排水采气工艺技术
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排水采气工艺技术排水采气工艺技术是挖掘有水气藏气井生产潜力,提高气藏采收率的重要措施之一。
自五十年代美国首次将抽油机用于中小水量气井排水以来,到目前国外已发展了优选管柱、机抽、泡排、气举、柱塞举升、电潜泵、射流泵、气体射流泵和螺杆泵等多套成熟的单井排水采气工艺技术。
近年来,在这些应用已较为成熟的工艺技术方面的发展主要是新装备的配套研制。
国外还研究应用一些新的排水采气技术,如同心毛细管技术、天然气连续循环技术、井下气液分离同井回注技术、井下排水采气工艺、带压缩机的排水采气技术。
我国排水采气工艺以四川、西南油气田分公司为代表完善配套了泡排、气举、机抽、优选管柱、电潜泵、射流泵等六套排水采气工艺技术,并在此基础上研究应用了气举/泡排、机抽/喷射复合排水采气工艺。
1.泡沫排水采气工艺技术药剂由单一品种的起泡剂发展到了适合一般气井的8001—8003、含硫气井的84—S,凝析气井800(b)发泡剂,以及泡棒、酸棒和滑棒等固体发泡剂。
该工艺排液能力达100m3/d,井深可达3500m左右。
在泡沫排水采气工艺中国外还应用了同心毛细管加药工艺,它是针对低压气井积液、油气井防蜡等实际生产问题而研制出的一种新型工具,通常用316型不锈钢不锈钢制成,盘绕在一个同心毛细管滚筒上。
整套装置包括一个同心毛细管滚筒、一台吊车和一套不压井装置。
在同心毛细管底部装一套井下注入/单向阀组件。
化学发泡剂通过同心毛细管注入后经过单向阀被注入到井底。
这种同心毛细管柱可以在同一口井中重复多次使用,也可以起出用于别的气井,具有经济、安全和高效的特点,其最大下入深度可达7315m。
2.优选管柱排水采气工艺技术开发了多相垂直管流动的数学模型、求解软件和诺模图,建立了气井井眼连续排液合理管柱,从而优化了设计和生产方式。
适用于井深小于3000m,产水量小于100m3/d,有一定自喷能力的气井。
3.气举排水采气工艺技术在气举排水采气工艺技术方面,主要是在气举优化设计软件和气举井下工具等方面发展最快。
随着我国气田开采的逐渐深入,低产低压井增多,柱塞气举是解决低产低压有水气井液体滑脱损失严重的重要措施之一。
柱塞气举排水采气工艺能够实现对低产低压井的间歇性开关处理,井内能量能够实现逐步积攒,这些能量能够推动油管内部的柱塞反复上下方向进行运动,井底的积液能够全面推出,避免井内出现液体滑脱等方面的问题引发的严重损失。
柱塞气举排水采气是利用气井自身能量推动油管内的柱塞举水,不需其它动力设备、生产成本低,在美国被认为是最佳的排水采气工艺。
一、柱塞排水采气工艺简介1.柱塞排水采气工艺的优缺点(1)主要优点提高间歇气举的举升效率高:柱塞气举同其它排水采气工艺相比具有更高的采收率;柱塞提供的固体界面极大的减少了液体回落,相应提高了气体的举升效率;设备投资少,使用寿命长且维修成本低经济效益好,其安装成本和运行维护费用低,无需电力消耗,节约人力时间等;能充分利用地层能量,无需其他能量消耗;地面设备的自动化程度高,易于管理。
(2)主要缺点地面装置相对其他气举方式复杂,柱塞中的运动机构复杂且不可靠;操作管理有一定的难度。
需要根据生产井的生产情况确定柱塞下落的时机和开井与关井的时间;工艺参数的计算和地面控制系统都非常复杂;生产过程容易在地面集输管网内造成较大的压力波动;间歇式生产。
柱塞的最大横截面积与生产管柱的内横截面积很接近,使柱塞在管柱中运动时,受到的气流阻力太大,并且运动过程中受到的摩擦阻力非常大;柱塞的下落速度慢。
柱塞在油管中下落时,由于受到油管内壁的摩擦力、气体的阻力和托举力的作用,下落的速度变的很慢。
2. 柱塞排水采气工艺关键技术(1)气举动力模型的建立建立气举动力模型是柱塞气举排水采气工艺的关键技术,该模型能够对工艺的运行过程进行有效的控制,并能够对相关各项参数的变化做出合理的分析,以此来反应出柱塞气举排水采气工艺的动态数值变化情况,为后期编制运行程序和具体工作制度提供必要的支持。
建立气举动力模型的整体过程比较复杂,需要以柱塞进行气举的周期性运动规律作为主要的依据,并分析上行、下行以及续流生产的整体过程,明确气体在流入井筒和流出井筒会对柱塞气举排水采气工艺产生的影响,依据质量守恒定律建立气体断塞和柱塞的方程式。
排水采气常见的工艺有哪些
排水采气是一种将废水中的可燃气体回收利用的工艺,常见的排水采气工艺有:
1. VSEP技术(薄膜分离技术):通过超滤膜对废水进行处理,分离出可燃气体并将其回收利用。
2. ADSorption技术(吸附技术):通过吸附剂吸附排水中的可燃气体,再通过脱附获得纯净的可燃气体。
3. MVR技术(机械蒸发再生技术):通过蒸发装置蒸发废水中的水分,生成水蒸气,并将其中的可燃气体回收利用。
4. CWS技术(压缩水气提取技术):通过压力吸附剂和温度降低,使废水中的可燃气体溶于水中,再通过压力释放将其分离出来。
5. 生物处理技术:利用微生物菌群降解废水中的有机物,产生可燃气体。
6. 催化燃烧技术:将废水中的可燃气体与氧气在催化剂的作用下进行燃烧,产生热能和二氧化碳。
以上是常见的排水采气工艺,每种工艺都有其优点和适用范围,具体选择哪种工艺应根据废水特点和处理要求来决定。
排水采气工艺技术故在液体中的气泡总是很快上升至液面,使液体以泡沫的方式被带出,达到排出井内积液的目的。
该工艺适用于弱喷、间喷的产水气井,井底温度≤120℃,抗凝析油的泡排剂要求凝析油量在总液量中的比例不超过30%,其最大排水能力<100 m3/d,最大井深<3500m。
泡排的投入采出比在1:30以上,经济效益十分显著。
3 柱塞气举排水采气技术柱塞气举是一种用于气井见水初期的排水采气工艺。
它是将柱塞作为气、液之间的机械截面,依靠气井原有的气体压力,以一种循环的方式使柱塞在油管内上、下移动,从而减少液体的回落,消除了气体穿透液体段塞的可能,提高了间歇气举举升效率。
柱塞的具体工作过程是:关井后柱塞在自身重力的作用下沉没到安装在生产管柱内的弹簧承接器顶部,关井期间柱塞下方的能量得以恢复,即油气聚集;开井后,在柱塞上下两段压差作用下,柱塞和其上方的液体被一同向上举升,液体举出井口后,柱塞下方的天然气得以释放,完成一个举升过程;柱塞到达井口或延时结束后,井口自动关闭,柱塞重新回落到弹簧承接器顶部,再重复上述步骤。
如果井筒内结蜡、结晶盐或垢物,则在柱塞上下往复运行过程中将会得到及时清除。
该工艺设备简单,全套设备中只有一个运动件——柱塞,柱塞作为设备中唯一的易损件,可在井口自动捕捉或极易手工捕捉,容易从一口井起出转向另一口井,不需立井架,检查、维修或更换都很方便。
另外,井下所有设备可用钢丝绳起出,不需起油管,作业比较简单,运行费用低。
该工艺适用于弱喷或间喷的小产水量气井,最大排水能力<50m3/d,气液比>700~1000m3/ m3,柱塞可下入深度(卡定器位置)<3000m,一般应用于深度2500m左右,对斜井或弯曲井受限。
柱塞在运行的同时还可消除蜡、水化物及砂等的沉积堵塞问题,而且柱塞每循环举升液量可在很大的范围内进行调整,从而达到了稳定产量和提高举升效率的目的。
4 气举排水采气技术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,利用气体的能量举升井筒中的液体,使井恢复生产能力。
国内外排水采气工艺技术及其发展趋势一、国内排水采气技术1、泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺是将表面活性剂注入井内,与气水混合产生泡沫,减少气水两相垂直管流动的滑脱损失,增加带水量,起到助排的作用。
由于没有人工给垂直管举升补充能量,该工艺用于尚有一定自喷能力的井。
泡沫排水采气机理a.泡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相管流流动状态发生显著变化。
气水两相介质在流动过程中高度泡沫化,密度显著降低,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。
b.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。
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。
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。
c.减阻效应减阻的概念起源于“在流体中加少量添加剂,流体可输性增加”。
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。
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。
d.洗涤效应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,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,改善气井的生产能力。
1.1)起泡剂的组成及消泡原理起泡剂由表面活性剂、稳定剂、防腐剂、缓蚀剂等复配而成。
其主要成分是表面活性剂,一般含量为30%~40%。
表面活性剂是一种线性分子,由两种不同基团组成,一种是亲水基团,与水分子的作用力强,另一种是亲油基团,与水分子不易接近。
当表面活性剂溶于水中后,根据相似相溶原理,亲水基团倾向于留在水中,而亲油基团倾向于分子在液体表面上整齐地取向排列形成吸附层,此时溶液表面张力大幅降低,当有气体进入表面活性剂溶液时,亲水基团定向排列在液膜内,亲油基团则定向排列在液膜内外两面,靠分子作用力形成稳定的泡沫。
电潜泵排水采气工艺技术措施能源环保与安全应用下入井下的潜油多级离心泵装置,将气井的积液抽汲到地面上来,降低积液对气体产生的不利影响。
电潜泵排水采气生产中,控制最佳的积液的排量,大幅度降低井底的回压,促使气体顺利入井,因此提高了气井的生产能力。
一、排水采气技术措施概述气井生产过程中,由于井下积液的存在,严重影响到气井的生产能力,严重的情况甚至迫使气井停产。
为了恢复气井的正常生产状况,采取最佳的排水采气的技术措施,是非常必要的。
气井生产中的各种排水采气技术措施的应用,降低井下积液对气井带来的不利影响,恢复气井的正常生产状态,为获得最佳的产气量,提供保证措施。
气举排水采气技术措施、泡沫排水采气技术措施、抽油机排水采气技术措施、电潜泵排水采气技术措施的应用,解决气井井下积液的技术难点问题,促进气井高效生产,为气田生产提供帮助。
2电潜泵排水采气工艺技术措施电潜泵排水采气技术措施的应用,选择电动潜油离心泵设备,依据电动机的驱动,提高多级离心泵的抽汲能力,将气井井下的积液开采到地面上来,降低井底的回压,为气流入井提供便利的条件。
1.电潜泵装置的优越性。
利用电潜泵装置进行排水采气,由于电动潜油离心泵的安装深度及排量的特点,使用于压力低,产水量高的气井的排水采气生产。
与气举排水采气方式对比,产生更小的井底回压,有利于提高排水采气的生产效率。
结合可调式的变频机组的应用,降低了电能的消耗,相应地降低了气井排水采气的生产成本。
在低速下频繁启动潜油电泵机组,符合气井排水采气的需要,具有灵活的特性,发挥电潜泵的优越性,提高排水采气的效果。
电潜泵井下的温度变送器和压力变送器的安装和维护比较容易,能够实现排水采气工艺的自动控制和管理,提高采气生产的自动化程度,降低人为因素带来的不利影响。
而且电动潜油离心泵排水采气方式的应用,不受井斜角的限制,具有非常广泛的应用价值。
2.电潜泵排水采气工艺的应用。
结合气井积液的实际,设计最佳的电潜泵井下管柱系统,结合高压电能的输入,带动井下的电动机高速旋转,将电能转换为机械能,带动井下的多级离心泵运行,抽汲井下的液体,解决气井积液的问题。
排水采气工艺技术研究摘要:气井生产过程中,地层水经常流入井底。
当气井产量高,气体流速快时,水可以被带到地面。
但随着地层能量的降低,天然气产量减少,气体流速降低,不足以将水携带到地表。
此时井底逐渐出现积液,在井筒内形成液柱,导致气井减产甚至不产。
排水采气技术可以恢复气井产能,保证天然气高效生产。
经过多年的发展,目前排水采气工艺体系已经比较完善,各种技术比较丰富,但不同的技术有各自的技术特点和适用性,不同气井的生产特点也不同。
为了获得最佳的经济效益和采收率,有积液气井必须选择合适的排水采气工艺。
关键词:排水采气;天然气;工艺技术随着我国天然气资源的深度开发,天然气的开采难度越来越大。
其内部气藏中的压力逐渐降低,当压力达到临界值时,天然气的流动速度会变慢,使天然气无法正常排出井筒。
当积累到一定程度时,液体会逐渐演变成液柱。
在液柱作用下,气井自喷能量会降低,产能达不到预期标准,导致气井停产或关井。
为解决这一问题,可以应用排水采气技术。
一、排水采气技术应用的重要性在我国气田开发的过程中使用排水采气技术非常有必要,是提高气井产量、延长气井寿命的最佳选择。
同时,我国气田的地质条件在不同区域间差别很大,比较复杂,排水采气技术也是应对我国气田复杂的地质特征的必然选择。
气田地质特征存在差别的原因,主要是气井内部的储层空间连通性和均质程度不同。
一般而言,气田的地质特征包括气田形态、边界性质、井内气水关系及压力特征等,还与气田储渗类型存在关系,因为它会在一定程度上影响着气田的开采。
气田内部储层的储渗关系一般有孔隙性和裂缝性,孔隙型的气田储层连通性都比较好,不同区间和储层之间联系广泛,在采气过程中可以实现高程度的气水分离,有利于天然气的开采,孔隙型储层的气田主要是以河流、湖泊沉积为主,气田内多以层状砂体分布,不仅能够较容易地确定气田范围、位置和储量等气田参数,而且还有利于气田的开采。
而裂缝型的气田储层裂缝程度存在差别,受到气田内部地应力的大小和储层间岩石的抗压强度的影响,因为裂缝程度不一,部分气田是有限的封闭体,气田内部的气水分布、含气范围不容易被确定,在勘探过程中受到气田内部裂缝网络的形态、大小影响。
排水采气工艺--主要技术类型泡沫排水采气(简称泡排)的基本原理,是从井口向井底注入某种能够遇水起泡的表面活性剂(起泡剂)。
井底积水与起泡剂接触以后,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面,从而达到排出井筒积液的目的。
排水采气是解决“气井积液”的有效方法,也是水驱气田生产中常见的釆气工艺。
目前现场应用的常规排水采气工艺可分为:机械法和物理化学法。
机械法即优选管柱排水采气工艺、气举排水采气工艺、电潜泵排水采气工艺、机抽等排水采气工艺等,物理化学法即泡沫排水采气法及化学堵水等方法。
1排水采气·优选管柱小油管排水采气工艺技术适用于有水气藏的中、后期。
此时井已不能建立“三稳定”的排水采气制度,转入间歇生产,有的气井已濒临水淹停产的危险。
对这样的气井及时调整管柱,改换成较小管径的油管生产,任可以恢复稳定的连续自喷。
1.1优点:1.1.1属自力式气举,能充分利用其藏自身能量,不需人为施加外部能源助喷。
1.1.2变工艺井由间歇生产为较长时期的连续生产,经济效益显著。
1.1.3设计成熟、工艺可靠,成功率高。
1.1.4设备配套简单,施工管理方便,易于推广。
1.2缺点:1.2.1工艺井必须有一定的生产能力,无自喷能力的井必须辅以其他诱喷措施复产或采用不压井修井工艺作业。
1.2.2工艺的排液能力较小,一般在120m3/d左右。
1.2.3对11/2in小油管常受井深影响。
一般在2600m左右。
优选管柱排水采气工艺是在有水气井开采的中后期,重新调整自喷管柱的大小,减少气流的滑脱损失,以充分利用气井自身能量的一种自力式气举排水采气方法。
对排液能力比较好、流速比较高,产水量比较大的天然气井,可适当的放大管径生产,达到提高井口压力,减少阻力损失,增加产气量的目的。
该工艺理论成熟,施工容易,管理方便,工作制度可调,免修期长,投资少,其存在的工艺局限性是:气井排液量不宜过大,下入油管深度受油管强度的限制,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。
低压低产气井排水采气工艺技术摘要:伴随人们物质生活质量的提高,天然气的使用量也在逐渐增多,由于天然气的开采范围比较大,且其具备光扩大的应用前景,所以需要采取一定措施,提高天然气的开采量。
关键词:低压低产;排水采气;施工技术引言国内的天然气资源分布范围较广,同时具有很高的储存梁,针对气压弱、产量低的气田,需要采取多样化的施工策略,继而提高天然气的采集量,排水采气作为提高天然气产量的重要方式。
1、低压低产气井应用排水采气工艺的重要意义在采集天然气能源的过程中,保证气井进行科学开采,可以提升天然气的采集量同时利用集气系统对其进行统一处理,确保能源运输至用户的终端,从而实现对天然气的完整利用过程。
但由于过去对天然气的过量利用,导致了部分气井具有高低气压、低产量的产品特性。
但是天然气的开发工作中必须通过大气层本身的特性才可以进行自喷生产,而部分气井的自喷生产能力相对较少,会使天然气的开采数量不断地减少。
所以通过在低压低产气井中科学运用排水购气的工艺技术,对井下积液的问题加以合理处理,也才能提高气井的能源产量。
2、排水采气工艺技术的发展前景国内各地区的地理状况和生态资源方面存在较大的差异。
需要根据地域环境和采集环境的不同应用相关的采气技术,为了降低天然气采集工作造成的经济损失,提高采集效率,需要对低压低产气井进行有效改造。
同时对排水采气工艺进行应用创新,对国内的天然气采集问题进行有效解决。
此外,多元化的采集方式为国内的能源建设、绿色采集等具有推动作用。
3、排水采气工艺技术应用于低压低产气井的特点由于技术人员在低压低产气井中无法对气井下积液的情况做出有效处理,无法实现理想的生产效果。
因此人员在施工过程中,必须贯彻落实有关排水采气工作的所有内容,尽管部分低压低产企业能够实现连续施工,但由于气体开采量比较小,对于间歇施工的气井来说,其生产率也比较低下,所以人员还必须熟练掌握在低压低产气井中采用排水采气方法的操作要领,进一步提升排水采气的效果,达成提升气体产量的根本目标。
排水采气工艺技术排水采气工艺技术由于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、井底气液速度大而井中流体的数量相对较少时,水将完全被气流携带至地面,否则,井筒中将出现积液。
积液的存在将增大对气层的回压,并限制其生产能力,有时甚至会将气层完全压死以致关井。
排除气井井筒及井底附近地层积液过多或产水,并使气井恢复正常生产的措施,称为排水采气。
排水采气工艺可分为:机械法和物理化学法。
机械法即优选管柱排水采气工艺、气举排水采气工艺、电潜泵排水采气工艺、机抽等排水采气工艺,物理化学法即泡沫排水采气法及化学堵水等方法。
这些工艺的选择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 优选管柱排水采气技术在气水井生产中后期,随着气井产气量和排水量的显著下降,气液两相间的滑脱损失就取代摩阻损失,上升为影响提高气井最终采收率的主要矛盾。
这时气井往往因举液速度太低,不能将地层水即使排出地面而水淹。
优选管柱排水采气工艺就是在有水气井开采到中后期,重新调整自喷管柱,减少气流的滑脱损失,以充分利用气井自身能量的一种自力式排水采气方法。
优选管柱排水采气工艺,其理论成熟,施工容易,管理方便,工作制度可调,免修期长,投资少,除优选与地层流动条件相匹配的油管柱外,无须另外特殊设备和动力装置,是充分利用气井自身能量实现连续排水生产,以延长气井带水自喷期的一项开采工艺技术。
该技术适用于开采中后期具有一定能量的间喷井、弱喷井,能延长气水井的自喷期,适用于井深<3000m,产水量<100 m3/d。
对采用油管公称直径≤60mm 进行小油管排水采气的工艺井,最大排水量50m3/d,油管强度制约油管下深。
工艺实施后需要配合诱喷工艺使施工井恢复生产。
2 泡沫排水采气技术泡沫排水采气技术是通过地面设备向井内注入泡沫助采剂,降低井内积液的表、界面张力,使其呈低表面张力和高表面粘度的状态,利用井内自生气体或注入外部气源(天然气或液氮)产生泡沫。
浅析排水采气工艺技术摘要:我国气田所处的地质条件比较复杂,再加上长期开采后气井内部出现积水积液现象,影响了气井开采的产量和寿命,同时,长期存在的积液等可能会对开采处的天然气产生污染和损害。
排水采气工艺技术作为克服这些问题的技术手段,是气田开发面临的一项重大研究课题,本文首先分析我国气藏的基本地质特点,随后重点对各种排水采气工艺技术进行探究。
关键词:地质特征排水采气井间互联连环循环在气田开采的过程中,由于井壁、井底积水积液的推进和各种开采措施对气井产生的危害,以及随着内部含气量的降低造成气井内部压力的降低,使得气井内的水或液滴不能随气体排出井外,造成井内积液,影响气井的产量,甚至造成气井提前停产。
排水采气技术可以有效的解决气井的内部积液问题,进而提高气田产量,延长气井的开采寿命。
本文将对井间互联、连环循环等排水采气新工艺技术进行探究。
一、多种排水采气技术应用的必要性在我国气田开发的过程中使用排水采气技术非常有必要,是提高气井产量、延长气井寿命的最佳选择。
同时,我国气田的地质条件在不同区域间差别很大,比较复杂,排水采气技术也是应对我国气田复杂的地质特征的必然选择。
气田地质特征存在差别的原因,主要是气井内部的储层空间连通性和均质程度不同。
一般而言,气田的地质特征包括气田形态、边界性质、井内气水关系及压力特征等,还与气田储渗类型存在关系,因为它会在一定程度上影响着气田的开采。
气田内部储层的储渗关系一般有孔隙性和裂缝性,孔隙型的气田储层连通性都比较好,不同区间和储层之间联系广泛,在采气过程中可以实现高程度的气水分离,有利于天然气的开采,孔隙型储层的气田主要是以河流、湖泊沉积为主,气田内多以层状砂体分布,不仅能够较容易地确定气田范围、位置和储量等气田参数,而且还有利于气田的开采。
而裂缝型的气田储层裂缝程度存在差别,受到气田内部地应力的大小和储层间岩石的抗压强度的影响,因为裂缝程度不一,部分气田是有限的封闭体,气田内部的气水分布、含气范围不容易被确定,在勘探过程中受到气田内部裂缝网络的形态、大小影响。
常规排水采气工艺技术常规排水采气工艺技术是一种通过注水来提高油田产能的常规采油方法,也是目前应用最广泛的采油工艺之一。
它利用地下水层中的注水压力,将地下石油储层中残留的石油压出,提高油井的采油效率。
常规排水采气工艺技术的主要步骤包括井下注水、水油分线系统和油井采油。
首先是井下注水。
在油井周围挖掘一定数量和一定间距的水井,并将水从这些水井中注入到油井中。
注水的目的是通过增加地下水层的压力,压缩石油储层内部的气体,从而压力差驱动石油流出。
其次是水油分线系统。
经过一段时间的注水,注入的水会与油井中的原油混合在一起。
为了将水和油分离开来,需要设置水油分线系统。
分线系统通过重力和不同物理性质的油水分离设备,将混合的水和油分离开来,再将油输送到储油罐等容器中,供后续的处理和加工。
而水则经过一系列的处理后,再通过管道回收到水井中重新注入。
最后就是油井的采油。
它是通过注水后,油井中压力的增加,使得原油能够被压出来。
一般来说,常规排水采气技术适用于已经开采了相当一段时间的油田,或者石油界面已经降低,地层压力不足以将石油驱出的情况。
此时,注水可以增加地层压力,使得油田中残留的石油能够被排出。
常规排水采气工艺技术有许多优点。
首先,它能够有效地增加油井的产量,提高采油效率。
其次,由于是利用地下水来驱油,不会引起石油资源的浪费。
同时,常规排水采气工艺技术对环境的影响较小,具有较高的环保性。
此外,在采油过程中产生的大量地下水也可以通过回收再利用,降低了用水成本。
然而,常规排水采气工艺技术也存在一些问题。
比如,水井的开挖和注水过程需要耗费大量的人力、物力和财力,给油田的开发带来了一定的困难。
同时,地下水资源也面临枯竭和污染等问题,因此需要进行合理的管理和保护。
总的来说,常规排水采气工艺技术在提高油田产能、提高采油效率等方面具有重要的作用。
随着技术的不断进步和完善,相信常规排水采气工艺技术将会在石油开采领域发挥更大的作用。
排水采气工艺方法优选排水采气工艺方法是天然气生产过程中的一项重要技术,其目的是通过排水降低气井的压力,提高天然气的产出量。
在本文中,我们将围绕排水采气工艺方法展开情节,探讨各种方法的优缺点,并提出优化建议。
首先,常见的排水采气工艺方法包括有水套炉加热法、多级节流法、化学药剂法等。
其中,水套炉加热法是通过燃烧天然气产生热量来降低井口压力,提高天然气产量的方法。
多级节流法则是通过多级节流装置将气体进行压缩,以排出积液,提高气流速度。
化学药剂法则是在气井中注入化学药剂,改变气体的性质,提高其溶解度和扩散速度。
在上述方法中,水套炉加热法具有投资成本低、操作简便等优点,但同时也存在燃料消耗量大、对环境影响较大等缺点。
多级节流法则具有节能、高效、安全等优点,但设备成本较高,且对于低渗透气藏效果不佳。
化学药剂法则具有提高采收率、降低积液等优点,但药剂成本较高,且可能会对气藏产生负面影响。
针对不同的情况,可以选用不同的排水采气工艺方法。
对于采收率高、积液较严重的气藏,建议采用化学药剂法或多级节流法。
对于采收率低、积液较轻的气藏,可采用水套炉加热法。
此外,还可以将不同的方法进行组合使用,以提高排水采气的效果。
总之,在选择排水采气工艺方法时,需要综合考虑气藏的实际情况和各种方法的优缺点。
在未来的发展中,随着技术的不断进步,相信会有更多更优秀的排水采气工艺方法面世,为天然气的生产带来更多的便利和效益。
本文将探讨天然气井排水采气工艺方法的优选,首先确定文章类型为议论文,然后对各种排水采气工艺方法进行分析,以期为相关领域提供有益的参考。
在天然气井开发过程中,排水采气是不可或缺的重要环节。
目前,排水采气的方法主要包括有杆泵排水采气、无杆泵排水采气以及喷射器排水采气等。
针对不同方法的优缺点及适用范围进行深入了解,有助于为天然气井选择适宜的排水采气工艺方法。
本文的主题句为:各种排水采气工艺方法均有其优缺点,应根据具体气井的实际情况选择最合适的排水采气方法。
排水采气工艺技术
排水采气工艺技术
排水采气工艺技术是挖掘有水气藏气井生产潜力,提高气藏采收率的重要
措施之一。
自五十年代美国首次将抽油机用于中小水量气井排水以来,到目前国
外已开展了优选管柱、机抽、泡排、气举、柱塞举升、电潜泵、射流泵、
气体射流泵和螺杆泵等多套成熟的单井排水采气工艺技术。
近年来,在这
些应用已较为成熟的工艺技术方面的开展主要是新装备的配套研制。
国外
还研究应用一些新的排水采气技术,如同心毛细管技术、天然气连续循环
技术、井下气液别离同井回注技术、井下排水采气工艺、带压缩机的排水
采气技术。
我国排水采气工艺以四川、西南油气田分公司为代表完善配套了泡排、气举、机抽、优选管柱、电潜泵、射流泵等六套排水采气工艺技术,并在
此根底上研究应用了气举/泡排、机抽/喷射复合排水采气工艺。
1.泡沫排水采气工艺技术药剂由单一品种的起泡剂开展到了
适合一般气井的8001—8003、含硫气井的84—S,凝析气井800〔b〕发
泡剂,以及泡棒、酸棒和滑棒等固体发泡剂。
该工艺排液能力达100m3/d,井深可达3500m左右。
在泡沫排水采气工艺中国外还应用了同心毛细管加药工艺,它是针对
低压气井积液、油气井防蜡等实际生产问题而研制出的一种新型工具,通
常用316型不锈钢不锈钢制成,盘绕在一个同心毛细管滚筒上。
整套装置
包括一个同心毛细管滚筒、一台吊车和一套不压井装置。
在同心毛细管底
部装一套井下注入/单向阀组件。
化学发泡剂通过同心毛细管注入后经过
单向阀被注入到井底。
这种同心毛细管柱可以在同一口井中重复屡次使用,也可以起出用于
别的气井,具有经济、平安和高效的特点,其最大下入深度可达7315m。
2.优选管柱排水采气工艺技术开发了多相垂直管流动的数学
模型、求解软件和诺模图,建立了气井井眼连续排液合理管柱,从而优化
了设计和生产方式。
适用于井深小于3000m,产水量小于100m3/d,有一
定自喷能力的气井。
3.气举排水采气工艺技术在气举排水采气工艺技术方面,主
要是在气举优化设计软件和气举井下工具等方面开展最快。
在连续气举根底上,开展了半闭式气举、投捞式和柱塞气举以及气体
射流泵排水采气技术。
研制了偏心筒、投捞气举阀、投捞工具的气举设备,扩大了气举工艺的应用范围。
气举调试车的应用简化了气举准备工作,还
进行了一井两层层间气举工艺研究试验。
气体射流泵排水采气其原理同射流泵工艺原理一样,核心部件是喷嘴、喉道和扩散管〔图〕。
高压气通过喷嘴将其位能〔压力能〕转换成高速流
束的动能,在吸入口形成低压区,井下流体被吸入与高压气混合,在扩散
段中高压气动能传递给井下流体使之压力增高而排出地面。
该系统即可用
于有水气井排水采气,也可用于油井抽油。
气体射流泵排水采气工艺是将井下气体射流泵与半闭式气举举升排水
结合起来,其应用条件与半闭式气举相同。
气体射流泵工艺产生3种作用:①提高举升压力降低井底回压;
②降低垂管流压力损失,提高举生效果;③有利于启动初期
大排量排液及井底污物排出。
该工艺优点主要有:①比半闭式气举效率更高,可以建立更高
的井底流压、获得更大的排液量;②射流泵无运动部件,结构简单,工作耐久可靠,适应于排液量范围大;③可同时注入起泡剂,构成“半闭式气举+井底气体射流泵+泡排”复合工艺。
其局限性就是需要较高的注气压力,射流泵加工制造精度要求高,否
那么效果明显下降。
美国无论是在煤层甲烷气井上还是在普通天然气井上都应用了这一排
水采气技术,并已开发了钢丝起下气体射流泵工艺,降低了作业本钱。
我
国西南石油局也成功地试验应用了这一技术。
4.机抽排水采气工艺技术主要解决了机抽排水采气工艺优化
设计,研制了整筒深井泵,铝合金抽油杆、不锈钢抽油杆、玻璃钢抽油杆
等多种新型高强度、耐腐蚀、耐磨损和连续性结构的抽油杆应用到排水采
气工艺中。
Ф44泵可下深2500m,排量可达100m3/d。
5.螺杆泵排水采气近几年来,随着新材料和新工艺技术的采
用以及应用技术的开展进步,螺杆泵举升技术得到了不断的完善和很大的
提升。
在使用寿命、泵效、可靠性和经济性等方面重大突破的同时,螺杆
泵的适应性大大加强,应用范围进一步扩大,已根本覆盖了其它人工举升
所具有的能力。
可以说螺杆泵举升技术已经面目一新。
由于其气液混输的
优势,在排水采气中的应用已显示出越来越好前景。
螺杆泵具有排量大〔最大排量1050m3/d〕、排量易调、扬程高(最高
扬程3000米)、气液混输、适合出砂井、耐腐蚀、效率高、一次投资小、
运行费用低等优点。
美国仅在煤层甲烷排水采气就有1000多口井应用螺杆泵。
国内也开
始试验应用螺杆泵排水采气。
6.电潜泵排水采气工艺技术电潜泵工艺的主要特点及优势一
是排水量范围大〔排水量可达400m3/d,扬程可达4000m〕,且排量可调〔变频机组〕,二是电潜泵工艺不受井底压力限制,可将气井采至枯竭。
目前井下动力电缆不适应气井以及气体对泵干扰严重这两个制约电潜
泵应用的主要问题已根本上得到了解决。
动力电缆目前已有专门用于气井
的铅封电缆,同时双级旋转式气液别离器与气体处理器的出现,使气体对
泵的干扰问题根本得到了解决,这样使电潜泵的泵效和使用寿命大大的得
到提高。
电潜泵的技术优势以及现场应用技术的日趋提高,加上与其它工艺相
比并不高昂的投资,在地层能量逐日衰减、产水量日益增大的气藏,电潜
泵排水采气工艺必将得到更广泛应用。
7.射流泵排水采气工艺技术国内主要是引进了射流泵装置,
完成了地面系统、井口控制系统、井下射流泵工具的配套,编制了射流泵
排水采气的优化设计软件,试制了国产化地面系统。
下泵深度可达3500m,排液能力可达300m3/d。
8.组合排水采气工艺技术在对气举及泡排两项单项工艺技术
进行评价研究的根底上优选了同心双管的排水采气管柱,设计研究了双管
井口装置及井下小油管捕集器,对最正确注气量和注泡量进行优化设计。
该工艺适宜已开展气举或泡排的工艺井,能够降低注气量,保持气水同产井实现连续带水生产。
9.利用超声波排水采气该方法是由动力电源供应电力给超声波发生器,传输电缆将该发生器产生的电功率信号传至井下的超声波换能器。
换能器将电能转化成超声能发射,使井底积液雾化,雾化后的积液随天然气排出地面。
克服了目前排水采气技术的缺乏,对气藏无污染,对设备无化学腐蚀,并显著提高采气量,延长气井采气周期,特别适用于深井小底水天然气井的排水采气工艺。