气藏动态分析-产水气井动态分析及排水采气工艺培训课件(ppt 68页).ppt

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气藏动态分析-产水气井动态分析及排水采气工艺培训课件(ppt 68页)

2)堵水采气技术措施 实 例 德国北部一砂岩气田,井深3440m,井温 130℃,平均渗透率0.01 ,平均孔隙度12.7%, 开采6年后,产水由2 m3/d升到90m3/d,最终导 致水淹弃井,1993年用选择性聚合物堵水处理后, 产水降至不到1m3/d,恢复产气到10×104m3/d。 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 2)堵水采气技术措施 b 、非选择性堵水 非选择性堵水通常采用的用封隔器堵水和 挤注水泥堵水的工艺技术。 注水泥堵水必须遵循的原则 ①采取生产测井等技术手段弄清出水类型与性质, 以及出水层段或漏失层段的位置。 ②处理层段必须与其它层段分隔开。 ③必须有遮挡层以防注水泥处理后发生水窜。 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 2)堵水采气技术措施 四川盆地白节滩气田B8井产层出水开采枯竭后, 用SC-2型生产测井仪通过井温、流量和压力梯度曲 线等生产动态测井找出出水层。 采用注水泥塞对水层进行封堵,用清水替喷投产,使天然气产量从原来的0.5×104m3/d增加到3×104m3/d,气井不再产出地层水,使该井的找水、堵水获得了显著的增产成效。 实 例 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 3)“三稳定”排水采气工艺技术 “三稳定”排水采气工艺是通过优选气井角阀的合理开度,使气井在井口压力、产量、气水比三项生产技术指标保持相对稳定的条件下进行生产的工作制度。其实质是通过调节角阀来优选产气量,使气井在井筒中的天然气流速能达到连续排液的临界流速。 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 4)人工举升排水采气工艺技术 当气井生产中后期,依靠气井自身能量 采用“三稳定”排水采气工艺技术已不能排除 气井产出地层水正常生产时,应采取人工举 升的二次开采排水采气工艺技术,以提高气 井的产量开采效益和单井产能。 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 产水气井二次开采排水采气工艺技术经历了 各种排水采气方法的试验、改进和发展,逐步形 成以优选管柱、泡沫排水、气举、机抽、电潜泵、 射流泵等六套基础排水采气系列工艺技术。用于 产水气井的排水采气装置、流程、工具以及工艺 已形成较为成熟的配套技术。 技术发展现状 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 排水采气工艺技术适应条件 选择何种排水采气方法,需要对出水气井进行生产 动态系统分析以及不同排水采气方式技术经济指标论证。 排水采气方法对出水气井的开采条件有一定的要求,包 括气井的生产动态参数、产出流体性质、出砂、结垢等 因素。而决定因素是经济投入。必须进行综合对比分析, 最后确定采用何种排水采气工艺。 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 不同排水采气工艺技术的特点、适应性及效果 工艺 类别 工艺 原理 技术特点 适应条件 应用效果 (截至2000年底) 应用井次 增产气量104m3 优选管 柱排水 通过优选油管管径来提高气流带水能力,排出井底积液。 技术关键: 建立和研制求解气井井筒连续排液合理管柱、压缩系数、多相垂直管流数学模式和计算软件,优化设计和生产方式,合理确定临界流量与临界流速,确保设计管柱能连续排液。 Φ60.2 mm、SM-80油管,安全系数取1.4条件下,最大井深≤4700m;最大排量≤100m3/d。适用于有一定自喷能力的小产水量气井 112 50081 注:来源于广汉采气工程研究院杨川东教授级高工的讲义 1)优选管柱排水 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 不同排水采气工艺技术的特点、适应性及效果 ( 1)优选管柱计算模型 气井连续排液的临界流量、临界流速、对比流量、对比流速可分别由下式确定: 当qscqkp时,应重新选择的合理油管直径由下式确定: 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 不同排水采气工艺技术的特点、适应性及效果 ( 1)优选管柱计算模型 临界排液协调点 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 流出动态曲线 不同排水采气工艺技术的特点、适应性及效果 ( 1)优选管柱计算模型 确定油管最大直径的方法: ① KopoTaeB方法: ② Sereda等人方法: 2、水驱气藏的排水采气工艺技术 不同排水采气工艺技术的特点、适应性及效果 ( 1)优选管柱计算模型 ③ ГyMaTyИHoB方法: ④杨川东方法: ⑤Turn

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