排水采气工艺在低产井的应用

(整期优先)网络出版时间:2021-04-29
/ 2

排水采气工艺在低产井的应用

张坤扬

华北油气分公司采气二厂

摘要:由于天然气井所处地域以及地质构造等多种因素的影响,必须要通过建立低压低产井。低压低产气井实际产气量少,而且天然气采集困难。如果天然气企业不能够实现对集气设备的进一步改进和革新,就会导致在生产开采过程中造成大量天然气浪费现象,进一步增加了天然气企业的经济损失。由此可见针对低压低产气井开采技术进行深入研究具有非常重要的现实意义。

关键词: 天然气生产;低产气井;开采技术

天然气生产技术主要指的是通过合理方式进行气井开采,并利用集气设备实现对天然气的收集。低压低产气井在实际生产过程中非常容易出现井内积液的问题,从而导致其实际开采难度非常大,因此必须要针对排水采气工艺技术进行进一步改进。

1 天然气井开采问题

天然气井在生产开采过程中充分利用地层本身的能量来实现自喷生产。但是随着天然气开采量的不断增加,地层中的天然气含量也会逐渐减少,从而使得能量会逐渐下降,天然气的产量也相应的降低,从而使得地地下液体不能够及时排出,最终在气井的形成大量的积液现象。而当气井中的液体到一定程度的时候,就会导致气井停产,必须要将气井中的积液排出之后才能够进行后续生产作业。鉴于此,必须要针对排水采气技术进行进一步的改进和完善,这样才能保证天然气井实现正常生产。

2 低压低产气井排水采气技术分析

目前在天然气生产开采领域,针对低压低产气井积液问题并没有良好的解决方案,因此,天然气企业必须要充分利用排水采气工艺技术来有效解决这些问题,而要想进一步提升天然气井生产效率,实现对生产作业成本的有效节约,就必须要针对低压低产气井排水采气工艺技术进行进一步完善。在实际天然气开采过程中,一些低压低产气井可以实现连续生产,但是其实际产量比较低,而一些低压低产气井需要通过间隙生产方式来实现开采,在这种生产方式之下气井的产量仍然达不到设计指标要求,因此也必须要采取合理措施来进一步提升排水采气效果。

2.1 泡沫排水采气技术

泡沫排水采气工艺技术主要是在天然气井筒中注入到适量的起泡剂,当起泡剂与积液混合在一起之后,会产生大量气泡,而泡沫的密度也会因为与积液混合它逐渐下降,这样就能够让天然气的提取量进一步增加,最大程度减小了低压低产气井在开采过程中的气量损失,与此同时也能够利用泡沫将气井中的积液排除,在此基础上就实现了排水采集目标。

泡沫排水采气技术在实际应用过程中可以分为起泡剂以及消泡剂等两个使用环节。在使用起泡剂的过程中,充分结合低压低产井实际生产状况,对起泡剂的类型以及具体使用量进行合理设置,如果在实际应用过程中使用了过量的起泡剂会产生资源浪费现象,使得气井生产成本增加 ;而如果起泡剂使用量过少,只会对气井产量产生影响。起泡剂在注入井下的过程中主要是通过注醇泵管线来实现。在完成天然气的采集之后利用消泡剂就能够达到有效的节流处理效果,使得天然气与水实现有效隔离,在此情况下就能够将天然气进行外输。

2.2 柱塞气举排水采气工艺技术

柱塞气举排水采气工艺技术主要是在天然气井筒中下入柱塞,充分利用柱塞运动实现井底举升能量的提升,与此同时通过柱塞的重复运行能够将井底的积液也携带到地面,这样就起到了间隔性推动柱塞向上运动,而柱塞的活动又能将井底的积液举升的地面,最大程度降低了积液对气井产量的影响。

2.3 连续油管排水采气工艺

连续油管排水采气工艺主要是在针对低压低产气井进行生产开采的过程中,充分利用连续油管,连续油管技术的应用能够让天然气开采过程中液体的流动速度进一步增加,从而有效提升气井实际的排液能力,连续油管排水采气工艺不仅可以应用在气举工艺方面,而且还可以在机抽工艺中得到很好应用。通过合理利用连续油管能够节省抽油杆的使用,而且连续油管在实际应用过程中操作非常便捷,并不需要在作业过程中实施压井,也不需要修井机配合作业,从而使得天然气生产开采成本得到有效控制,在天然气排水采气领域中得到了广泛应用。在气举工艺中合理利用连续油管排水采气技术,能够让气井的排液量进一步增加 ;在机抽工艺中利用连续油管排水采气技术,完全能够取代传统作业模式下抽油杆,由于连续油管在实际使用过程中不需要配备井下工具,因此,作业过程中产生的磨损也比较小,能够有效延长使用寿命,并进一步提升机抽排水采气的实际开采效率。在天然气井的生产作业过程中,充分利用连续油管作为速度管,能够使液体的流速进一步增加,从而使得气井的排液能力也逐步增加,在此基础上就能够很好的解决低压低产气井井下积液问题,从而使天然气井的产量得到进一步增加。

2.4 井下天然气积液隔离,同井循环注水工艺技术

井下天然气积液隔离,同井循环注水工艺技术在实际应用过程中必须要在气井中安装隔离器,利用隔离器将天然气与积液进行有效隔离。在完成积液与天然气的有效隔离之后,就可以将积液回注到储油层中,在此情形下就能够让天然气井的驱替能量得到有效提升,使得天然气能够在地层能量的驱替作用下被举升到地面,进一步实现了天然气井产量提升的目标。气体在从井底到地面的上升过程中,在存水层中快速注入液体水,利用这种方式将天然气井底的积液对天然气产量的影响控制在了最低程度。

2.5 选择良好管柱排水采气工艺技术

该技术主要是选择不同规格型号管柱的方法来有效提升气井的携带液体的能力,这样就能够让低压低产气井在实际生产作业过程中能够具备连续的携液能力,从而使得低压低产气井井底的积液量进一步减少。天然气井,在实际生产作业过程中,由于在储存中天然气与水处于混合状态,在温度不断下降的前提下,天然气会产生液化现象形成与水的混合物,为了能够将天然气混合液体同时采集到地面,就必须将井底的液体全部举升到地面。但是如果在实际生产开采过程中所使用的井筒存在不合理现象,就会导致井底出现积液问题,因此通过合理选择不同规格井筒就能够让天然气井的携液能力得到有效提升,并最终促进天然气井产量提升。

3 结语

综上所述,企业要想充分保证天然气的正常生产开采,将低压低产气井对产量的整体影响控制在最低程度,就必须要针对工艺技术路线进行进一步改进,与此同时,还要充分结合天然气井的实际开采状况来选择合理的排水采气工艺技术,这样不仅能够实现天然气生产开采成本的有效节约,提升天然气等产量,并能够将低压低产气井对产量的影响降到最低程度。

参考文献 :

[1] 贾浩民,李治,张耀刚,宋丽丽,王强军,李鹏,刘炳森 . 气举排水采气工艺技术研究及应用 [J]. 石油化工应用,2010,29(12):35~38+56.

[]白晓弘,田伟,田树宝,李康 . 低产积液气井气举排水井筒流动参数优化 [J]. 断块油气田,2014,21(01):125~128.