探究低压低产气井排水采气工艺
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油田低产气井排水采气技术研究与生产实践发布时间:2022-09-14T10:13:00.061Z 来源:《中国科技信息》2022年第9期5月作者:马健[导读] 随着经济社会的快速发展以及碳中和的要求马健中国石油长庆油田分公司第六采气厂,陕西西安 710000摘要:随着经济社会的快速发展以及碳中和的要求,对天然气的需求越来越大。
然而,气井进入生产后期,出现大量低产低压井,其携液能力差,井底积液严重,产能快速下降,甚至无产出。
柱塞气举是促使低产低压气井排水采气的有效方式之一,其利用气井自身能量将积液排出井筒,实现排水采气,提高气藏采收率。
关键词:排水采气;柱塞气举;积液;原理;适用条件;影响因素在碳中和与经济高速发展的背景下,天然气作为一种清洁能源势必在能源结构中占有越来越重要的地位,对天然气的需求会急剧增加。
然而在气井生产过程中普遍面临着产出水平的影响,尤其对于携液能力差的气井,产出水在井底积液,严重时会造成气井无产出被迫关停,给气井的生产造成不利影响,如何有效地将积液排出,实现天然气的正常生产就显得尤为重要。
柱塞气举作为一种间歇性排水采气工艺技术,是实现天然气高效开发的有效措施之一。
本文对排水采气工艺技术原理、影响柱塞气举效果的因素以及工作制度优化、适用条件等进行了系统的分析,对指导排水采气工艺技术的应用以及天然气的高效开发有着重要意义。
1 柱塞气举工艺原理柱塞气举是一种利用气井自身能量推动柱塞上下往复运动进行的周期排水采气工艺技术。
通过气井自身能量实现柱塞举升,延长气井寿命,提高气井采收率,且在柱塞运行过程中可清除油管管壁的蜡质、垢等晶体,提高气井产量。
另外,可通过自动化程序实现气井自动开关,无需人工值守,节约了人力成本,提高了经济效益。
其工作过程主要分为柱塞下行阶段、能量聚集阶段、柱塞上行阶段、排水采气阶段。
柱塞下行阶段,此时井口关闭,柱塞在重力作用下下沉至井底卡定器上,能量聚集阶段,井口仍处于关闭状态,天然气、地层水从储层中不断产出聚集在井筒中,多数天然气聚集于油套环空中,产出液聚集于油管中,油管、套管压力不断增加,柱塞上行阶段,待油管、套管中能量聚集到足以推动柱塞及上部液体后,打开井口,此时柱塞底部压力大于柱塞重力、上部液体重力、柱塞上行时摩擦力之和,排水采气阶段,井口处于打开状态,柱塞被举升至井口防喷器处,上部液体排出,井筒中天然气产出,达到排水采气的目的。
2020年02月关于低产低压气井排水采气技术对策探讨黄焕全杜云黄波毛锐(西南油气分公司采气三厂,四川德阳618100)摘要:天然气气井并非全部具有丰富的资源储量,一些特殊的低压低产气井开采难度比较大。
文章就结合低产低压气井的实际开采经验,对泡沫排水采气技术、气举排水采气技术、柱塞举升排水采气技术、优选管柱排水采气技术、机抽排水采气技术等常见的采气技术进行详细的分析。
关键词:低产低压气井;排水;采气技术天然气资源可以说是重要的化石能源,它在社会发展中扮演着十分重要的角色,能够有效的促进社会发展和经济进步。
然而在长期的开采以后,气井必然会出现产量下降、开采难度提升的问题,在这种情况下如何保证天然气资源的顺利开采,就成了我们必须要研究的重要课题之一。
1泡沫排水采气技术泡沫排水采气技术能够有效处理气井自主喷射能力低下、气流速度低下的问题,具有极其可观的处理效果。
实际上这种技术的原理十分简单,将表面活性剂通过气井井口注入到井底,而后利用天然气气流本身的搅拌作用,使起泡剂和井底积液混合并在短时间内产生稳定的含水泡沫,气体的滑脱量将会大幅度下降,气液混合物的密度会下降,最终降低井底压力,均衡井底和井口压力,使积液在气流作用下升至地面,在此之后再行添加消泡剂即可完成水气分离,达到排水采气的目标。
泡沫排水采气技术的优势在于气抬升动力来自于地层本身的气流,因此不需要额外添加动力设备,成本低、效果突出、性价比高,整个过程和自喷开采的过程完全相同,所以操作十分简单、工作人员适应速度快;现有的起泡剂和泡沫助采剂能够适应不同的气井,因此泡沫排水采气技术还具有一定的普适性。
2气举排水采气技术气举排水采气技术主要是利用外来高压气体或者是压缩机,向井筒内部注入高压水,从而达到降低气井内部液体密度的目的,是一种具有突出使用效果的机械采气技术。
这种开采技术不会受到气井斜度、气井深度和硫化氢气体的限制,气体采集效果十分明显。
更重要的是,其能够多次重复使用;结合投捞式气体举升设备共同使用,能够降低气井的损坏率;设备配套难度低,易于管理;数据收集难度低;设计稳定且经济效益高。
低压低产气井排水采气工艺技术探析摘要:现如今,天然气在人们的日常生产和生活中有着十分广泛的应用,且对人们的生产生活有着极为重要的影响,人们对天然气的需求越来越大。
而天然气的生产需要开采气井,同时利用相关设施设备来对天然气进行有效的处理。
在低压低产气井中往往极易出现积液问题,从而致使开采难以加大,所以,这就需要进一步深入研究和探索排水采气工艺技术,以便更好的解决和处理低压低产气井的采气问题,进一步提升采气质量和效率。
关键词:低压低产气井;排水采气;工艺技术;影响一、探析井筒和井底积液对气井产能的影响在气井内部,如果井筒及井底周边出现较多积液的问题时,通常会对气井的产能造成一定程度的影响,如进口压力下降,且气井产量也随之下降。
一旦井筒和井底出现积液,则会直接对气井各项作业造成较大的影响,导致一些作业无法正常开展,一些设备设施无法正常使用,进而致使气井产能得不到保证,出现采气质量和效率均有所下降的问题,这与现代社会发展的实际需求是无法有效适应的。
当前想要确保气井得以正常、有序的开展,保证气井产能,以便更好的适应时代发展的需要,就需要运用科学合理且高效的排水采气工艺技术来进行。
二、探析低压低产气井排水采气工艺技术(一)同心毛细管技术在现今的低压低产气井排水采气工艺技术中,同心毛细管技术是一项新型的工艺技术,其在实际应用过程中不仅具有工作效率高的优势,而且还可以很好的解决气井内部积液、出水等相关问题。
另外,还可以有效的处理好气井内部化学腐蚀现象。
在应用该技术时,适量的加入一些化学物质,还可以将气井内部积垢、积蜡等清洗干净。
该技术的应用主要是利用独特的针孔技术,将适量的发泡剂输送到气井底部,进而有效降低其底部压力,进而使发泡剂和天然气得以一同排出气井外部,从而实现对气井的清洗和天然气液化处理的效果。
许多实践证明,该技术的有效应用,不仅可以很好的解决低压低产气井中的排水采气相关问题,而且其在设备方面具有安装便捷,设备使用周期长、重复利用发泡剂等多方面优势。
技术应用与研究随着我国经济的不断发展以及人民生活质量的不断提高,工业和生活能源的供应需求迅速增长。
但是传统能源煤炭中灰分和硫分含量较高,导致在一些城市出现严重的污染,因此,我国的能源结构将从以煤炭等传统能源为主转换和过渡为以更清洁环保的天然气等新型能源为主,所以天然气能源将得到前所未有的重视。
我国幅员辽阔,有着较为丰富的自然资源,为了更好地促进我国经济水平的提高以及社会地发展,应有效地对资源进行合理利用,在天然气的开采工作中,由于会存在一些低压低产气井,这些气井往往有低渗、井筒积液以及水合物堵塞等问题,给天然气的开采工作带来了极大的难度。
为了实现对资源的有效利用,必须解决这一问题,目前在这类气井中常应用低压低产气井排水采气工艺技术,可以有效地提升开采效率,从而更好地满足我国工业生产以及人们生活对于清洁能源的巨大需求。
一、低压低产气井应用排水采气工艺的必要性据上文所述,天然气供气系统流程环节较多,涉及多个方面,而其中天然气的开采是整个环节中开始的一环,对整个系统来说具有较大意义,只有保证气井天然气的开采效率,才能满足目前逐渐增长的能源需求。
在气田的开采过程中,需要气层本身具有一定的能量,从而实现天然气开采过程中的自喷生产,只有确保气井具备足够的自喷能力,才能保证天然气的产能。
但随着开采时间的增加,气井内气压逐渐下降,从而使气井的自喷能力严重下降,不仅会降低产能,还会引起井内液体无法及时排除,从而造成井下积液的现象,当现象较为严重时,甚至会造成气井的停产。
因此必须在低压低产气井中应用排水采气工艺技术,从而使井下积液问题得到有效地解决,以保证气井天然气的产能。
因此排水采气工艺技术对于低压低产气井中天然气的开采工作有着极为重要的意义。
二、低压低产气井排水采气工艺技术根据以上分析,在低压低产气井中往往存在较为严重井下积液现象,会对气井的产能造成严重的影响,对于有些气井,虽然仍然可以进行生产,但产能会大大降低,尤其对于一些进行间歇生产的气井来说,产量会更低,无法满足产量指标。
低产低效气井排水采气工艺技术分析发布时间:2022-01-06T03:23:52.452Z 来源:《中国科技人才》2021年第23期作者:钟华国[导读] 天然气是我国在发展建设中所需的重要能源,我国更是能源消费大国,在双碳政策提出后,我国的能源转型进程进一步加快,天然气消费也会逐渐加快碳达峰的步伐。
中国石油长庆油田分公司第六采气厂陕西西安 710018摘要:天然气是我国在发展建设中所需的重要能源,我国更是能源消费大国,在双碳政策提出后,我国的能源转型进程进一步加快,天然气消费也会逐渐加快碳达峰的步伐。
但是天然气在开采、处理、输送等各个环节中,经常面临着一些安全、耗能的问题。
因此,文章主要以排水采气工艺技术为核心展开探讨,首先分析了低产低效气井中排水采气工艺技术应用的相关概念以及必要性,随后对排水采气工艺技术开展了进一步探讨,希望能给业内人士提供一些参考。
关键词:低产低效气井;排水采气工艺技术引言低产低效气井中开展排水采气工艺技术时,需要充分结合气田的实际情况,针对性、科学性的加强对排水采气工艺技术的应用,更有效率、质量的排出井内的液体,才能保证天然气在开采过程中的有效性和开采效率,保证采集任务的顺利完成,然而,低产低效气井在采气过程中具备着难度大、专业性强,由于气井低产低效,井内的积液问题比较凸显,需要有针对性的开展排水采气工艺技术,才能保证气井开采工作的顺利进行。
1.低产低效气井应用排水采气工艺的必要性在天然气的开采过程当中,只有保证气井的科学开采,才能提高气井采收率,保障采气工作的效率和质量。
但是就我国当前天然气开发的实际情况来看,气井生产后期,往往由于生产压力低、产量低,气井携液能力下降造成井筒积液,导致气井产量下降、甚至停产。
此时合理应用排水采气工艺技术,能有效解决井筒积液的问题,最大化发挥气井产能,实现提高气井采收率的目标,因此,排水采气技术在低产低效气井中的应用是非常必要的。
2.排水采气技术的概念以及技术的应用范围2.1排水采气技术的概念排水采气的应用原理是当气井自身能量不足以将气井井筒液体带出地面时,通过人工的方式向气井补充能量,使气井中的液体排出地面,以提高气井的开井时率,提高气藏的采出程度。
2019年06月→导热油回油汇管流程描述:低温分离器气相出口天然气压力为5.9MPa ,温度为-32℃,进入换热器壳程换热后升温至50℃,在进膨胀/压缩机密封气系统前经过节流截止阀调压至3MPa ,温度降为30℃后进入膨胀/压缩机密封气系统。
导热油经流量调节阀调节流量后,进入换热器管程换热后,回至导热油回油汇管;流量调节阀与换热器密封气出口温度连锁,调节密封气出换热器温度为50℃,当密封气出口温度>50℃时,调节流量减小,当密封气出口温度<50℃时,调节阀调节流量增大。
4改造成果增压透平膨胀机密封气工艺流程改造后,膨胀机润滑油失效问题得到改善,根据润滑油化验结果可知,润滑油粘度保持在较高水平,三个月后仍能保持在合格范围,换油周期恢复为6000小时,大大降低了润滑油频繁更换带来材料费用及施工费用,效果明显,以下为润滑油取样检测数据。
表4更换润滑油后加密取样检测统计表日期2012年5月6日2012年6月6日2012年7月6日2012年8月6日运动粘度mm 2/s 34.8232.2230.1629.55技术要求40℃40℃40℃40℃试验标准GB/T265GB/T265GB/T265GB/T265目测外观无色透明无色透明无色透明无色透明增压透平膨胀机运行平稳,因润滑油失效造成膨胀机轴与轴承间磨损得到有效缓解,保障了生产装置平稳高效运行。
通过简单的流程改造,改变密封气的气源,采用脱水、脱烃后的天然气作为密封气,其水露点以及烃露点完全可符合膨胀机密封气的气质要求。
增加密封气换热器,可使密封气达到适合温度。
经过密封气改造,每年节约膨胀机关键配件材料费46.5万元,润滑油费用3万元,增加轻烃、液化气经济效益4万元,年总创收53.5万元。
同时增加了膨胀机组日常运行的安全系数,降低了劳动维护强度,减少了机组停机换油次数,提高了机组运行时效。
5结语该工艺技术改造是在现有的工艺运行条件下,从集气处理站的实际生产情况出发,通过开展油品、气质检测化验,总结润滑油变质规律,探究密封气影响的根本原因,系统分析气源最佳选择,进一步改进膨胀机密封气运行工艺,加强机组运行的稳定性,减少轻烃回收能耗,提高天然气装置在超负荷运行下的安全性及稳定性,具有一定的推广意义。
关于低产低压气井排水采气技术对策探讨发布时间:2022-07-25T02:18:13.772Z 来源:《中国科技信息》2022年第3月第6期作者:王思萌[导读] 随着我国气田的不断开发,低压低产气井的数量逐渐增多。
如何利用采气技术解决低压低产气井的排水和采气问题是目前该行业的发展方向。
低压低产气井的排水和采气采用了泡沫排水采气技术等多项现代技术。
该王思萌吉林油田松原采气厂吉林松原 138000摘要:随着我国气田的不断开发,低压低产气井的数量逐渐增多。
如何利用采气技术解决低压低产气井的排水和采气问题是目前该行业的发展方向。
低压低产气井的排水和采气采用了泡沫排水采气技术等多项现代技术。
该技术可以减少天然气损失,提高气田装置的经济效益。
因此,合理使用相关的采气技术可以有效地解决采气过程中遇到的问题,许多技术已被广泛应用于低压低产气井的排水采气中。
关键词:低产低压气井;排水采气;技术对策1排水采气技术的概念及发展前景1.1概念排水采气技术是指有效利用各种技术将气井底部的天然气排至道路的全过程。
在向入口排放的过程中,它同时也从天然气底部的水中流出。
在抽放和采气过程中,选择该技术合理排出地质构造中的水,也是防止气井下积水的关键解决方案。
排水采气技术也是收集天然气的基本方法。
同时,降低收集能耗,提高天然气产量。
1.2适用范围在气井井底排水和天然气排放过程中,采用了排水采气的关键技术,其收集效率显著提高。
目前,在我国天然气开采过程中,大部分与水有关的问题是无法预防的。
如果天然气中的水不能合理排放,将危及气井的产能;因此,采放瓦斯技术在抽放瓦斯过程中得到了广泛应用。
同时也解决了天然气收集中的一个重大问题,对以后的天然气收集非常有利。
1.3发展前景由于中国幅员辽阔,地下蕴藏着丰富多彩的天然电能,但各地的气候条件和地质环境各不相同。
在天然气开采过程中,长期以来在具体开采中遇到了许多问题,但现代技术仍在不断进行创新。
对天然气开采过程中遇到的问题进行了全面总结,并采用了有针对性的技术来解决这些问题,但最终往往会通过引入排水和采气技术来解决这些问题。
低压产气井排水采气工艺技术作者:仇小爽来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第09期摘要:在低压产井项目开展中,排水采气工艺技术应用效果质量高低直接对整体项目建设的质量有着重要影响,因此,结合实际对低压产气井排水采气工艺技术进行分析,探究其操作要点,希望研究讨论可以给同类工程提供一些参考。
关键词:低压产气井;排水;采气工艺;技术气田开采时,天然气的开采施工通常都是通过气层自身所具备的能量,最终达到自喷生产的目标。
伴随着开采的持续进行,就会存在有低压的问题。
如果天然气产量持续下降,也就无法将更大量的液体带入到地面上,从而导致井下积液的问题的存在,如果这种情况没有得到有效的控制,就会造成气田生产的停滞,需要立即将液体排出,从而可以实现生产的有序进行。
因此,在实践中需要应用排水采气艺术,彻底的解决井下积液的问题,提高产量。
1 概述低压低产的天然气生产中,如果不能及时的解决和处理积液的问题,就会导致产量无法保证,油气田的开采也就无法顺利进行。
因此,在对于低压低产的油气田进行开采的过程中,必须要应用先进的排水采气工艺技术来达到开采的需要。
低压低产气井在开采的过程中,虽然开采是持续进行的,但是产量却非常低,而有些油井的开采是间歇进行的,产量更是无法保证。
针对这种情况,需要采取有效的措施来提升排水采气的效果,从而可以提高产量,满足开采工作的需要。
2 低压低产气井排水采气工艺技术2.1 泡沫排水采气工艺技术通过应用泡沫技术可以及时将油气田井内的积液技术的排出,从而可以有效的促进开采的顺利进行,还能够提高产量。
在开采过程中,通过设备向井内注入起泡剂,从而将该材料与井内的积液有效的混合,然后产生大量的泡沫,这些泡沫因为密度比较低,在井筒内上升的过程中,滑脱损失会比较小,从而可以大大提升了气体的产量,还能够满足开采工作中排气的需要。
在应用泡沫排水技术的过程中,要根据工程的需要选择最佳的起泡剂,同时还应该严格控制注入的量,满足设计的需要,如果泡沫剂的过多就会导致材料的浪费严重;如果加入量过少也就无法达到应有的要求。
低产气井柱塞排水采气工艺技术研究与应用摘要:对于低产气井来说,气井产能总体较低且普遍产水,投产初期大压差生产条件下气井带液顺畅,但随着地层压力的下降,气井带液能力的减弱,部分井只能通过间开维持生产,给气藏生产组织带来了困难。
针对产量低、压力低、含水较高、易于积液的气井,开展了柱塞气举排水采气工艺应用,通过该项技术的应用证实了其在低产气井采气生产中具有十分显著的应用优势,实现了低产产水气井稳定带液,维护了气井产能,延缓了产量递减,产量递减得到了有效控制,取得了较好的应用效果。
关键词:低产气井;柱塞气举;排水采气0前言随着天然气藏的开发,地层压力不断下降,气井带液能力的减弱,部分井只能通过间开维持生产,给整个气藏的生产带来了困难。
如何针对产量低、压力低、含水较高、易于积液的气井开展排水采气工艺试验,维护气井产能,成为制约提高气藏采收率的关键因素。
为解决井筒积液问题,通过对产水气井的地质因素、状况及原因进行调查分析,开展了柱塞气举工艺试验,最终优选出更加智能柱塞气举作为区块主要排水采气工艺措施,并进行了推广,取得较好效果。
1柱塞气举工艺技术简介1.1 基本原理柱塞气举是间歇气举的一种特殊形式,是将柱塞作为气液之间的机械界面,利用气井自身能量推动柱塞在油管内进行周期地举液,能够有效地阻止气体上窜和液体回落,减少液体滑脱效应,增加间歇举升效率。
柱塞气举具有井下运动件少、故障率低;不起油管就可对柱塞进行检修,检修费用低,运行成本低;柱塞的存在减少了液体的滑脱损失,提高了举升效率;适应腐蚀环境;占地少、清洁、无污染自动化控制高,可实现无人值守,能实现远传、远控,提高工作效率等特点。
柱塞气举装置主要部件包括:自动控制器、柱塞、井下缓冲弹簧、卡定器、捕捉器、防喷管、到位传感器、气动阀门、气体过滤调压器总成、太阳能面板等。
1.2 应用范围根据柱塞排水采气工艺适用条件以及工艺的应用现状,选井条件主要满足以下方面:(1)气井具有一定的产能的低产、自喷、间歇、泡排、气举等生产井;(2)油管完好畅通、管串上工具内径和油管统一;(3)排液量≤30m3/d;(4)H2S 分压小于 0.3MPa;(5)气液比≥250m3/m3/1000m,有封隔器的≥500m3/m3/1000m;针对压力系数高的井,气液比可适当降低;(6)卡定器下深≤4500m,井斜≤40°;(7)井深最好在2000~3500m之间,井底有一定深度的积液;(8)油管完好畅通、井底清洁,无泥浆等污物;(9)关井(Pc-Pt)÷(Pc-P输压)≤0.5,能确保柱塞到达井口。
低压低产气井排水采气工艺技术的应用分析发布时间:2021-11-16T06:13:35.309Z 来源:《科学与技术》2021年第8月23期作者:杨涛聚[导读] 在我国社会经济不断快速发展的今天,无论是人们的日常生活,还是企业的生产经营杨涛聚中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司重庆 408102摘要:在我国社会经济不断快速发展的今天,无论是人们的日常生活,还是企业的生产经营,都对天然气的需求量在不断增加。
我国地域辽阔,各个地区地质的特点是存在较大的差异性,因此在实际油气资源的开发过程中,较多气井都属于低压低产气井,因此在开采过程中存在一定的难度,无论是开采质量还是开采效率都不高。
为了有效提升气井的开采率,企业会将排水采气工艺有效运用在实际天然气的采集过程中。
本文主要围绕低压低产气井排水采气工艺基础的应用展开研究讨论。
关键词:低压低产;气井;排水采气工艺技术对于目前天然气井实际开采来说,常常会出现的问题就是低渗透和低丰度。
由于地层的能量相对较低,因此井筒积液的现象也会出现,进而会转化为水合物堵塞的情况,严重影响了天然气的开采效率。
若是没有对井筒内的积液进行及时处理,那么气井就会被完全压死。
为了实现气井的正常生产,那么就需要对井下的积液进行及时排出,这时往往会采用排水采气的方法,将气井内的积液有效排出,提升气井的开采效率,最终提升天然气的开采效益。
1.泡沫排水采气泡沫排水采气的办法,这一方法主要应用于气井自喷量缺乏的情况。
这时选择泡沫排水方法进行采气,虽然气流速度与其他方法相比较低,但是却有着实际应用效果。
泡沫排水采气方法的原理就是将表面活性剂注入到携带液体能力缺失的气井中,利用井中天然气的气流实现搅拌,促使活性剂和井底的溶剂也能够充分融合,这样有效降低液体表面的张力,使得较为稳定的含水泡沫的产生。
与此同时,气体滑脱量也被有效降低,气液混合物的整体密度就会下降,这样做的目的是方便降低气井中产生的损失,同时也是为了降低气井中产生的重力,使气井底部的压力和井口的压力基本保持一致,逐渐使井底的积液缓缓上升至地面。
探究低压低产气井排水采气工艺
摘要:我国幅员辽阔,天然气资源储存量较为丰富。
此类资源具有环保性,
为人们日常生活和工作带来了便利。
为提高天然气利用效率,天然气生产技术应
及时更新。
基于此,本文对低压低产气井排水采气技术展开分析,供相关从业者
参考。
关键词:低压低产;气井排水;排水采气工艺
引言:在开采天然气气井时,开采效率通常会受到一些因素的影响,如区域
地质结构、地域特点等,低压地产气井会在上述因素的影响下形成。
低压低产的
特点为天然气采集难度大和开采量低,天然气企业应完善创新现有工艺,降低天
然气开采造成的资源浪费,保证企业经济效益,增强其核心竞争力。
一、排水采气的基本内涵
(一)定义
对于排水采气而言,其主要工作原理是对井底最底层中的地下水进行清理,
并排出气井井筒中的积液,确保气井能够正常运行,整个流程涉及的技术则为排
水采气工艺。
(二)积极意义
在对天然气进行开采的过程中,其主要开采原理是建立在气层本身的基础作用,促使天然气自喷自产。
开采期间气井内的开采量越来越大,其气量反而降低,这种情况下非常容易出现低压现象。
在低压现象的影响下,天然气气井内部容易
产生积液,若相关人员没有及时对积液进行处理,会对天然气的气井开采量和效
率产生较大影响,所以,开展排水采气工艺对于提高天然气资源的开采质量有着
重要影响[1]。
二、排水采气工艺
在不同类型的排水采气工艺中,抽油机工艺的应用时间最早,该工艺的应用
范围主要为中、小型气井,水量普遍较低。
在技术不断发展的背景下,人们对天
然气资源的需求量越来越高,为提高天然气的产能,企业方面需加强天然气开采
水平,并不断优化开采效率,促使整个开采质量更高。
当前阶段,我国在不同情
况下所应用的排水采气类型不同,需由专业人员结合实际情况选择最为适合的开
采技术,提高天然气资源的开采效率。
科学排水采气技术,不仅能够提高开采效
率和质量,还能够结合当前情况,优化开采技术,基于此,笔者将结合以下几种
情况对各类排水采气工艺进行分析。
(一)机抽
在机抽排水采气工艺的开展过程中,该技术的主要应用原理是建立在井筒内
安装井泵基础之上。
在抽油机的带动下,井泵装置会将积液顺利排出至地面。
在
该技术中,其优势主要体现在操作简便、移动便捷、抗干扰能力方面。
通常来看,小规模的气井会选择该工艺进行采气。
(二)优选管柱
优选管柱工艺,该工艺的展开主要建立在诺模图、软件、多相垂直管流动数
学模型上。
该工艺是将排液管柱立于气井中的井眼内,通过这种方式将井内的积
液排至地面。
一般来说,三千米内且出水量较低的气井中采取该工艺的概率较大。
(三)泡沫
在对气井开展排水采气工艺时,泡沫排水采气工艺能够有效提高开采效率,
并在众多开采技术中占据重要地位。
泡沫排水采气工艺能够及时将井下的积液有
效排除,并以此提高气井内的产能。
该工艺的主要应用原理为:注入发泡剂于气
井的井筒之中,待井筒中的发泡剂溶液和井内的积液进行充分融合后,会产生相
应的泡沫物质。
由于此类泡沫物质的密度较小,可以在井内漂浮、上升,滑脱情
况可以有效控制,在这种方式下可以达到排水目标。
在选择泡沫工艺时,发泡剂的类型需要由专业人员结合实际情况选择最为合
适的,发泡剂的合理性越高,其排水效果越好,同时,发泡剂的注入量也需提前
进行计算,若发泡剂的注入量过少,其排水量也会受到影响;若发泡剂注入过多,容易产生额外的资源成本浪费。
在开展泡沫排水采气工艺时,相关技术人员需从
以下几方面开展工作:其一,适量起泡剂的缓慢注入。
起泡剂为提高其起泡效果,需将该物质和注醇泵进行混合,并将其混合物共同添加至管线内部。
其二,消泡
剂的注入。
在运输天然气前,需要对天然气进行脱水,这样才能使天然气达到使
用条件,对天然气进行处理时需适当加热,并开展相应的消泡处理工作,及时对
多余的泡沫进行去除。
其三,增入添加剂。
添加剂的置入量需提前设置,严格按
照气井的日产水量进行计算。
通常来看,起泡剂的置入量需控制在0.4倍日常产
水量左右。
(四)柱塞举升
在柱塞举升工艺中,该工艺主要由以下几方面构成:用于井下的缓冲弹簧装置、对气体进行过滤的调压装置、太阳能面板、传感器以及自动传感器装置。
该
工艺的主要应用原理是利用气液内的机械柱塞装置,柱塞能够将气井的能量优势
充分发挥和利用,适当进行能量转化。
当油管柱塞装置在气井能量的推动作用下
进行往复举液运动。
这样能够有效降低气体的上窜和液体的回落情况,促使气井
举液的质量能够进一步提高。
若想充分发挥该工艺的开展优势,油管柱塞装置的
光滑度必须达到设计要求,若光滑度较低,该装置在油井通道内才能畅通运作。
由于气井自身具有一定的携液能力和自喷能力,井底出现积液情况十分常见,相
关人员需对井底的泥浆等物质进行定期清洁和处理,确保管道的内部可以达到相
应的整洁性[2]。
(五)气体射流泵
该工艺的整个开展流程具有一定专业性,需由专门技术人员操作,工艺内部
原理是建立在能量转换基础之上,高速流动过程会将流体的能量转化为动能,并
在其周围产生相应的低压区,井下的积液会被吸附至井底内部的低压区域,并在
高压空气的混合作用下排出到地面。
该工艺具有提高举升压力的优势,将井底的
回压进行降低,该工艺主要用于积液的初期排出阶段,具有非常明显的作用效果。
(六)螺旋泵
螺旋泵排水采气工艺在发展期间得到了不同程度的优化与创新,尤其对螺旋
泵材料进行了质量方面的调整,整个工艺的应用质量、效率得到了非常大的提高。
在该工艺中,螺旋泵的驱动主要依靠高速运转的涡轮装置,在井底中的积液可以
在旋转期间受到旋转力量抽出至地面。
在该工艺中,其优势在于对环境的较强适
应性方面,在油田中的排水效率非常高,该工艺的应用越来越广泛。
(七)气举
在气举排水采气工艺的应用期间,积液的流动需通过U型管实现,高压气体
在采气期间被注入油套环当中,气举阀门在高压作用中被打开,当高压气体进入
油管内,积液会被排出到地面,以这种方式提高气体的开采效率。
(八)电潜泵
在开展电潜泵工艺下,该工艺进行排水采气时涉及的内容与机抽工艺有一定
相似性。
电潜泵装置需安装在井筒当中,并在电力作用下实现井泵的正常运行,
在电力的带动作用下实现井底积液的抽出目的。
对于电潜泵工艺而言,该工艺的
优势是电潜泵受井底压力较小,可以顺利实现气体的全面开采,并将排水范围扩大。
(九)超声波
在该工艺中,其主要运作原理是通过超声波发生器对电信号进行转换,并在
动力充足的前提下,将电功率信号传输至井底的超声波换能器装置,在该装置的
运作下,电能被转换成超声波并进行发射,此时井底内部的积液会产生相应的雾
化现象,天然气被共同排出到地面。
该工艺的开展优势在于污染较低,天然气在
开采期间受到的污染相对较小,同时,对采气设备造成的腐蚀影响也相对较小。
该工艺在当前油田开采工程中,应用频率较高,十分常见[3]。
结论:总的来看,若想保证天然气气井正常运作,企业方面需结合实际情况,针对气井的结构、地域特点选择最为适合的排水采气方式,将影响开采量的因素
进行全面分析,不断完善、优化开采工艺,促使整个开采流程更加科学、系统、
安全。
开采前期需对气井的情况予以全面了解,并在保证开采质量的基础上减少成本的投入,选择优势技术,保证天然气企业的经济效益。
参考文献:
[1]胡天豪,邹浪.浅谈气井降压排水采气方法[J].石化技
术,2022,29(10):99-101.
[2]崔德岩.低压低产气井排水采气工艺技术及其运用[J].化学工程与装备,2021(12):137-138.
[3]王海宇.低压低产气井排水采气工艺技术[J].化学工程与装
备,2021(03):138-139.。