首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
苏里格气田是一个低渗、低压、低丰度的“三低”气田,单井产气量较低,且气田局部出水严重,如果气井井筒积液,造成井筒压降升高,增加液体对气层的回压,导致天然气产量将急剧下降,甚至出现死井的现象,因此,有效排出井筒积液是实现气田稳产的方法之一.本文以2个月泡排试验所录取数据为基础绘制气井采气曲线,分析不同气井的泡排效果,摸索低产气井有效的泡排制度,保证气井平稳生产,从而提高气井最终采收率.  相似文献   

2.
在选取最佳排水采气工艺时,需要比较不同排水采气方式来确定产水气井最佳采气工艺。采用采气方法,应严格按照开采要求实施开采。在使用排水采气法时必须认识开采前提条件,避免环境中的敏感因素对其造成影响,导致排水采气工艺效益降低,甚至失败。气井的动态参数是此次开采的重要考虑对象,除此之外,还需要考虑产出流体的性质、结垢、出砂等情况。由于项目工程款有限,必须考虑开采成本,通过综合对比分析可以选取一个最为合适的排水采气工艺,实现经济及开发效益最大化是目前工艺实施的重点。  相似文献   

3.
罗凯  魏锋儒  薛伟宾  王飞 《化工管理》2023,(28):148-150
中国气田所处地质条件复杂,再加上长期开采后气井内部出现积液积水的情况,严重影响气井的开采产量与寿命。同时,长时间存在的积液等可能会对天然气产生损害和污染。积液诊断和排水采气工艺技术作为克服这些问题的技术手段,是气田开发面临的重大课题。文章针对页岩气井积液诊断及排水采气工艺技术进行分析,采用案例借鉴、文献总结等方法,从页岩气井积液分析入手,指出页岩气井积液诊断技术,阐述排水采气工艺技术。  相似文献   

4.
井下节流技术广泛用于解决气井水合物的生成问题,本文将探索井下节流技术在积液气井中的排水采气机理,通过模拟产水气井下人节流器前后井筒参数的变化,分析其排水采气机理,通过现场试验,分析井下节流排水效果,为气田提供多种排水采气方法。  相似文献   

5.
气田开发过程中,因边底水、夹层水、作业入井液、凝析油水及因固井质量、储层改造造成的上下气水层串通等,都会造成气井生产过程中产液,造成气层气相渗透率减小,降低产能,在自然产能低于两相垂直管流最小带液气量时,井筒滑脱损失增大,造成气井因积液而减产,甚至停产。因此,产液气井需采取排液措施。且气田开发到中后期,地层压力降低,大部分气井失去携液能力,需采取有效排液措施进行诱喷以保证其正常生产。  相似文献   

6.
结合气井的生产曲线和临界预测模型对生产井进行积液预测,对于要积液和已经积液的气井需采取相应的排采措施。排水采气工艺是排除井底积液、延长气井寿命和提高采收率的有效措施,常用的排采工艺包括优选管柱、泡沫排采、连续气举、机抽排采、电潜泵排采、柱塞气举及两种或两种以上排采方式的组合排采等。随着国内外的天然气开采工艺技术的不断进步,新的排采工艺技术的应用和相关装备的配套研制如井下涡流技术、气体加速泵技术、球塞气举技术和超声波雾化技术等,为不同类型气藏排水采气提供了新思路。  相似文献   

7.
随着我国经济的发展,社会的进步,气井排水采气工艺技术的相关问题也渐渐引起了人们的重视,在学术界很多学者都对这一问题进行了分析,但是得出的研究结果往往不具备现实意义。针对这种情况,为了对现实需求进行适应,就必须要不断的加强对气井排水采气工艺技术的分析,这也能够为后来者的研究打下坚实的基础。除此之外,对气井进行开采具备一定的难度,必须要对很多细节问题进行重视,否则就可能会导致气井失去自喷能力,据此,文章以长庆油田区块为基础研究了气井排水采气工艺技术,希望能够对现实有所裨益。  相似文献   

8.
随着我国经济的迅速发展,对天然气的需要量也不断增加。我国地域范围比价广阔,各地的地质特点往往存在较大的差别,在实际油气资源的开采过程中,很多气井都属于低压低产气井,其开采难度往往比较高。为了有效提高气井的开采效率,可以将排水采气工艺技术有效应用在实际采气生产过程中。为此,文章对低压低产气井排水采气工艺技术的应用进行探讨,希望对促进我国天然气事业的发展,可以起到有利的作用。  相似文献   

9.
苏里格气田是中国比较具有代表性的三低气田类型,在正式进入到投产阶段之后,苏里格气田的实际产气量以及压力下降的速度比较明显,并且气井当中出现携液能力严重不足等问题。通过相关调查分析研究可以看出,井底当中的积液现象存在明显,造成了井筒内部大量积液,对苏里格气田的正常工作和生产产生不良的影响。文章重点针对苏里格气田排水采气技术在运用过程当中的问题和进展进行了分析,并且提出了有效的优化策略。  相似文献   

10.
在自喷采油井中常有地层水流入井底,当油井产量高、井底液流速度大而井中水流的数量相对较少时,水将完全被液(气)流携带至地面,否则,井筒中将出现积水。积水的存在将增大对油层的回压,并限制其生产能力,有时甚至会将油层完全压死以致(停喷)关井。对此必须采取措施排出井筒中的积水,提高单井产能,延长自喷时间。  相似文献   

11.
随着时代的发展,社会的进步,油气藏勘探开发也借助技术的进步而发展,作为非常规气藏的凝析气藏也得到了较大程度的发展。研究凝析气井开发过程中出现的问题,对于制定合理的开采工艺方案有重要意义。为此,本文将从凝析气入手,通过分析排水采气工程的发展现状及发展趋势,研究凝析气井气举排水采气工艺技术,希望对我国凝析气井的勘探开采和凝析气藏的储备起到一定的作用,促进我国油气工业的平稳进行,为我国经济社会发展提供强劲的发展动力。  相似文献   

12.
天然气气井并非全部具有丰富的资源储量,一些特殊的低压低产气井开采难度比较大。文章就结合低产低压气井的实际开采经验,对泡沫排水采气技术、气举排水采气技术、柱塞举升排水采气技术、优选管柱排水采气技术、机抽排水采气技术等常见的采气技术进行详细的分析。  相似文献   

13.
石春平 《化工管理》2015,(5):179+181
通过对大牛地气田气井基本情况的分析,提出对排采工艺的基本要求。根据泡沫排水工艺的机理、适用范围进行泡沫排水工艺在大牛地气田适用性的理论分析,再结合泡排工艺在高、中、低产井上的实际应用效果,验证了泡沫排水工艺在大牛地气田的适用性及运用边界条件。基于此,本文将结合泡沫排水采气工艺,深度解析其在大牛地气田的运用方式。  相似文献   

14.
柱塞气举排水采气工艺利用间歇开关井的方式积攒储层能量,进而通过推动油管内柱塞制造机械举升界面以减少液体滑脱达到排水采气的目的。通过对柱塞气举动力学模型进行研究,根据动力学模型分析结果,探讨了影响88.9 mm(31/2")无环空气井柱塞气举工艺效果的各项因素,确立了工艺应用条件;结合前期理论研究,阐明了88.9 mm(31/2")无环空气井柱塞气举工艺流程及配套装置的变更选型;利用单井两相计量测试,结合气井动态分析方法对区块柱塞先导试验井进行了应用效果评价,详细分析了先导试验井的工艺适用情况和工作制度。通过对苏南区块柱塞工艺的研究表明,柱塞气举排水采气工艺适用于88.9 mm(31/2")无环空气井,适合有一定储层能量和高气液比的产水气井,可根据研究成果对该工艺进一步推广应用。  相似文献   

15.
柱塞排水采气、泡沫排水采气具有设备简单、应用条件需求低、效果明显等特点,因而在靖边气田得到广泛应用。文章主要对以上两种排水采气工艺对三甘醇脱水装置的影响做一些探究及建议。  相似文献   

16.
在天然气开采过程中,储层中的凝析液或地层水会在井筒内聚积形成积液,严重时会造成气井产量迅速下降甚至停产。排水采气是排除气井井筒及井底附近地层积液,使气井恢复正常生产的措施。柱塞气举作为排水采气的一种有效经济的手段,在苏里格气田应用广泛。开展新型柱塞气举排水采气装置的研究与应用,优化柱塞装置结构,提高排水采气举升效率,是气田增产工作的重要内容。  相似文献   

17.
针对苏里格气田井内积液严重且存在高矿化度高温的实际开采情况,文章采用气流法考察了苏格里现役液体泡排剂、纳米泡排剂、固体泡排剂、十二烷基硫酸钠、α-烯基磺酸钠和脂肪醇聚氧乙烯醚六种不同泡排剂的起泡性能,对它们产生泡沫的稳定性、携液能力及表面张力进行了测试,得到结果:纳米泡排剂>α-烯基磺酸钠>液体泡排剂>十二烷基硫酸钠>脂肪醇聚氧乙烯醚>固体泡排剂。后续测试了地层矿化度和凝析油对泡沫性能的影响,最后根据综合结果得出,纳米泡排剂是最适宜苏里格气田使用的泡排剂。  相似文献   

18.
基于黄沙坨油田油藏控制高含水期水窜需要,提高原油产量,研制氮气泡沫驱技术以替代水驱技术.注氮气泡沫驱替液可以显著降低出水比率,并且更有效的封堵高渗透地层,有效的抑制注入水沿高渗透部位的突进.氮气泡沫驱技术在本地区的使用,进一步提高了在高含水时期的采收率,达到了增产的目的,效益显著,具有很好的应用前景.  相似文献   

19.
泡沫排水采气工艺成败的关键取决于起泡剂的性能。在起泡剂检验工作中发现,各厂家产品标准差异很大。针对产品标准中存在的问题,建议制定一个科学、合理、适用的泡沫排水采气用起泡剂标准,作为油田签订合同、入库验收和质量监督检验的技术依据。  相似文献   

20.
随着东胜气田的不断开发,中高产液井逐渐增多,这类井易积液水淹,严重影响了气井的产能释放。通过对此类井地质潜力和现有排采工艺分析的基础上,探索机抽排水采气工艺应用的可行性。通过先导性实验,提高了气井的排液能力,成功复产,延长了气井的生命周期,证实了机抽排液工艺技术对高产液井开发良好的应用前景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号