朱建雄 楊文學 謝雨兵 陳偉
摘要:在對天然氣等油氣開采的過程中,井下的壓力會隨之持續走低,這樣就極易導致氣井的積液問題。一旦出現這樣的情況,不僅會嚴重影響氣井的生產能力,而且也不利于氣井的長久生產,如若不能及時采取措施予以應對,那么相應的設備必將隨時會被廢棄。然而怎樣才能有效地處理氣井積液的問題呢?當前比較合理的方式是使用配套的采氣技術,這樣不僅可以確保氣井達到較高的生產效率,而且也能夠有效避免積液等不良狀況的出現。
關鍵詞:配套采氣;工藝技術;應用
配套采氣工藝技術在天然氣開采過程中是一項關鍵技術,因此,對該技術的應用要點進行總結分析能夠提高天然氣的開采效率,所以,文章結合實際,在分析配套采氣工藝技術原理的同時,對該技術的應用要點內容進行探究,希望分析能給相關工作人員提供一些參考。
1.配套采氣工藝技術分析
1.1配套采氣工藝技術簡介
當前對于天然氣等油氣開采,我國已就具體狀況加快了配套采氣技術方式的探究進程。而當前行業內部常見的排水和采氣的技術方式主要有氣舉和機抽等方式,而應用于儲層改造的技術主要有水力加砂壓裂等方式,而運用于地面管網改造的技術,主要有井下節流和地面增溫等方式。通過以上相關技術的運用,使得天然氣等油氣的開采更為高效,并確保了其生產環節的協調和安全。
1.2水力壓裂技術分析
對于油田氣藏,通常有兩個顯著的特性,其一是較低的產能標準,其二是有著致密且滲透性較低的儲層。因而對其的改進通常會涉及到儲層,以提高其產能水平。比如某天然氣田運用了壓裂技術,在改造完成之前并沒有使產能提高,而在壓裂并對油嘴改造之后,緊接著使用高強度且密度較低的陶粒承擔支撐的作用,相應的對于返排等環節可以借助于氣舉以及化排等技術方式來處理。經由壓裂技術對儲層的改造,該天然氣田的產能獲得了極大的提升,另外地層的滲流狀況也得到了優化。
對氣藏產量來說,最為重要提升方法的當屬水力壓裂技術,此類方式在當前的實踐中得到了普遍的使用。由于對天然氣長久的開采,必定會出現不同程度的諸如氣頂和氣田等水淹問題,而只有使用高效率的排液采氣技術,才能切實地保障天然氣田的生產力水平,而通過長期的探究和實踐,逐漸形成了主要包括化排以及氣舉和小油管等的操作流程。
1.3排液采氣技術分析
(1)小油管排液采氣技術。氣井自噴帶液的能力與管內徑的關系,通常如果保持其他因素的話,那么此二者就呈現出一種反向線性的關系;綜合油氣田的具體狀況,可以使用管柱油管二者結合的方式,以提高氣井的產能。
(2)化學排水采氣技術。所謂的化學排水采氣技術,其主要是使用發泡劑,以較低水的密度,從而借助于氣體的攜帶能力把水排出地面。另外需要注意的是,發泡劑的質量和適宜性務必要引起足夠的重視。
(3)氣舉排水采氣技術。對氣井來說,一旦其能量水平達不到所需的標準,那么極易導致帶水困難的問題,甚至于出現生產滯后的情況。氣舉排水是一種借助于液氮或是其他氣體來增強帶液能力的方式,其在當前的油氣田開采中獲得了普遍運用。當出現氣井壓力較低和產水量較大的情況,就可以優先選用氣舉技術;而當地層有著較大的出液量,相應的氣井有著較高的能量,那么通常可以使用氮舉的技術方式予以處理。
1.4改造集輸氣管
如果氣井的儲量很小,并且其開采在持續推進,那么井口的壓力就會隨之不斷降低,以至于最后導致停產。盡管氣井壓力較高也不能穩定地生產,這時就需要借助于集輸氣管的改造來處理這樣的問題。
(1)井口加溫。通常到了冬季,氣井的保溫效果和管線等都會受到不同程度的影響,從而使得正常的生產受到延誤。而對于那些凝析油粘度較高且壓力較高的氣井,通常需要加溫井口才能確保正常的生產。
(2)采氣工藝分期配套和氣井防腐。氣井在實際的運作中,經常會遇到腐蝕的不良情況,進而使得油管出現斷裂和脫落情況,這樣就使得生產不得不中斷。而對此類情況的處理,通常可以使用緩蝕劑來解決。因為氣田的出水量和壓力等會隨著不同的階段而出現變動,所以相應的技術方式也應符合階段的不同要求。
2.其他氣井排液采氣配套技術和其特點
2.1機抽排水采氣技術
對于機抽相關技術方式的探究,我國從上世紀八十年代就展開了透徹的研究,而當氣井的動液面較高且有一定的產能,那么就可以考慮選用機抽的技術方式,與之相協調的機械設備主要涵蓋深井泵以及承擔井下分離和脫節的器械等。此類方式的工作原理是,首先把深井泵連接到油管上,并逐漸下放到井下適宜的深度,接著使用地面上的抽油機把氣井中的水抽離出來,這樣一個過程中氣井中的壓力會隨液面下降而不斷降低,當達到相應的程度之后,就能夠使水氣分離。然而受制于此類技術受氣液比例以及井深的制約作用較大,而直到現在此類技術的缺陷仍舊沒能彌補。
2.2優選管柱排水采氣技術
如果氣井的油管直徑較小,那么其攜液的穩定性和效率就比較高;而反之盡管能夠獲得較高的產量,但是穩定性不是很好。因而務必要依照氣井的具體狀況選用適宜的油管,以匹配恰當的技術方式。此類技術能夠充分運用氣井自身的能量,并在開采后期階段可以借助于調整油管直徑來提升氣體的攜液能力。對油管直徑的選擇,通常需要精準計算考慮流量等指標內容。而如果要確保排水能夠持續,那么氣流的流速應趨近于臨界數值,這樣在管柱噴出氣流時,還能夠確保天然氣的充分輸送。使用此類技術方式需要注意以下兩點內容,當氣井壓力較小時,就應選擇直徑較小的油管;而當氣井產量高且流速大時,就應選擇直徑較大的油管,從而達到減少損失和提升產量的目標。
2.3射流泵排水采氣技術
射流泵是一種性質較為特殊的技術方式,其主要是通過壓力轉化為動能的方式,進而把井內液體吸附到噴嘴中,以最終把液體排出地面。此類技術方式并不需要活動的器件,因而其作用于那些含沙流體以及腐蝕類的氣井較為適宜;由于此類技術方式能夠處理含量較高的氣流體,因而也可以運用于高溫類型的深井;另外此類技術有著極為緊密的結構類型,因而也可以用于水平和傾斜類型的氣井操作中。其前期的投入成本較低且裝配靈活簡便,但是對于前期的準備仍舊需要較高的投入。此外在運用此類技術方式時要切實注意腐蝕問題對射流泵的影響。
3.結論與認識
以上對天然氣匹配采氣技術方式的詳細剖析,主要涉及到的有優選管柱以及射流泵和機抽等采氣技術方式,同時排氣方面的技術有小油管和氣舉等方式進行分析,實踐可知,在采氣過程中,選擇怎樣的技術按照具體工程狀況而定,這對提高整體采氣效率有重要作用。
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