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《石油工业技术监督》2020,(3)
随着苏里格南区块气井开采时间的延长,地层压力逐渐降低,单井产量递减,携液能力下降,部分气井逐渐出现了井筒积液的特征。为了排出井筒积液,提高单井产量,延长气井连续生产时间,利用单井同步回转增压技术降低井口压力从而增大地层与井口的压差将井筒积液排出。通过介绍一种同步回转增压装置在苏里格南区块的应用情况,分析该装置的使用效果,提出了气井增压生产技术的优化建议。 相似文献
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东胜气田锦58井区位于鄂尔多斯盆地北部,为低渗致密含水气藏,随着开发的深入,生产过程中涌现出不少问题,主要有三方面:一是受东胜气田提产保供影响,部分气井生产制度偏大,导致气井压力、产量递减迅速;二是当气井产气量递减至临界携液流量以下时,气井容易出现积液现象;三是当气井产气量递减至临界携泡流量以下时,气井频繁水淹,靠常规治理手段不能实现连续生产。针对上述问题及技术难点进行分析,分别提出了合理配产、优化泡排制度、引入排水采气新工艺等措施,现场实验后取得不错效果,为东胜气田的长期稳产提供了技术保障。 相似文献
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《石油工业技术监督》2017,(9)
苏里格南区块属于典型致密岩性气藏,且储层非均质性强,砂体变化大;随着气田工业化开发的加快,储层能量下降,井筒积液增加,导致气井产量递减快,实现单井稳产越发困难。介绍了气井产量出现递减的原因,利用气井动态分析方法,结合苏里格南气井实际生产情况,对苏里格南区块采取的压力恢复、泡排、速度管柱、二次压裂等气井增产措施进行效果评价。 相似文献
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苏里格气田是典型的低渗砂岩气藏,储层岩石孔隙结构复杂,具有明显压敏特征;目前气井采用控制产量和放压生产2种方式,其动态特征差别较大,对压敏条件下气体渗流机理及其对气井产能的影响认识不清,2种生产方式对气井开采效果的影响有待进一步评价。在岩心实验分析的基础上,通过储层压力敏感性评价,建立压敏条件下气井渗流方程,定量评价压敏条件下气井产能特征,并结合实际动态资料,修正渗透率压敏参数,分析预测气井开发后期生产动态,量化对比不同生产方式下压敏对气井开采效果的影响,优化配产,提升气田开发水平。 相似文献
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《石油工业技术监督》2017,(9)
对苏里格南气田气井出砂情况进行分析,认为出砂类型为支撑剂回流。针对如何控制支撑剂由地层回流入井筒,开展了气井合理产量优化研究。同时,结合开发中因气井出砂造成的危害,从井下节流器改进到易发生故障部位进行工艺优化,配合开井、排污控制、壁厚检测等相应制度,达到防砂目的。针对开井初期高产气井以及开发中节流器打捞无阻生产气井,进行井口除砂工艺实施,基本确定不同类型气井除砂制度。该分析研究对保障气田安全高效生产具有重要的意义。 相似文献
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汪洋 《石油工业技术监督》2023,(12):14-18
气田开发过程中,经常会进行集输气系统工况调整变化。在气井产量大幅提升后,随着流速、压力的增加,会导致腐蚀、冲蚀、应力的加大,加剧对生产设施的腐蚀和损害。有必要对整个地面集输气工艺设施的工况适应性进行分析评价。根据评价结果,采取相应措施,优化工艺流程及参数,选用合理的生产制度防控风险,确保安全平稳生产。研究采用的评价技术主要建立在弯头、阀门等重点关键部件检测评价基础上,采用模型预测、检测分析等技术手段,对关键部件的强度、使用寿命进行计算评价,可为地面集输气设施工况适应性评价提供参考,对集输气井站安全高效生产具有借鉴意义。 相似文献
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对于气田的开发的过程包括试采,产能的建设阶段,稳产阶段,产量的递减阶段和低压小产量的生产的阶段。对于定产生产的油田来说,又分为自然的稳产期以及增压的稳产期,和低产期。伴随着气井的不断生产,井口的压力变得越来越小。当压力降低到及气管线的系统压力的视乎,就不能够输入到集气管网中。为了防止这种状况的发生,使得管道的输送正常的进行,应当通过增压站对天然气进行增压的工作,这样就会减少管道在流动的过程中的摩擦的阻力。所以要将增设增压站以及增加对增压设备的使用。因此增压是在开采的过程中的一项重要的措施。随着靖边气田的开发以及天然气的不断的采出。底层的压力逐渐的降低。使得一些气井在生产的过程中和极其系统的压力相当,因此采取了间歇式的开采方式。因此本文主要介绍了,为使得靖边油田稳产,低压气井能够有效的开发,对靖边油田地面官网增压集输模拟的分析工作,这样具有较大的经济效益及社会效益。能够降低对管线以及设备的损失,同时也可以充分的利用地层中的能量,使得气田达到稳产具有十分重要的意义。 相似文献
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针对海上深水气井清井返排过程中,生产系统在泥线附近易形成水合物影响正常生产问题。以海上深水气井气藏地质、工程及井内产出流体组分数据和环境参数为模拟条件,基于P-R状态方程、多相流理论,运用OLGA软件建立热力水力学模型,对高产气井在清井返排过程中水合物生成条件及防控进行了研究。研究结果表明:在750 m的深水条件下气井在清井返排过程中,均有水合物生成风险,泥线至平台管段是水合物生成的高风险段;气井产量越高越有利于防止水合物生成;当以不同产量稳产后关井,很快在泥线附近形成水合物,约1 h后,泥线温度降至环境温度;不同阶段、不同含水率时以不同速率注入甲醇(水合物抑制剂)可有效防止水合物生成。 相似文献
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