排水采气技术培训课件.ppt
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- 排水 技术培训 课件
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1、排水采气技术一、排水采气工艺问题的提出及实践一、排水采气工艺问题的提出及实践二、水封气藏的认识二、水封气藏的认识三、排水采气的基本思路三、排水采气的基本思路四、特色排水采气工艺及应用实例四、特色排水采气工艺及应用实例五、相关技术服务与技术支持五、相关技术服务与技术支持二、排水采气工艺问题的提出及实践二、排水采气工艺问题的提出及实践四川气田为水四川气田为水体活跃的裂缝体活跃的裂缝孔隙孔隙(洞洞)气藏气藏水体活跃水体活跃采收率采收率1050%水次活跃水次活跃采收率采收率5080%水不活跃或无水水不活跃或无水采收率采收率80%四川盆地大部分四川盆地大部分气田为有水气田气田为有水气田含水气田占含水气田
2、占70%以上以上川西南,川南等川西南,川南等气矿气矿80%的天然气的天然气井产水井产水问题的提出问题的提出实践认识实践认识主导因素主导因素水侵封隔水侵封隔研究水封隔气机理研究水封隔气机理早期控制早期控制中后期解除水封中后期解除水封多采出水封气多采出水封气排水采气工艺实践排水采气工艺实践排水采气工艺技术排水采气工艺技术超水侵强度排水超水侵强度排水威远气田排水采出气量威远气田排水采出气量占总产量的占总产量的95%川西南气矿排水采出气量川西南气矿排水采出气量占总产量的占总产量的59%助排效果助排效果人工助排人工助排排水采气工艺应用排水采气工艺应用排水采气工艺应用排水采气工艺应用川渝气田每年消耗泡沫排
3、水剂川渝气田每年消耗泡沫排水剂300至至500吨,消泡剂吨,消泡剂400吨。每年增产天然气吨。每年增产天然气3亿立方米,综合投入产出比亿立方米,综合投入产出比1:20左右左右,具有很好的经济效益。具有很好的经济效益。排水采气工艺应用排水采气工艺应用排水采气工艺井实例排水采气工艺井实例 “功勋气井功勋气井”自自2井泡沫排水采气增产井泡沫排水采气增产5108m3 。1960年年5月月16日投产,日投产,1973年年12月月10日出日出水,水,1982年年11月月25日开始进行泡沫排水采气,曾多次泡排和消泡试验,并摸索出一套合理制日开始进行泡沫排水采气,曾多次泡排和消泡试验,并摸索出一套合理制度。十
4、多年来,在不停产的情况下采用过油管射孔,液氮、增压机气举,连续油管加螺杆钻度。十多年来,在不停产的情况下采用过油管射孔,液氮、增压机气举,连续油管加螺杆钻具清砂解堵等工艺技术,五救功勋井,使泡排工艺顺利进行至具清砂解堵等工艺技术,五救功勋井,使泡排工艺顺利进行至1998年底,泡排增产达年底,泡排增产达5.02108m3,累产气达,累产气达46.4108m3,泡排占总产量的,泡排占总产量的10.8。自自2井泡排排水采气曲线井泡排排水采气曲线三、水封气藏的认识三、水封气藏的认识底水气藏气井出水的三种类型底水气藏气井出水的三种类型大大缝缝型型小小缝缝型型横向型横向型边水气藏水侵模式边水气藏水侵模式多
5、裂缝系统气井气水动态的三种模式多裂缝系统气井气水动态的三种模式水封气藏的认识水封气藏的认识大缝型大缝型共同点:地层水堵塞了部分气的渗流通道,共同点:地层水堵塞了部分气的渗流通道, 使可动气变成使可动气变成“死气死气”三种现象:水对气的封闭三种现象:水对气的封闭 水对气的封隔水对气的封隔 水淹水淹水侵气藏的水侵气藏的“解封解封”:排水强度排水强度 水侵强度水侵强度被水侵气藏被水侵气藏由由“水驱气水驱气”转化为转化为“气驱水气驱水”形成形成水封气驱出空隙和裂缝中的侵入水水封气驱出空隙和裂缝中的侵入水突破突破水的封隔水的封隔结果结果气井出气气井出气水封气藏的认识水封气藏的认识解封的地质机理解封的地质
6、机理 四个基本因素四个基本因素基质孔隙中的基质孔隙中的毛细管捕集毛细管捕集气藏压力保持气藏压力保持气藏废弃压力气藏废弃压力四个基本途径四个基本途径尽量降低气藏压力尽量降低气藏压力降低水侵后裂缝降低水侵后裂缝系统中的压力系统中的压力降低水侵后储降低水侵后储渗空间的水气比渗空间的水气比降低气井的降低气井的废弃压力废弃压力超水侵强度排水超水侵强度排水沿大裂缝(或高沿大裂缝(或高渗段)选择性水窜渗段)选择性水窜水封气藏的认识水封气藏的认识四、排水采气的基本思路四、排水采气的基本思路 “排水采气排水采气”工艺:工艺:有水气藏在开发中,水侵波及到某些气井,某些区有水气藏在开发中,水侵波及到某些气井,某些区
7、块,甚至全气藏,采用人工举升、助排工艺和自喷的带水采气,排出侵块,甚至全气藏,采用人工举升、助排工艺和自喷的带水采气,排出侵入储集空间及井筒积液,使水封气变为可动气而被采出。入储集空间及井筒积液,使水封气变为可动气而被采出。排排水水采采气气的的地地质质基基础础储层为多重介质,非均质性很强的有水气藏储层为多重介质,非均质性很强的有水气藏水体具封闭性,没有区域供水的有水气藏水体具封闭性,没有区域供水的有水气藏“大排出大气,小排出小气,不排不出气大排出大气,小排出小气,不排不出气”剩余储量较大的有水气藏剩余储量较大的有水气藏有一定数量高产气、有一定数量高产气、水井的有水气藏水井的有水气藏对气井:裂缝
8、发育的高产气井对气井:裂缝发育的高产气井排水采气效果好排水采气效果好对气藏:要有一批大排水井作保证,对气藏:要有一批大排水井作保证,以达到超水侵速度的强排以达到超水侵速度的强排排水采气的基本思路排水采气的基本思路气藏排水采气的两种模式排水采气的基本思路排水采气的基本思路 气井排水采气的五种模式气井排水采气的五种模式整装气藏排水采气井三种整装气藏排水采气井三种多裂缝系统排水采气井两种多裂缝系统排水采气井两种大缝型大缝型中缝型中缝型小缝型小缝型后期排水型后期排水型早期排水型早期排水型排水采气的基本思路排水采气的基本思路排水采气的工艺技术排水采气的基本思路排水采气的基本思路液氮排水复产工艺技术液氮排
9、水复产工艺技术增压机降井口回压技术增压机降井口回压技术放喷复产技术放喷复产技术自喷井排水采气工艺技术自喷井排水采气工艺技术带水采气技术管理带水采气技术管理小油管排水采气工艺小油管排水采气工艺自喷后期复产工艺技术自喷后期复产工艺技术连续油管气举复产技术连续油管气举复产技术工艺排水采气工艺排水采气机抽排水采气工艺机抽排水采气工艺气举排水采气工艺气举排水采气工艺泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺柱塞排水采气工艺柱塞排水采气工艺电动潜油泵排水采气工艺电动潜油泵排水采气工艺射流泵排水采气工艺射流泵排水采气工艺复合排水采气工艺复合排水采气工艺固体泡沫棒助排固体泡沫棒助排开式气举开式气举半闭式气举半闭式气举全
10、闭式气举全闭式气举喷射式式气举喷射式式气举机抽(泵挂机抽(泵挂1500m)深抽(泵挂深抽(泵挂1500m气举泡沫复合工艺气举泡沫复合工艺气举柱塞复合工艺气举柱塞复合工艺气举机抽复合工艺气举机抽复合工艺套管注气套管注气油管注气油管注气气举小油管复合工艺气举小油管复合工艺液体泡沫助排液体泡沫助排排水采气的基本思路排水采气的基本思路以地层压力、产水量和产气量为主的工艺选型以地层压力、产水量和产气量为主的工艺选型排水采气的基本思路排水采气的基本思路排水采气工艺优缺点对比表排水采气工艺优缺点对比表排水采气的基本思路排水采气的基本思路主要排水采气工艺的适应性分析主要排水采气工艺的适应性分析排水采气的基本思
11、路排水采气的基本思路各种工艺配套和生产管理对比表各种工艺配套和生产管理对比表排水采气的基本思路排水采气的基本思路五、特色排水采气工艺五、特色排水采气工艺及应用实例及应用实例1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺 对象:对象:自喷能力不足,气流速度低于临界流速气井。自喷能力不足,气流速度低于临界流速气井。 基本原理:基本原理:将表面活性剂(起泡剂)从携液能力不足的生产将表面活性剂(起泡剂)从携液能力不足的生产井井口注入井底,借助于天然气气流的搅动作用,使之与井井井口注入井底,借助于天然气气流的搅动作用,使之与井底积液充底积液充 气接触,从而减小液体表面张力,产生大量的较稳气接触,从而减小液体表面
12、张力,产生大量的较稳定的含水泡沫,减少气体滑脱量,使气液混合物密度大大降定的含水泡沫,减少气体滑脱量,使气液混合物密度大大降低,以大幅度降低自低,以大幅度降低自 喷井油管内的摩阻损失和井内重力梯度。喷井油管内的摩阻损失和井内重力梯度。 所起的作用:所起的作用:1. 1.降低井底流压。降低井底流压。 2. 2.在井底和井口压力相同的情况下,在井底和井口压力相同的情况下, 井底积液更容易被气流从井底携带至地面井底积液更容易被气流从井底携带至地面消消 泡:泡:使气水分离、从而满足地面集输需要。使气水分离、从而满足地面集输需要。 气流速度:气流速度:纯气流把水举升至地面所需气流速度为纯气流把水举升至地
13、面所需气流速度为4 45 5, 举升泡沫所需的气流速度仅为举升泡沫所需的气流速度仅为0.10.10.20.2。泡沫排。泡沫排 液采气方法对于低产井也具有很强的适用性。液采气方法对于低产井也具有很强的适用性。1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺泡沫排液采气工艺的优点泡沫排液采气工艺的优点 充分利用地层自身能量实现举升;充分利用地层自身能量实现举升; 设备配套简单;设备配套简单; 实施操作简单;实施操作简单; 不同泡排剂适应不同类型生产井的需要。不同泡排剂适应不同类型生产井的需要。1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺的适用范围泡沫排水采气工艺的适用范围 气水比大于气水比大于18
14、0m3/m3的井其条件最佳;的井其条件最佳; 工艺井自身必须具有一定的自喷能力工艺井自身必须具有一定的自喷能力 排液能力一般在排液能力一般在100m3/d以下;以下; 不同的注入方法其适应的气水比值不同:不同的注入方法其适应的气水比值不同: 泵注法气水比一般大于泵注法气水比一般大于 170 m3/m3; 平衡罐加注法气水比一般大于平衡罐加注法气水比一般大于300m3/m3; 泡排车加注法气水比大于泡排车加注法气水比大于200 m3/m3; 投注法气水比大于投注法气水比大于300 m3/m3,且日产水,且日产水80m3。 要求工艺井的油套管连通性好。要求工艺井的油套管连通性好。 1、泡沫排水采气
15、工艺、泡沫排水采气工艺 泵注设备:柱塞泵或试压泵将液体泡沫排水剂注入到井内。泵注设备:柱塞泵或试压泵将液体泡沫排水剂注入到井内。 注入方式:可采用连续或间歇注入。注入方式:可采用连续或间歇注入。泡沫排水采气实施方法泡沫排水采气实施方法泵注法泵注法适用条件:适用条件: 适用于只需要周期性进行泡沫排水或一两次泡沫适用于只需要周期性进行泡沫排水或一两次泡沫 助排便可恢复正常生产的井。助排便可恢复正常生产的井。 井下无封隔器、产水量井下无封隔器、产水量5 550m50m3 3,间喷井和生产井均可。,间喷井和生产井均可。操作方法操作方法:先将泡沫排水剂按设计要求稀释,用高压泵从油套环空注入。先将泡沫排水
16、剂按设计要求稀释,用高压泵从油套环空注入。3DY系列汽油注入泵1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺 通过投掷器将固体泡沫排水剂(即泡沫排水棒)从井口油管投通过投掷器将固体泡沫排水剂(即泡沫排水棒)从井口油管投入到井内,采用此方法可以使泡沫排水剂迅速到达井下地层水中产入到井内,采用此方法可以使泡沫排水剂迅速到达井下地层水中产生泡沫,并可逐步释放出泡沫排水剂。生泡沫,并可逐步释放出泡沫排水剂。适用条件:适用条件:井下有封隔器、产水量井下有封隔器、产水量5m3或间歇出水气井。或间歇出水气井。操作方法:操作方法:先将投掷器装在井口清蜡阀门上,把圆柱形泡沫排水棒先将投掷器装在井口清蜡阀门上,把圆柱形泡
17、沫排水棒通过清蜡阀门开关进入井筒内。通过清蜡阀门开关进入井筒内。 投掷器及井口防喷装置投掷器及井口防喷装置泡沫排水采气实施方法泡沫排水采气实施方法投投掷掷法法1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺新型低密度泡沫排水棒,该产品已获国家新型低密度泡沫排水棒,该产品已获国家 。HY-5型低密度泡沫排水棒型低密度泡沫排水棒1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺专利专利 通过平衡罐将液体泡沫排水剂注入通过平衡罐将液体泡沫排水剂注入到井内,此方法是利用平衡罐与井口压到井内,此方法是利用平衡罐与井口压力平衡,泡沫排水剂靠高差和自身重力力平衡,泡沫排水剂靠高差和自身重力均匀流入井内。均匀流入井内。适用条件:适
18、用条件:特别适用于依靠泡沫排水才特别适用于依靠泡沫排水才能维持正常生产的气井,气井每天产水能维持正常生产的气井,气井每天产水量应小于量应小于5m5m3 3。 20MPa平衡罐泡沫排水采气实施方法泡沫排水采气实施方法平衡注入法平衡注入法1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺产品一览表及适用范围1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺施工作业中返排的泡沫水施工作业中返排的泡沫水泡沫排水采气工艺井实例一泡沫排水采气工艺井实例一1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺井实例二泡沫排水采气工艺井实例二1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺2003年3月阴积液再次关井复压2003年5月开始泡沫
19、排水维持连续生产2003年1月开始泡沫排水产量趋于稳定泡沫排水前产量波动泡沫排水采气工艺井实例三泡沫排水采气工艺井实例三1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺井实例四泡沫排水采气工艺井实例四1、泡沫排水采气工艺、泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺井实例五泡沫排水采气工艺井实例五基本原理:基本原理:气举是在气田开发的中后期,气井本身的能量不足以实现连续气举是在气田开发的中后期,气井本身的能量不足以实现连续自喷排液时,借助外来高压气源并通过气举阀,从地面将高压天然气注入自喷排液时,借助外来高压气源并通过气举阀,从地面将高压天然气注入停喷的井中,使
20、注气点以上的气液比增高,停喷的井中,使注气点以上的气液比增高, 压力梯度减小,从而建立较大压力梯度减小,从而建立较大的生产压差,气液连续从地层流入井底,并以自喷方式流至井口,以恢复的生产压差,气液连续从地层流入井底,并以自喷方式流至井口,以恢复水淹井的自喷生水淹井的自喷生 产,或作为自喷生产的能量补充方法,以帮助实现自喷。产,或作为自喷生产的能量补充方法,以帮助实现自喷。影响气举排液采气的因素:影响气举排液采气的因素:井的产率、井底压力、产液指数、举升高度及井的产率、井底压力、产液指数、举升高度及注气压力等。注气压力等。 气举方式:气举方式:采用连续气举生产;间歇气举或柱塞气举。采用连续气举生
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