气井涡流排水采气技术介绍(2012.4.19)
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天然气井排水采气工艺方法探究摘要:随着城市化的不断发展,人们需要的能源也与日俱增,各个行业也在尽可能地使用新能源,使得天然气的需求量和使用量大幅度增加。
天然气在使用过程中,对环境的影响小,而且有丰富的储备,在今后能源的使用中,会进一步扩大。
因此,研究天然气井排水采气工艺方法具有重要意义。
下面笔者就对此展开探讨。
关键词:天然气井;采气工艺;方法1 天然气井排水采气工艺概述由于我国天然气资源一般都是位于地下,因此在进行资源开采的时候,就需要考虑到所处位置的影响,采取对应的开采方式,这样才能够确保天然气能源得到有效的排出和采集,而且保持其本身的正常状态,能够为人们良好的使用。
因此,相关工作人员需要重视采取正确的排水采气工艺方法,确保天然气井内的液体能够在相关人为压力下得到有效的排出,而且天然气井还能够保持其原本的状态,不会受到结构方面的破坏,这样有助于更好地开展天然气能源的开采工作,进一步提高天然气能源的开采量。
在日常工作状态中,天然气井会产生一些油和水之类的液体,还会之间发生一些变化,而在天然气井内进行沉降,最终堆积在井底。
由于这个变化会给气层带来一定的内压,从而导致天然气的流通受到一定的限制,不能够进行正常的流动,那么就会导致天然气井本身的工作性能没有得到良好的发挥,从而给天然气能源的开发工作带来一定的危害。
面对这样的情况,相关工作人员就需要进一步加强对开采工艺和方法的优化和完善,对这种沉积液体采取有效的处理措施,从而积累更多丰富的工作经验,能够有效提高天然气开采技术的应用性和可行性,推动天然气开采工作得到顺利的实施,为相关企业带来稳定的经济效益。
2 选择排水采气工艺的技巧由于天然气能源开采过程当中可能会出现许多问题,因此合理选择排水采气工艺方法的技巧就显得至关重要。
相关工作人员需要对此引起高度的重视,注重其中一些关键的部分,从而合理选择最合适的排水采气工艺方法的技巧。
首先就是需要充分了解开采地点的地形、地貌等情况,相关工作人员需要做到实地考察和勘探,对地质结构达到充分的掌握,还需要积极了解这个地点的开采历史,对当地的天然气能源的真实的储备情况需要做好记录,这样能够帮助工作人员更好地规划开采方案。
气井排水采气工艺技术探索摘要:气井开采会降低地层压力,当地层压力无法举升一定量的水时,井底会聚集大量液体,形成液柱,进而可能导致气井丧失自喷能力,甚至导致气井完全停产。
为了避免这一问题,就需要应用排水采气工艺技术,及时处理井底的积液,以确保气井的正常开采。
基于此,本文阐述了排水采气的概念,并对气井排水采气工艺技术展开探究。
关键字:气井;排水采气;工艺技术前言在社会的快速发展中,对于天然气的需求量不断增加。
气井的环境对顺利开采有着极大的影响,不过,在气井的开采过程中,很容易发生积液现象,在井底高压低温的作用下,积液会发生水合物冻堵情况,阻碍天然气的正常开采。
针对这一问题,通过应用排水采气工艺技术,完成气井排水,有效处理井底积液为,从而为天然气的正常开采奠定良好基础。
1排水采气概述排水采气指的是借助相关技术手段,把气井下的天然气排出去,在这个过程中,需要将液化的天然气排掉。
排水采气技术是天然气采集中的关键,只有处理好地层中的水资源,才能够防止井下出现大量积液,进而提升天然气的采集效率。
在天然气开采中,出水问题难以避免,若不能及时排除井下的水资源,则会影响天然气的开采效率。
2气井排水采气工艺技术2.1井下节流排水采气技术井下节流排水采气技术在实际应用中主要是在井下安装节流器,实现井内节流、降压,提升流速,使得井口压力保持稳定,借助地热能量,对于水合物的生成条件加以改善,避免其生成,这样可以减少井下积液的形成量。
节流器内的流体有两种类型,即临界、亚临界流动,依据节流器出入口压力比值能够区分流体状态,由于采气前期的井外压力较小,在节流器处则会形成较大的压差,流体处于临界流动状态,优化装置气嘴的直径,能够使流体状态发生改变,为该工艺的实施奠定基础。
同时,对卡瓦式节流器进行改进,优化胶桶的伸缩率、硬度、拉伸强度、压缩率等各项性能参数,进而有效提升其使用性能。
在采气过程中,企业选择哪一种排水采气工艺,对具体采气效率有着极大的影响,在选择具体工艺时,应先确定开采的条件,依据环境合理选择工艺。
涡流工具用于低产低压气井的排水采气作者:邵乐等来源:《中国科技纵横》2014年第04期【摘要】随着气井的开发进入中后期,井底压力降低,井筒积液问题越来越严重,排水采气成了各个气田首要解决的问题。
通过排水采气工艺,可以延长气井的生产周期,提高气井的采收率。
涡流工具是一项新从国外引进的井下气—液两相分离技术。
本文重点介绍了涡流工具的结构组成、工作机理、操作过程、适用范围、优化设计,为气田的排水采气技术提供新思路。
【关键词】涡流工具低产低压气井的排水采气1 引言气井的开采是衰竭式的开采,随着天然气的不断产出,气井的产量、压力逐渐降低,井底压力下降,使得气流携带液体能力变弱,气井出水造成的井底积液问题越来越严重[1]。
许多气井被迫关井停产或被水淹,这样会使得一部分还有生产能力的气井停产,没有充分利用地层自身的能量,从而降低了天然气的采收率。
涡流排水采气是一项新的排水采气工艺,涡流工具能够将泡状流、弹状流、乳沫状流等不规则低效率紊流流体转换为规则的涡流流体,液体和气体在管道内分成了明显的气、液两相旋流,使液体沿管壁呈螺旋状流动。
通过国内几个气井实验性的应用,表明它能够提高气井的携液能力,降低油管压力损失,提高采气量。
2 涡流排水采气2.1 涡流工具组成部分涡流工具主要由6部分组成,如图1所示,打捞头及打捞器与绕流器是固接在一起的,绕流器与导向腔通过螺纹连接,导向腔与座封器也是通过螺纹连接,接箍挡环套在座封器的外壁上,可以沿着座封器外壁上下滑动,通过座封器下端的锥形台阶实现连接与限制。
各部分作用如下:(如图1)打捞头及打捞器:通过与钢丝绳或电缆和投放工具串连接,将井下涡流工具安全平稳的下入油管中。
绕流器:由表面上的螺旋带实现气—液两相流体介质从紊流流态改变为涡流流态。
导向腔:沿着导向腔的周向均布3个出口,使得井下的两相流体介质通过出口建立流动通道。
座封器:连接导向腔与接箍挡环。
接箍挡环:由其下端的卡簧实现井下涡流工具的固定,接箍挡环在油管接箍处自动卡住。