劉兵
摘要:在氣田生產過程中,應用頻率最高的排水采氣技術就是泡沫排水采氣技術。但是,由于受到不同氣田生產狀況的影響,泡排劑在應用期間的形式、類型以及使用方式、使用時間均各不相同。在這一基礎上,文章圍繞蘇里格氣田泡沫排水采氣技術的工藝應用和效果分析進行了探究。首先,分析了泡排劑的性能評價,包括起泡劑性能實驗、熱穩定性評價、落實泡高評價、攜液能力評價。其次進行了實驗效果探討,最后圍繞實驗結果進行了分析,旨在提升蘇里格地區的氣田排水采集技術應用水平,繼而創造更高的經濟效益。
關鍵詞:蘇里格氣田;泡沫排水采氣技術;起泡劑
一、泡排劑的性能評價
當前時期下,在內蒙古蘇里格氣田的開采過程中,采用的主要泡排劑為成都孚吉UT-6型泡排棒,同時輔助使用了UT-11C型液體起泡劑。
(一)起泡劑性能實驗
在進行起泡劑的實驗過后,得出了表1中的實驗數據:
如表1中所示,UT-6、UT-11C兩種泡排劑的性能都比較不錯,對于氣田的生產效率提升也具有很好的促進作用。另一方面,由于固體起泡劑的在使用后需要在短時間內執行關井操作,優勢在于便捷性比較高,對人力和物力都有很好的節省效果,并且有利于氣田下部分位置的積液排除,應用價值較高[1-2]。
(二)熱穩定性評價
在針對UT-11C泡排劑進行熱穩定性評價時,首先在其處于98±10。C范圍內開展熱穩定實驗。通常情況下,在高溫處理之前和之后的一段時間內,羅氏泡高都在180mm左右徘徊,實驗3min之后,羅氏泡高從實驗最初的180mm高溫處理結果降低至177mm。通過該中變化能夠明顯發現,UT-11C泡排劑在蘇里格氣田應用過程中的熱穩定性適宜。另一方面,此種泡排劑受到溫度的影響比較小,利于生產,適宜的氣田處理位置大約為1600m-3600m之間,比較符合蘇里格75號氣田的氣水同產井中助排穩產工作的推進特征。
(三)羅氏泡高評價
在進行蘇里格氣田的氣泡能力實驗時,采用的是UT-11C泡排劑進行開展。實驗結果如表2:
通過對表2中的內容分析之后能夠發現,UT-11C泡排劑在0-0.1%的凝析油中的氣泡性能為最佳超出0.3%時,達到氣田開采標準,達到0.5%時,泡沫高度趨于穩定,由此可見,UT-11C泡排劑的最佳羅氏泡高濃度應低于0.5%。
(四)攜液能力評價
在進行UT-11C泡排劑攜液能力評價工作實驗時,主要針對蘇里格氣田范圍內的地層水進行實驗,實驗的方法是開展模擬實驗,實驗的數據內容見表3:
經過對表3中的內容進行分析能夠發現,在蘇里格氣田中,應用UT-11C泡排劑所展開的工藝應用效果相對比較符合預期設想和要求,具備較強的攜液能力。但是,在進行規律總結時能夠發現,攜液率的上升,與UT-11C泡排藥劑的濃度增加之間具有十分關鍵的正相關[5-6]。例如:當UT-11C泡排藥劑的濃度上升至0.5%時,攜液率增長至89.46%,而當UT-11C泡排藥劑的濃度上升至0.6%時,攜液率增長為0%,由此可見在攜液能力評價中UT-11C泡排藥劑的最佳濃度是0.5%。
二、實驗效果探討
在本次研究過程中,進行蘇里格氣田泡沫排水采氣技術工藝應用效果分析時,運用的是采氣動態曲線方法與聲波測試方向相結合的形式,將蘇里格氣田內的4-3H氣田井作為實驗對象,開展UT-11C泡排劑的采氣現場研究,效果十分顯著。蘇里格氣田內的4-3H氣田井在2016年6月15日開始正式采氣生產,采用的是聲波測試的方法檢測出筒頁面位置為2450m,其陪產為6.0*104m3/d,計算得出該井內的積液含量是5.2m3,在7月16日朝向實驗井內部再次進行加注,加注量為0.5%UT-11C泡排劑,其應用量為25kg,目的在于排水。應用該種技術工藝之前,氣田內的4-3H氣田井中的平均每日產氣量為1.1*104m3,應用該種技術工藝之后,平均每日產氣量為1.7*104m3,已經完成了最初的氣田泡沫排液以及氣田生產量的增產效果。
三、實驗結果分析
通過對本次實驗的分析能夠得出,蘇里格氣田泡沫排水采氣技術工藝的應用,能夠有效解決以下幾點問題:(1)有效使得間歇氣田生產井升級為連續氣田生產井;(2)充分提升了傳統的氣田生產量,同時降低了采氣生產作業對于氣田井本身的壓力;(3)通過實驗分析,得出了蘇里格氣田泡沫排水采氣過程中的排泡劑最佳使用比例為0.5%。
總結:
綜上所述,伴隨著化工業經濟的不斷發展,我國在該領域中應用越來越多的科學技術,借此提升化工業生產的工作效率。但是,就目前階段而言,蘇里格氣田的采氣工作還存在較多的不足之初,作為化工工程生產管理者,首先需要做好的就是對于提升采集技術的工藝應用水平,同時針對工藝應用效果進行有效的分析,唯有如此才能更好的提升蘇里格氣田采氣作業效率,創造更大的經濟效益。由于受到多種因素的影響,文中的內容并不全面,有待補充,希望其中的部分內容能夠為后續關于本課題的研究提供參考。
參考文獻:
[1]田建峰,曹成壽,劉建英,等.蘇里格氣田泡沫排水采氣工藝應用技術難點及對策[J].鉆采工藝,2016,39(3):67-69.
[2]張浩然,李引賢,雷迪澍.試論蘇里格氣田排水采氣工藝技術研究與應用[J].石化技術,2016,23(9):189-189.