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类型采气工程排水采气工艺课件.pptx

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  • 上传时间:2022-12-19
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    关 键  词:
    工程 排水 工艺 课件
    资源描述:

    1、1引引 言言无水气藏:是指产气层中无边底水和层间水的气藏无水气藏:是指产气层中无边底水和层间水的气藏(也包括边底水不活跃的气藏)。(也包括边底水不活跃的气藏)。驱动方式:天然气弹性能量,进行消耗式开采。驱动方式:天然气弹性能量,进行消耗式开采。有水气藏除少数气井投产时就产地层水外,多数气有水气藏除少数气井投产时就产地层水外,多数气井是在气藏开发的中后期,由于气水界面上升,或井是在气藏开发的中后期,由于气水界面上升,或采气压差过大引起底水锥进后才产地层水。采气压差过大引起底水锥进后才产地层水。驱动方式:水驱驱动方式:水驱2气井产水的负面影响:气井产水的负面影响:井筒积液、回压增大、井口压力下降、

    2、气井的生产井筒积液、回压增大、井口压力下降、气井的生产能力受到严重影响;能力受到严重影响;井底附近区积液,产层会受到井底附近区积液,产层会受到“水侵水侵”、“水锁水锁”、“水敏性粘土矿物的膨胀水敏性粘土矿物的膨胀”等影响,使得气相渗透率等影响,使得气相渗透率受到极大损害。受到极大损害。引引 言言3一、气藏的地质特征一、气藏的地质特征 第一节第一节 排水采气工艺的机理排水采气工艺的机理 气藏地质特征主要是指气藏形态、边界性质、气水关系气藏地质特征主要是指气藏形态、边界性质、气水关系及压力特征等,在很大程度上与储渗类型有直接关系。及压力特征等,在很大程度上与储渗类型有直接关系。造成地质特征差别的主

    3、要原因:储层储渗空间的连通性造成地质特征差别的主要原因:储层储渗空间的连通性与均质程度。与均质程度。孔隙型储层具有较好、较广泛的连通特点,气水分异能孔隙型储层具有较好、较广泛的连通特点,气水分异能得以充分进行,在沉积上以河流、湖泊相为主,砂体多为层得以充分进行,在沉积上以河流、湖泊相为主,砂体多为层状,能较容易地确定气藏范围与储量。状,能较容易地确定气藏范围与储量。裂缝型储层其裂缝发育程度主要取决于地应力的大小与裂缝型储层其裂缝发育程度主要取决于地应力的大小与岩石的抗压强度,常为有限封闭体,气水分布、含气范围完岩石的抗压强度,常为有限封闭体,气水分布、含气范围完全受裂缝网络形态、大小所控制。全

    4、受裂缝网络形态、大小所控制。4不同储渗类型气藏地质特征不同储渗类型气藏地质特征 储渗类型 气藏边界 水体类型 气水界面 地层压力 储量计算方法 孔隙型 清晰 多为边水 整齐一致 多为常压 容积法 裂孔型 较清晰 多为边水 较整齐一致 常压、高压 容积法、动态法 裂洞型 欠清晰 边底水 欠整齐 常压、高压 动态法为主 孔裂型 不清晰 边底水 不整齐 高压较多 动态法 裂缝型 不清晰 多为边水 不整齐、多介面 高压、超高压 动态法 第一节第一节 排水采气工艺的机理排水采气工艺的机理 5二、排水采气应具有的地质要素二、排水采气应具有的地质要素 第一节第一节 排水采气工艺的机理排水采气工艺的机理 气藏

    5、具有封闭性弱弹性水驱特征。气藏的封闭性、定容气藏具有封闭性弱弹性水驱特征。气藏的封闭性、定容性使排水采气成为可能。性使排水采气成为可能。产水气藏的水体有限、弹性能量有限。产水气藏的水体有限、弹性能量有限。地层水分布受裂缝系统控制,多为裂缝系统内部封闭地层水分布受裂缝系统控制,多为裂缝系统内部封闭性的局部水。这些水沿裂缝窜流,因此可利用自然能量和性的局部水。这些水沿裂缝窜流,因此可利用自然能量和人工举升排水。人工举升排水。产水气井井底积液。地层水在井底周围区域聚集,有产水气井井底积液。地层水在井底周围区域聚集,有利于人工举升。利于人工举升。6三、排水采气工艺方法及评价三、排水采气工艺方法及评价

    6、第一节第一节 排水采气工艺的机理排水采气工艺的机理 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 泡沫排水采气泡沫排水采气 气举排水采气气举排水采气 活塞气举排水采气活塞气举排水采气 常规有杆泵排水采气常规有杆泵排水采气 电潜泵排水采气电潜泵排水采气 射流泵排水采气射流泵排水采气 7 我国已开发的气田,大多数属于低孔低渗我国已开发的气田,大多数属于低孔低渗的弱弹性水驱气田。的弱弹性水驱气田。第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 实践证明:实践证明:气井的积液对气井特别是中后期低压气井的积液对气井特别是中后期低压气井的生产和寿命影响极大。只有气井产层的流入和气井的生产和寿命影响极大。只有气井产层的

    7、流入和油管产出的工作相互协调,才能把地层的产出液完全油管产出的工作相互协调,才能把地层的产出液完全连续排出井口,获得较高的采气速度和采收率。连续排出井口,获得较高的采气速度和采收率。8第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 一、工艺原理一、工艺原理 气气水水气流流速必须达气流流速必须达到连续排液的临到连续排液的临界流速界流速井口有足够井口有足够的压能的压能目标:目标:使气井正常生产,延长气井的自喷采气期。使气井正常生产,延长气井的自喷采气期。9第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 二、工艺设计计算二、工艺设计计算 气井连续排液的临界流速与临界流量气井连续排液的临界流速与临界流

    8、量 根据气体状态方程,在油管鞋处的气体体积流量与标根据气体状态方程,在油管鞋处的气体体积流量与标准状况下的体积流量的关系为:准状况下的体积流量的关系为:0000QTZpZTpQwfp2005097.0iwfpdpZTQ(1 1)气流速度:)气流速度:10mggldgW3)(4 若液滴在井筒中的沉降速度和气流举升速度相等,即液滴若液滴在井筒中的沉降速度和气流举升速度相等,即液滴处于滞止状态悬浮于气井管鞋处,油管鞋处液滴的沉降速度处于滞止状态悬浮于气井管鞋处,油管鞋处液滴的沉降速度(滞止速度)为:(滞止速度)为:第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 在气流中自由下落的液滴,受到一种趋于破

    9、坏液滴的速在气流中自由下落的液滴,受到一种趋于破坏液滴的速度压力的作用;而液滴表面张力的压力却趋于使液滴保持完度压力的作用;而液滴表面张力的压力却趋于使液滴保持完整。这两种压力对抗能够确定可能得到的最大液滴直径与液整。这两种压力对抗能够确定可能得到的最大液滴直径与液滴沉降速度关系:滴沉降速度关系:230Wgdgm(2 2)油管鞋处液滴的沉降速度(滞止速度)油管鞋处液滴的沉降速度(滞止速度)11412240gglgW第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 油管鞋处液滴的沉降速度(滞止速度)为:油管鞋处液滴的沉降速度(滞止速度)为:12第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 为了确

    10、保气井连续排液,气体临界流速须为滞止速度的为了确保气井连续排液,气体临界流速须为滞止速度的1.21.2倍,即:倍,即:(3 3)气井连续排液的条件)气井连续排液的条件W2.1实验与经验实验与经验临界流速临界流速 :2141)()3415810553(03313.0ZTGpZTGpwfpwfpkp临界流量临界流量 :2214121)3415810553()(648.0iwfpwfpkpdpZTGpGZTQ13第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 2.2.气井连续排液的合理油管直径气井连续排液的合理油管直径 210418141)3415810553()(2423.1QpZTGpGZTdw

    11、fpwfpi3.3.油管下入深度的确定油管下入深度的确定 222111112/iiidDdKLHLLHLHH14第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 三、优选管柱诺模图三、优选管柱诺模图 kprkprQQQ0rrQ取15第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 四、影响气井举升能力的因素四、影响气井举升能力的因素 1.1.油管举升高度油管举升高度 气井连续排液的临界流速与气井的井底流压和油管举气井连续排液的临界流速与气井的井底流压和油管举升高度有关,而与油管的管径无关。当井底流压一定时,升高度有关,而与油管的管径无关。当井底流压一定时,油管举升高度越大,需要的临界流速越大,反之

    12、亦然。油管举升高度越大,需要的临界流速越大,反之亦然。2141)()3415810553(03312.0ZTGpZTGpwfpwfpkp16第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 2.2.油管尺寸油管尺寸 气井连续排液的流量与管柱直径的平方成正比,自气井连续排液的流量与管柱直径的平方成正比,自喷管柱直径越大,气井连续排液所需临界流量也就越大;喷管柱直径越大,气井连续排液所需临界流量也就越大;反之亦然。因此,小直径油管具有较大举升能力,这就反之亦然。因此,小直径油管具有较大举升能力,这就是小油管法排水采气工艺的基本原理。是小油管法排水采气工艺的基本原理。2214121)341581055

    13、3()(648.0iwfpwfpkpdpZTGpGZTQ四、影响气井举升能力的因素四、影响气井举升能力的因素 17第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 3.3.井底压力井底压力 提高井底压力会对气井的举液能力起反作用,在气体质提高井底压力会对气井的举液能力起反作用,在气体质量速率、自喷管径、油管举升高度相同条件下,压力较高,量速率、自喷管径、油管举升高度相同条件下,压力较高,气体体积较小,就意味着气流速度较小时,需要较大的临界气体体积较小,就意味着气流速度较小时,需要较大的临界流量才能将液体连续排出井口。流量才能将液体连续排出井口。四、影响气井举升能力的因素四、影响气井举升能力的因素

    14、 18第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 4.4.临界流量临界流量 气井自喷管柱、举升高度、井底流压一定时,气井连气井自喷管柱、举升高度、井底流压一定时,气井连续排液所需的临界流量也一定。续排液所需的临界流量也一定。如果油管举升高度相差较大,由于油管鞋处的温度和如果油管举升高度相差较大,由于油管鞋处的温度和天然气偏差系数相差较大,因而连续排液所需的临界流量天然气偏差系数相差较大,因而连续排液所需的临界流量较大;而且更为重要的是,油管下入深度的不合理将直接较大;而且更为重要的是,油管下入深度的不合理将直接影响举升效果。影响举升效果。四、影响气井举升能力的因素四、影响气井举升能力的因素

    15、 19第二节第二节 优选管柱排水采气优选管柱排水采气 五、工艺技术界限及条件五、工艺技术界限及条件 (1 1)关键:确定气井的产量,满足连续排液的临界流动条件。)关键:确定气井的产量,满足连续排液的临界流动条件。在气水产量较大时,流动摩阻损失是主要矛盾,宜优选较大在气水产量较大时,流动摩阻损失是主要矛盾,宜优选较大尺寸油管生产。但要保证油管鞋处的对比流速尺寸油管生产。但要保证油管鞋处的对比流速V Vr r11。在气水产量较小时,流动滑脱损失是主要矛盾,宜优选小尺在气水产量较小时,流动滑脱损失是主要矛盾,宜优选小尺寸油管生产,以确保油管鞋处的对比流速寸油管生产,以确保油管鞋处的对比流速Vr1Vr

    16、1。(2 2)油管设计必须进行强度校核,对于深井可采用复合油管)油管设计必须进行强度校核,对于深井可采用复合油管柱,并按等抗拉强度计算进行组合。柱,并按等抗拉强度计算进行组合。20第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 泡沫排水采气:泡沫排水采气:从井口向井底注入某种能够遇水起泡的表面活性剂(称从井口向井底注入某种能够遇水起泡的表面活性剂(称为泡沫助采剂),井底积水与起泡剂接触后,借助天然气流为泡沫助采剂),井底积水与起泡剂接触后,借助天然气流的搅动,生成大量低密度含水泡沫,随气流从井底携带到地的搅动,生成大量低密度含水泡沫,随气流从井底携带到地面。面。“泡排泡排”的工艺特点:的工艺特点:设备

    17、简单、施工容易、见效快、成设备简单、施工容易、见效快、成本低、不影响气井正常生产。本低、不影响气井正常生产。21泡沫助采剂泡沫助采剂主要是一些具有特殊分子结构的主要是一些具有特殊分子结构的表面活性剂和高分表面活性剂和高分子聚合物子聚合物,其分子上含有亲水基团和亲油基团,具有双亲性。,其分子上含有亲水基团和亲油基团,具有双亲性。主要包括:起泡剂、分散剂、缓蚀剂、减阻剂、酸洗剂及井主要包括:起泡剂、分散剂、缓蚀剂、减阻剂、酸洗剂及井口相应消泡剂等。口相应消泡剂等。第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 22一、泡沫排水采气机理一、泡沫排水采气机理 第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 泡沫效应泡

    18、沫效应 在气层水中添加一定量的起泡剂,就能使油管中气水两在气层水中添加一定量的起泡剂,就能使油管中气水两相管流相管流流动状态流动状态发生显著变化。气水两相介质在流动过程中发生显著变化。气水两相介质在流动过程中高度泡沫化,高度泡沫化,密度密度显著降低,从而减少了管流的压力损失和显著降低,从而减少了管流的压力损失和携带积液所需要的气流速度。携带积液所需要的气流速度。23一、泡沫排水采气机理一、泡沫排水采气机理 第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 分散效应分散效应 气水同产井中,存在液滴分散在气流中的现象,这种分散能气水同产井中,存在液滴分散在气流中的现象,这种分散能力取决于气流对液相的搅动、冲

    19、击程度。搅动愈激烈,分散程度力取决于气流对液相的搅动、冲击程度。搅动愈激烈,分散程度愈高,液滴愈小,就愈易被气流带至地面。愈高,液滴愈小,就愈易被气流带至地面。气流对液相的分散作用是一个克服表面张力作功的过程,分气流对液相的分散作用是一个克服表面张力作功的过程,分散得越小,作的功就越多。散得越小,作的功就越多。起泡剂的分散效应:起泡剂是一种表面活性剂,可以使液相起泡剂的分散效应:起泡剂是一种表面活性剂,可以使液相表面张力大幅度下降,达到同一分散程度所作的功将大大减小。表面张力大幅度下降,达到同一分散程度所作的功将大大减小。24一、泡沫排水采气机理一、泡沫排水采气机理 第三节第三节 泡沫排水采气

    20、泡沫排水采气 减阻效应减阻效应 减阻剂是一些不溶的固体纤维、可溶的长链高分子聚合减阻剂是一些不溶的固体纤维、可溶的长链高分子聚合物及缔合胶体。物及缔合胶体。减阻剂能不同程度地降低气水混合物管流流减阻剂能不同程度地降低气水混合物管流流动阻力,提高液相的可输性。动阻力,提高液相的可输性。减阻的概念起源于减阻的概念起源于“在流体中加少量添加剂,流体可输在流体中加少量添加剂,流体可输性增加性增加”。25 起泡剂通常也是洗涤剂,它对井筒附近地层孔隙和井起泡剂通常也是洗涤剂,它对井筒附近地层孔隙和井壁的清洗,包含着酸化、吸附、润湿、乳化、渗透等作用,壁的清洗,包含着酸化、吸附、润湿、乳化、渗透等作用,特别

    21、是大量泡沫的生成,有利于不溶性污垢包裹在泡沫中特别是大量泡沫的生成,有利于不溶性污垢包裹在泡沫中被带出井口,这将解除堵塞,疏通孔道,改善气井的生产被带出井口,这将解除堵塞,疏通孔道,改善气井的生产能力。能力。一、泡沫排水采气机理一、泡沫排水采气机理 第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 洗涤效应洗涤效应 26二、工艺流程二、工艺流程 第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 泡沫注采剂由井口注入,油管生泡沫注采剂由井口注入,油管生产的井,从油套环行空间注入;套管产的井,从油套环行空间注入;套管生产的气井,则由油管注入。对于棒生产的气井,则由油管注入。对于棒状助采剂,经井口投药筒投入。状助采剂,

    22、经井口投药筒投入。消泡剂的注入部位一般是在分离消泡剂的注入部位一般是在分离器的入口处,与气水混合进入分离器,器的入口处,与气水混合进入分离器,达到消泡和抑制泡沫再生,便于气水达到消泡和抑制泡沫再生,便于气水分离。分离。27三、工艺技术界限与条件三、工艺技术界限与条件 第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 优选泡排气速优选泡排气速 试验表明:气速大致在试验表明:气速大致在1 13m/s3m/s范围内不利于泡排。范围内不利于泡排。因此控制合适的气速,可获因此控制合适的气速,可获得最佳的助排效果。得最佳的助排效果。气流速度对泡沫排水的影响气流速度对泡沫排水的影响 28第三节第三节 泡沫排水采气泡沫

    23、排水采气 最易泡排的流态最易泡排的流态 环雾流:环雾流:气井自身能量充足,带水生产稳定,不需要采用助采气井自身能量充足,带水生产稳定,不需要采用助采措施。措施。泡沫排水的主要对泡沫排水的主要对象是泡流、段塞流象是泡流、段塞流和过渡流,尤其以和过渡流,尤其以段塞流的助采效果段塞流的助采效果最佳。最佳。流态和浓度与排水量增值关系图流态和浓度与排水量增值关系图 29第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 合理使用浓度合理使用浓度 泡沫排水中,助采剂的加入受气体流动速度、产水量、泡沫排水中,助采剂的加入受气体流动速度、产水量、井深、助采剂种类等因素的影响。井深、助采剂种类等因素的影响。各类表面活性剂都

    24、有各自的特性参数各类表面活性剂都有各自的特性参数临界胶束浓度临界胶束浓度,该值可作为理论用量的依据。该值可作为理论用量的依据。对于多组分助采剂,可参考表对于多组分助采剂,可参考表3 33 3。30第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 日施工次数日施工次数 31 泡沫排水时,起泡剂过量或产生的泡沫过于稳定时,泡沫排水时,起泡剂过量或产生的泡沫过于稳定时,大量的泡沫会被带到集输管线,引起堵塞,导致集输压力大量的泡沫会被带到集输管线,引起堵塞,导致集输压力升高。升高。消泡剂的用量,按配方推荐浓度确定,通常间歇注入,消泡剂的用量,按配方推荐浓度确定,通常间歇注入,以分离器出水中不积泡为原则。以分离器

    25、出水中不积泡为原则。第三节第三节 泡沫排水采气泡沫排水采气 消泡剂及用量消泡剂及用量 32第四节第四节 气举排水采气气举排水采气 气举排水采气:气举排水采气:利用天然气的压能来排除井内的液体。利用天然气的压能来排除井内的液体。按排水装置的原理分类:按排水装置的原理分类:气举阀排水采气气举阀排水采气 柱塞间歇排水采气等。柱塞间歇排水采气等。影响气举方式选择的因素:影响气举方式选择的因素:气井产率、井底压力、产液指数、举升高度及注气压力等。气井产率、井底压力、产液指数、举升高度及注气压力等。对井底压力和产能高的井,通常采用连续气举生产;对井底压力和产能高的井,通常采用连续气举生产;对产能和井底压力

    26、低的井,则采用间歇气举或柱塞气举。对产能和井底压力低的井,则采用间歇气举或柱塞气举。33第四节第四节 气举排水采气气举排水采气 一、连续气举排水采气一、连续气举排水采气 34第四节第四节 气举排水采气气举排水采气 二、柱塞气举排水采气二、柱塞气举排水采气 柱塞气举的工作过程柱塞气举的工作过程35第四节第四节 气举排水采气气举排水采气 36第五节第五节 常规有杆泵排水采气常规有杆泵排水采气 常规有杆泵排水采气与有杆泵采油有明显区别:常规有杆泵排水采气与有杆泵采油有明显区别:(1 1)气井产出腐蚀性流体;)气井产出腐蚀性流体;(2 2)地层水矿化度高;)地层水矿化度高;(3 3)气液比高;)气液比

    27、高;(4 4)井口压力和输压高;)井口压力和输压高;(5 5)排液量大,动液面深;)排液量大,动液面深;(6 6)油管排水,油套环行空间采气。)油管排水,油套环行空间采气。37一、工艺流程一、工艺流程第五节第五节 常规有杆泵排水采气常规有杆泵排水采气 38二、井下气水分离器二、井下气水分离器第五节第五节 常规有杆泵排水采气常规有杆泵排水采气 FLFL1 1型井下气水分离器型井下气水分离器 39第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气电潜泵排水采气与电潜泵采油的区别:电潜泵排水采气与电潜泵采油的区别:(1)抽汲介质(气水混合物)抽汲介质(气水混合物)(2)泵的工况(从单相流逐渐变为两相流)泵的

    28、工况(从单相流逐渐变为两相流)(3)生产方式(油管排水、套管采气)生产方式(油管排水、套管采气)40第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气一、工艺原理及流程一、工艺原理及流程41第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气二、影响因素分析二、影响因素分析 气体的影响气体的影响措施:措施:使用变频调速电潜泵和气体分离器;使用变频调速电潜泵和气体分离器;增加泵吸入口压力值;增加泵吸入口压力值;控制套压值;控制套压值;将电潜泵机组下到射孔产层下部等。将电潜泵机组下到射孔产层下部等。42第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气二、影响因素分析二、影响因素分析 腐蚀性介质的影响腐蚀性介质的影响 气井

    29、产出的流体中通常含有强腐蚀性的硫化氢、二氧化气井产出的流体中通常含有强腐蚀性的硫化氢、二氧化碳、氯离子等成分。特别是在高温高压下这些强腐蚀剂对电碳、氯离子等成分。特别是在高温高压下这些强腐蚀剂对电潜泵机组的井下部件的电化学腐蚀十分严重,常以点蚀、穿潜泵机组的井下部件的电化学腐蚀十分严重,常以点蚀、穿孔和大小不同侵蚀面出现。另外腐蚀性介质对电力电缆的铠孔和大小不同侵蚀面出现。另外腐蚀性介质对电力电缆的铠皮腐蚀也十分严重。皮腐蚀也十分严重。措施:措施:采用高镍铸铁、耐蚀合金、铁素体不锈钢材料制造的采用高镍铸铁、耐蚀合金、铁素体不锈钢材料制造的泵和分离器,采用洛氏硬度小于泵和分离器,采用洛氏硬度小于

    30、2222的低碳合金钢和中碳合的低碳合金钢和中碳合金钢制造的电机、保护器、泵、分离器外壳,或在外壳上喷金钢制造的电机、保护器、泵、分离器外壳,或在外壳上喷涂有蒙乃尔涂层,或在外壳喷上高温烤漆。涂有蒙乃尔涂层,或在外壳喷上高温烤漆。43第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气二、影响因素分析二、影响因素分析 温度的影响温度的影响(1 1)当温度比电机的额定温度每高出)当温度比电机的额定温度每高出1010,电机的使用寿命,电机的使用寿命就将缩短一半;就将缩短一半;(3 3)研究资料表明:在腐蚀介质相同的条件下,腐蚀速度与)研究资料表明:在腐蚀介质相同的条件下,腐蚀速度与温度的平方成正比。温度的平方

    31、成正比。(2 2)当温度比电缆的极限使用温度每高出)当温度比电缆的极限使用温度每高出8.48.4时,电缆的时,电缆的寿命也将降低一半。寿命也将降低一半。44第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气二、影响因素分析二、影响因素分析 套压的影响套压的影响(1 1)在满足泵有足够的沉没度的条件下,一般保持较高的套)在满足泵有足够的沉没度的条件下,一般保持较高的套压值生产,对减小天然气从套管环空产出时对泵的影响有一压值生产,对减小天然气从套管环空产出时对泵的影响有一定作用,且有利于保护套管。定作用,且有利于保护套管。(2 2)值得注意的是:由于套压的存在,会使井下电缆的绝缘)值得注意的是:由于套压的

    32、存在,会使井下电缆的绝缘层和保护套渗入一小部分高压气体。在电潜泵停机后,要防层和保护套渗入一小部分高压气体。在电潜泵停机后,要防止套压的下降速度过快,造成电缆鼓泡胀裂而损坏。应使用止套压的下降速度过快,造成电缆鼓泡胀裂而损坏。应使用角式节流阀控制套压的下降速度角式节流阀控制套压的下降速度0.5MPa/h0.5MPa/h,以保护电缆。,以保护电缆。45第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气二、影响因素分析二、影响因素分析 泵挂深度的影响泵挂深度的影响 开始泵抽汲纯地层水,随着累计排水量的增加和井筒动开始泵抽汲纯地层水,随着累计排水量的增加和井筒动液面的降低,形成一定的复产压差后,井中产出的天

    33、然气量液面的降低,形成一定的复产压差后,井中产出的天然气量逐渐增加,泵抽汲的介质逐渐变为气水混合物。由于天然气逐渐增加,泵抽汲的介质逐渐变为气水混合物。由于天然气的影响,从动液面到气层中部的气水混合物密度随深度不同,的影响,从动液面到气层中部的气水混合物密度随深度不同,差别范围很大,因此需要确定一个最佳的泵挂深度。差别范围很大,因此需要确定一个最佳的泵挂深度。46第六节第六节 电潜泵排水采气电潜泵排水采气二、影响因素分析二、影响因素分析井的流入动态特性的影响井的流入动态特性的影响 气井的流入动态特性决定着气井的最大产水量、泵排量气井的流入动态特性决定着气井的最大产水量、泵排量低于最大排水量时的

    34、吸入口压力值。低于最大排水量时的吸入口压力值。套管承压能力的影响套管承压能力的影响 套管的抗挤压强度必须满足电潜泵排水后所建立的大生套管的抗挤压强度必须满足电潜泵排水后所建立的大生产压差,保证套管不变形,否则由于腐蚀介质的长期腐蚀,产压差,保证套管不变形,否则由于腐蚀介质的长期腐蚀,当生产套管的抗挤压强度小于地层压力时,会出现套管变形,当生产套管的抗挤压强度小于地层压力时,会出现套管变形,使电潜泵机组起下过程中遇卡。使电潜泵机组起下过程中遇卡。47第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气 1852 1852年在矿井试验中曾使用射流泵排水,到了二年在矿井试验中曾使用射流泵排水,到了二十世纪十世

    35、纪6060年代,才用于油井采油,年代,才用于油井采油,19801980年加拿大使用年加拿大使用射流泵排水采气,射流泵排水采气,19921992年我国四川从美国引进射流泵年我国四川从美国引进射流泵进行排水采气。进行排水采气。48第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气一、射流泵的结构及泵的工作原理一、射流泵的结构及泵的工作原理射流泵的工作件是喷嘴、喉道和扩散管。射流泵的工作件是喷嘴、喉道和扩散管。49第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气关键:关键:喷嘴的面积和动力液压力决定输入功率;喷嘴的面积和动力液压力决定输入功率;喷嘴与喉道面积比决定射流泵的工作能力。喷嘴与喉道面积比决定射流泵的工作

    36、能力。对于过流面积一定的喷嘴,选用小的喉道组合对于过流面积一定的喷嘴,选用小的喉道组合将是一压头高而排量低的射流泵,这种泵适用于举将是一压头高而排量低的射流泵,这种泵适用于举升高度大的深井。如果选用大的喉道组合将是一压升高度大的深井。如果选用大的喉道组合将是一压头低而排量大的射流泵,这种泵适用于低举升高度头低而排量大的射流泵,这种泵适用于低举升高度的浅井。的浅井。50第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气二、射流泵排水采气设备二、射流泵排水采气设备 井下系统井下系统51第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气井下专用工具:井下专用工具:哑体及堵塞工具哑体及堵塞工具井下压力计井下压力计固定

    37、阀及其起下工具固定阀及其起下工具抽吸头和反向皮碗。抽吸头和反向皮碗。52 哑体及堵塞工具哑体及堵塞工具 哑体和堵塞工具的外形尺寸与井下射流泵的尺寸相同,但哑体和堵塞工具的外形尺寸与井下射流泵的尺寸相同,但哑体无流体通过,堵塞工具有流体通道。哑体的作用是通过油哑体无流体通过,堵塞工具有流体通道。哑体的作用是通过油管和堵塞射流泵井下装置后对油管试压。堵塞工具的作用是堵管和堵塞射流泵井下装置后对油管试压。堵塞工具的作用是堵塞射流泵井下装置使油管流通,以便进行酸化等井下作业。塞射流泵井下装置使油管流通,以便进行酸化等井下作业。井下压力计井下压力计 为了获得不同产量下的井底压力,通常把井下压力计和射为了

    38、获得不同产量下的井底压力,通常把井下压力计和射流泵一起下入井中。通常把压力计接在射流泵的专用外壳中流泵一起下入井中。通常把压力计接在射流泵的专用外壳中,它可以获得很平滑的压力记录,但不能测量井的压力恢复。它可以获得很平滑的压力记录,但不能测量井的压力恢复。第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气井下专用工具:井下专用工具:53第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气井下专用工具:井下专用工具:固定阀及其起下工具固定阀及其起下工具 对于自由泵系统,为了防止循环液进入地层,必须使用对于自由泵系统,为了防止循环液进入地层,必须使用固定阀。当泵工作时,固定阀打开,地层流体流入泵的吸入固定阀。当泵工

    39、作时,固定阀打开,地层流体流入泵的吸入口,停泵时固定阀及时关闭。口,停泵时固定阀及时关闭。用钢丝作业车,使用专用起下工具可以起下固定阀。用钢丝作业车,使用专用起下工具可以起下固定阀。54第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气井下专用工具:井下专用工具:抽吸头和反向皮碗抽吸头和反向皮碗 自由型射流泵需要抽吸头和反向皮碗,它们安装在射流自由型射流泵需要抽吸头和反向皮碗,它们安装在射流泵工作筒上端。在工作筒上有一单流阀,以便起泵时限制通泵工作筒上端。在工作筒上有一单流阀,以便起泵时限制通过射流泵的旁流量。过射流泵的旁流量。55第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气二、射流泵排水采气设备二、射

    40、流泵排水采气设备 井口装置井口装置井口装置的重要组成部分是井口控制阀。井口装置的重要组成部分是井口控制阀。56第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气二、射流泵排水采气设备二、射流泵排水采气设备 井口装置井口装置 将动力液打入油管进行正循环,使射流泵下入井中并运转;将动力液打入油管进行正循环,使射流泵下入井中并运转;将动力液打入套管进行反循环,将射流泵从井中起出;将动力液打入套管进行反循环,将射流泵从井中起出;起下泵时,固定和捕捉射流泵;起下泵时,固定和捕捉射流泵;关闭动力管线,拆卸泵时使油管泄压和排出油管中的气体;关闭动力管线,拆卸泵时使油管泄压和排出油管中的气体;过压保护;过压保护;快速

    41、便利地改变动力液的流动方向。快速便利地改变动力液的流动方向。井口控制阀的主要功能:井口控制阀的主要功能:57第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气二、射流泵排水采气设备二、射流泵排水采气设备 地面系统地面系统地面系统的作用:地面系统的作用:l 分离产出流体作为动力液;分离产出流体作为动力液;l 除去动力液中的游离气和固体颗粒;除去动力液中的游离气和固体颗粒;l 加入化学处理剂;加入化学处理剂;l在足够的压力下循环动力液,操作井下射流泵。在足够的压力下循环动力液,操作井下射流泵。射流泵的地面系统:中心站系统和独立井场动力站系统射流泵的地面系统:中心站系统和独立井场动力站系统58四川气田某井射流泵排水采气地面系统示意图四川气田某井射流泵排水采气地面系统示意图第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气59第七节第七节 射流泵排水采气射流泵排水采气三、射流泵的适用范围三、射流泵的适用范围射流泵能在高温、高气流比、出砂和腐蚀等复杂条进下射流泵能在高温、高气流比、出砂和腐蚀等复杂条进下工作,适用于斜井和水平井。工作,适用于斜井和水平井。总排量范围:总排量范围:16.016.0 1900.0m1900.0m3 3/d/d;举升高度:举升高度:450.0450.0 3050.0m3050.0m;地面泵功率:地面泵功率:22.022.0 460.0kW460.0kW。END

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