虑两个因素: (1)自喷管中的)自喷管中的气流速度必须达到排液的临界速气流速度必须达到排液的临界速度度,确保地层流入井筒的全部液体被带出;,确保地层流入井筒的全部液体被带出; (2)当气体沿着自喷管柱流出时,必须建立合理)当气体沿着自喷管柱流出时,必须建立合理的最低压力降,以保证的最低压力降,以保证井口有足够的压能井口有足够的压能将天然将天然气输进集输管网和用户。气输进集输管网和用户。25业内相关特点:特点:n优点:优点:理论成熟,施工容易,管理方便,工作制理论成熟,施工容易,管理方便,工作制度可调,免修期长,投资少度可调,免修期长,投资少,除优选与地层流动
18、,除优选与地层流动条件相匹配的油管柱外,无须另外特殊装备和动条件相匹配的油管柱外,无须另外特殊装备和动力装置,是充分利用气井自身能量实现连续排液力装置,是充分利用气井自身能量实现连续排液生产,以延长气井带水自喷期的高效、高经济开生产,以延长气井带水自喷期的高效、高经济开采工艺技术。采工艺技术。n缺点:缺点:气井排液量不宜过大,下入油管深度受油气井排液量不宜过大,下入油管深度受油管强度的限制,管强度的限制,因压井后复产启动困难,起下管因压井后复产启动困难,起下管柱时要求能实现不压井起下作业。应当指出,以柱时要求能实现不压井起下作业。应当指出,以特纳液滴模型为基础的优选管柱方法适用于高气特纳液滴模
19、型为基础的优选管柱方法适用于高气液比、井筒中呈雾状流的含液气井,对井筒中呈液比、井筒中呈雾状流的含液气井,对井筒中呈其他流动型态的含液气井,则不宜用此方法。其他流动型态的含液气井,则不宜用此方法。 26业内相关3.2 泡沫排水采气工艺技术泡沫排水采气工艺技术n针对产水气田开发而研究的一项助采工艺,具有设针对产水气田开发而研究的一项助采工艺,具有设备简单、施工容易、见效快、成本低等优点,在出备简单、施工容易、见效快、成本低等优点,在出水气井得到广泛使用。水气井得到广泛使用。n(1)泡沫排水机理)泡沫排水机理n 向井内注入某种能够遇水产生大量泡沫的表面活性向井内注入某种能够遇水产生大量泡沫的表面活
20、性剂,借助于天然气流的搅动,把水分散并生成大量剂,借助于天然气流的搅动,把水分散并生成大量低密度的含水泡沫低密度的含水泡沫,改变井筒内的气水流态改变井筒内的气水流态。在地。在地层能量不变的情况下,提高出水气井的带水能力,层能量不变的情况下,提高出水气井的带水能力,把地层水举升到地面。把地层水举升到地面。27业内相关(2)泡沫排水起泡剂及性能要求)泡沫排水起泡剂及性能要求起泡剂的性能起泡剂的性能 除具有表面活性剂的一般性能之外,还要求具除具有表面活性剂的一般性能之外,还要求具有以下特殊性能。有以下特殊性能。起泡能力强起泡能力强。只要在井底矿化水中加入少量起泡剂只要在井底矿化水中加入少量起泡剂(1
21、00500mg/L),就能在天然气流的搅动下,形成,就能在天然气流的搅动下,形成大量含水泡沫,使气、液两相空间分布发生显著变大量含水泡沫,使气、液两相空间分布发生显著变化,水柱变成泡沫,密度下降几十倍。因此,原来化,水柱变成泡沫,密度下降几十倍。因此,原来无力携水的气液,现可将低密度的含水泡沫带到地无力携水的气液,现可将低密度的含水泡沫带到地面,从而实现排水采气目的。面,从而实现排水采气目的。泡沫携液量大泡沫携液量大。起泡剂遇到水后,立即在每个气泡的起泡剂遇到水后,立即在每个气泡的气水界面定向排列。当气泡周围吸附的起泡剂分子气水界面定向排列。当气泡周围吸附的起泡剂分子达到一定浓度时,气泡壁就形
22、成一层牢固的膜。泡达到一定浓度时,气泡壁就形成一层牢固的膜。泡沫的水膜越厚,单位体积泡沫含水量越高,表示泡沫的水膜越厚,单位体积泡沫含水量越高,表示泡沫的携水能力越大。沫的携水能力越大。28业内相关 起泡剂选择原则:起泡剂选择原则: n一般气水井一般气水井主要采用主要采用阴离子型阴离子型起泡剂,如磺酸盐、起泡剂,如磺酸盐、硫酸脂盐等,单独使用就能获得较好的效果;硫酸脂盐等,单独使用就能获得较好的效果;n含凝析油的气水井含凝析油的气水井中中,由于凝析油本身是一种消,由于凝析油本身是一种消泡剂,会使起泡剂性能变差,应采用多组分的泡剂,会使起泡剂性能变差,应采用多组分的复复合起泡剂合起泡剂(常将几种
23、起泡剂同时配入一个体系中使常将几种起泡剂同时配入一个体系中使用用),也可采用两性或聚合物表面活性剂;,也可采用两性或聚合物表面活性剂;n含硫化氢的气水井含硫化氢的气水井中中,要注意防腐用的缓蚀剂与,要注意防腐用的缓蚀剂与起泡剂互相之间能配伍,起泡剂互相之间能配伍,不能影响起泡剂性能不能影响起泡剂性能。 29业内相关(7)特点)特点n优点:优点:该工艺能充分利用地层自身能量实现举升,该工艺能充分利用地层自身能量实现举升,因而因而成本低成本低、投资小、见效快、经济效益显著;、投资小、见效快、经济效益显著;设备配套简单,其设备配套简单,其举升流程与自喷生产完全相同举升流程与自喷生产完全相同;实施操作
24、简便,实施过程中不需特殊的修井作业实施操作简便,实施过程中不需特殊的修井作业及关井;现有的起泡剂及泡沫助采剂对不同的生及关井;现有的起泡剂及泡沫助采剂对不同的生产井有较强的适应能力,能满足不同类型生产井产井有较强的适应能力,能满足不同类型生产井的需要。的需要。n缺点:缺点:排液能力小排液能力小,一般在,一般在100m3/d以下。因起以下。因起泡剂的注入量与井的日产水量成正比,产水量过泡剂的注入量与井的日产水量成正比,产水量过高的井需要的药剂用量很大,并且要连续注入,高的井需要的药剂用量很大,并且要连续注入,工作量大,造成经济不合算。工作量大,造成经济不合算。 30业内相关油田应用情况油田应用情
25、况 n牙哈气田作为塔里木最早开发的凝析气田,现已进入开发中期,有些井已进入含水期,因此选择YH501井作为试验现场,于2006年5月2日开始现场试验。YH501井基本情况:501井射孔井段5092.55101.5m油管下深5062m,目前该井油压1MPa,套压10.8 MPa,井口温度21,地层温度125 ,油管底部温度121,日产气67793m3,日产液313m3 (其中油53 m3,水263 m3),由于该井筒积水,目前只能间歇生产,水质矿化度260.3g/L,在药剂罐中每天加入UT-11药剂56kg,用水稀释至150L,然后用柱塞泵连续注入套管中,同时注意产出气液的变化情况,然后根据产出
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