探究低压低产气井排水采气工艺

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油田低产气井排水采气技术研究与生产实践

油田低产气井排水采气技术研究与生产实践

油田低产气井排水采气技术研究与生产实践发布时间:2022-09-14T10:13:00.061Z 来源:《中国科技信息》2022年第9期5月作者:马健[导读] 随着经济社会的快速发展以及碳中和的要求马健中国石油长庆油田分公司第六采气厂,陕西西安 710000摘要:随着经济社会的快速发展以及碳中和的要求,对天然气的需求越来越大。

然而,气井进入生产后期,出现大量低产低压井,其携液能力差,井底积液严重,产能快速下降,甚至无产出。

柱塞气举是促使低产低压气井排水采气的有效方式之一,其利用气井自身能量将积液排出井筒,实现排水采气,提高气藏采收率。

关键词:排水采气;柱塞气举;积液;原理;适用条件;影响因素在碳中和与经济高速发展的背景下,天然气作为一种清洁能源势必在能源结构中占有越来越重要的地位,对天然气的需求会急剧增加。

然而在气井生产过程中普遍面临着产出水平的影响,尤其对于携液能力差的气井,产出水在井底积液,严重时会造成气井无产出被迫关停,给气井的生产造成不利影响,如何有效地将积液排出,实现天然气的正常生产就显得尤为重要。

柱塞气举作为一种间歇性排水采气工艺技术,是实现天然气高效开发的有效措施之一。

本文对排水采气工艺技术原理、影响柱塞气举效果的因素以及工作制度优化、适用条件等进行了系统的分析,对指导排水采气工艺技术的应用以及天然气的高效开发有着重要意义。

1 柱塞气举工艺原理柱塞气举是一种利用气井自身能量推动柱塞上下往复运动进行的周期排水采气工艺技术。

通过气井自身能量实现柱塞举升,延长气井寿命,提高气井采收率,且在柱塞运行过程中可清除油管管壁的蜡质、垢等晶体,提高气井产量。

另外,可通过自动化程序实现气井自动开关,无需人工值守,节约了人力成本,提高了经济效益。

其工作过程主要分为柱塞下行阶段、能量聚集阶段、柱塞上行阶段、排水采气阶段。

柱塞下行阶段,此时井口关闭,柱塞在重力作用下下沉至井底卡定器上,能量聚集阶段,井口仍处于关闭状态,天然气、地层水从储层中不断产出聚集在井筒中,多数天然气聚集于油套环空中,产出液聚集于油管中,油管、套管压力不断增加,柱塞上行阶段,待油管、套管中能量聚集到足以推动柱塞及上部液体后,打开井口,此时柱塞底部压力大于柱塞重力、上部液体重力、柱塞上行时摩擦力之和,排水采气阶段,井口处于打开状态,柱塞被举升至井口防喷器处,上部液体排出,井筒中天然气产出,达到排水采气的目的。

关于低产低压气井排水采气技术对策探讨

关于低产低压气井排水采气技术对策探讨

2020年02月关于低产低压气井排水采气技术对策探讨黄焕全杜云黄波毛锐(西南油气分公司采气三厂,四川德阳618100)摘要: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。

关键词:低产低压气井;排水;采气技术天然气资源可以说是重要的化石能源,它在社会发展中扮演着十分重要的角色,能够有效的促进社会发展和经济进步。

然而在长期的开采以后,气井必然会出现产量下降、开采难度提升的问题,在这种情况下如何保证天然气资源的顺利开采,就成了我们必须要研究的重要课题之一。

1泡沫排水采气技术泡沫排水采气技术能够有效处理气井自主喷射能力低下、气流速度低下的问题,具有极其可观的处理效果。

实际上这种技术的原理十分简单,将表面活性剂通过气井井口注入到井底,而后利用天然气气流本身的搅拌作用,使起泡剂和井底积液混合并在短时间内产生稳定的含水泡沫,气体的滑脱量将会大幅度下降,气液混合物的密度会下降,最终降低井底压力,均衡井底和井口压力,使积液在气流作用下升至地面,在此之后再行添加消泡剂即可完成水气分离,达到排水采气的目标。

泡沫排水采气技术的优势在于气抬升动力来自于地层本身的气流,因此不需要额外添加动力设备,成本低、效果突出、性价比高,整个过程和自喷开采的过程完全相同,所以操作十分简单、工作人员适应速度快;现有的起泡剂和泡沫助采剂能够适应不同的气井,因此泡沫排水采气技术还具有一定的普适性。

2气举排水采气技术气举排水采气技术主要是利用外来高压气体或者是压缩机,向井筒内部注入高压水,从而达到降低气井内部液体密度的目的,是一种具有突出使用效果的机械采气技术。

这种开采技术不会受到气井斜度、气井深度和硫化氢气体的限制,气体采集效果十分明显。

更重要的是,其能够多次重复使用;结合投捞式气体举升设备共同使用,能够降低气井的损坏率;设备配套难度低,易于管理;数据收集难度低;设计稳定且经济效益高。

低压低产气井排水采气工艺技术探析

低压低产气井排水采气工艺技术探析

低压低产气井排水采气工艺技术探析摘要:现如今,天然气在人们的日常生产和生活中有着十分广泛的应用,且对人们的生产生活有着极为重要的影响,人们对天然气的需求越来越大。

而天然气的生产需要开采气井,同时利用相关设施设备来对天然气进行有效的处理。

在低压低产气井中往往极易出现积液问题,从而致使开采难以加大,所以,这就需要进一步深入研究和探索排水采气工艺技术,以便更好的解决和处理低压低产气井的采气问题,进一步提升采气质量和效率。

关键词:低压低产气井;排水采气;工艺技术;影响一、探析井筒和井底积液对气井产能的影响在气井内部,如果井筒及井底周边出现较多积液的问题时,通常会对气井的产能造成一定程度的影响,如进口压力下降,且气井产量也随之下降。

一旦井筒和井底出现积液,则会直接对气井各项作业造成较大的影响,导致一些作业无法正常开展,一些设备设施无法正常使用,进而致使气井产能得不到保证,出现采气质量和效率均有所下降的问题,这与现代社会发展的实际需求是无法有效适应的。

当前想要确保气井得以正常、有序的开展,保证气井产能,以便更好的适应时代发展的需要,就需要运用科学合理且高效的排水采气工艺技术来进行。

二、探析低压低产气井排水采气工艺技术(一)同心毛细管技术在现今的低压低产气井排水采气工艺技术中,同心毛细管技术是一项新型的工艺技术,其在实际应用过程中不仅具有工作效率高的优势,而且还可以很好的解决气井内部积液、出水等相关问题。

另外,还可以有效的处理好气井内部化学腐蚀现象。

在应用该技术时,适量的加入一些化学物质,还可以将气井内部积垢、积蜡等清洗干净。

该技术的应用主要是利用独特的针孔技术,将适量的发泡剂输送到气井底部,进而有效降低其底部压力,进而使发泡剂和天然气得以一同排出气井外部,从而实现对气井的清洗和天然气液化处理的效果。

许多实践证明,该技术的有效应用,不仅可以很好的解决低压低产气井中的排水采气相关问题,而且其在设备方面具有安装便捷,设备使用周期长、重复利用发泡剂等多方面优势。

低压低产气井排水采气工艺技术探析

低压低产气井排水采气工艺技术探析

技术应用与研究随着我国经济的不断发展以及人民生活质量的不断提高,工业和生活能源的供应需求迅速增长。

但是传统能源煤炭中灰分和硫分含量较高,导致在一些城市出现严重的污染,因此,我国的能源结构将从以煤炭等传统能源为主转换和过渡为以更清洁环保的天然气等新型能源为主,所以天然气能源将得到前所未有的重视。

我国幅员辽阔,有着较为丰富的自然资源,为了更好地促进我国经济水平的提高以及社会地发展,应有效地对资源进行合理利用,在天然气的开采工作中,由于会存在一些低压低产气井,这些气井往往有低渗、井筒积液以及水合物堵塞等问题,给天然气的开采工作带来了极大的难度。

为了实现对资源的有效利用,必须解决这一问题,目前在这类气井中常应用低压低产气井排水采气工艺技术,可以有效地提升开采效率,从而更好地满足我国工业生产以及人们生活对于清洁能源的巨大需求。

一、低压低产气井应用排水采气工艺的必要性据上文所述,天然气供气系统流程环节较多,涉及多个方面,而其中天然气的开采是整个环节中开始的一环,对整个系统来说具有较大意义,只有保证气井天然气的开采效率,才能满足目前逐渐增长的能源需求。

在气田的开采过程中,需要气层本身具有一定的能量,从而实现天然气开采过程中的自喷生产,只有确保气井具备足够的自喷能力,才能保证天然气的产能。

但随着开采时间的增加,气井内气压逐渐下降,从而使气井的自喷能力严重下降,不仅会降低产能,还会引起井内液体无法及时排除,从而造成井下积液的现象,当现象较为严重时,甚至会造成气井的停产。

因此必须在低压低产气井中应用排水采气工艺技术,从而使井下积液问题得到有效地解决,以保证气井天然气的产能。

因此排水采气工艺技术对于低压低产气井中天然气的开采工作有着极为重要的意义。

二、低压低产气井排水采气工艺技术根据以上分析,在低压低产气井中往往存在较为严重井下积液现象,会对气井的产能造成严重的影响,对于有些气井,虽然仍然可以进行生产,但产能会大大降低,尤其对于一些进行间歇生产的气井来说,产量会更低,无法满足产量指标。

低产低效气井排水采气工艺技术分析

低产低效气井排水采气工艺技术分析

低产低效气井排水采气工艺技术分析发布时间:2022-01-06T03:23:52.452Z 来源:《中国科技人才》2021年第23期作者:钟华国[导读] 天然气是我国在发展建设中所需的重要能源,我国更是能源消费大国,在双碳政策提出后,我国的能源转型进程进一步加快,天然气消费也会逐渐加快碳达峰的步伐。

中国石油长庆油田分公司第六采气厂陕西西安 710018摘要:天然气是我国在发展建设中所需的重要能源,我国更是能源消费大国,在双碳政策提出后,我国的能源转型进程进一步加快,天然气消费也会逐渐加快碳达峰的步伐。

但是天然气在开采、处理、输送等各个环节中,经常面临着一些安全、耗能的问题。

因此,文章主要以排水采气工艺技术为核心展开探讨,首先分析了低产低效气井中排水采气工艺技术应用的相关概念以及必要性,随后对排水采气工艺技术开展了进一步探讨,希望能给业内人士提供一些参考。

关键词:低产低效气井;排水采气工艺技术引言低产低效气井中开展排水采气工艺技术时,需要充分结合气田的实际情况,针对性、科学性的加强对排水采气工艺技术的应用,更有效率、质量的排出井内的液体,才能保证天然气在开采过程中的有效性和开采效率,保证采集任务的顺利完成,然而,低产低效气井在采气过程中具备着难度大、专业性强,由于气井低产低效,井内的积液问题比较凸显,需要有针对性的开展排水采气工艺技术,才能保证气井开采工作的顺利进行。

1.低产低效气井应用排水采气工艺的必要性在天然气的开采过程当中,只有保证气井的科学开采,才能提高气井采收率,保障采气工作的效率和质量。

但是就我国当前天然气开发的实际情况来看,气井生产后期,往往由于生产压力低、产量低,气井携液能力下降造成井筒积液,导致气井产量下降、甚至停产。

此时合理应用排水采气工艺技术,能有效解决井筒积液的问题,最大化发挥气井产能,实现提高气井采收率的目标,因此,排水采气技术在低产低效气井中的应用是非常必要的。

2.排水采气技术的概念以及技术的应用范围2.1排水采气技术的概念排水采气的应用原理是当气井自身能量不足以将气井井筒液体带出地面时,通过人工的方式向气井补充能量,使气井中的液体排出地面,以提高气井的开井时率,提高气藏的采出程度。

低压低产气井排水采气工艺技术的应用

低压低产气井排水采气工艺技术的应用

2019年06月→导热油回油汇管流程描述:低温分离器气相出口天然气压力为5.9MPa ,温度为-32℃,进入换热器壳程换热后升温至50℃,在进膨胀/压缩机密封气系统前经过节流截止阀调压至3MPa ,温度降为30℃后进入膨胀/压缩机密封气系统。

导热油经流量调节阀调节流量后,进入换热器管程换热后,回至导热油回油汇管;流量调节阀与换热器密封气出口温度连锁,调节密封气出换热器温度为50℃,当密封气出口温度>50℃时,调节流量减小,当密封气出口温度<50℃时,调节阀调节流量增大。

4改造成果增压透平膨胀机密封气工艺流程改造后,膨胀机润滑油失效问题得到改善,根据润滑油化验结果可知,润滑油粘度保持在较高水平,三个月后仍能保持在合格范围,换油周期恢复为6000小时,大大降低了润滑油频繁更换带来材料费用及施工费用,效果明显,以下为润滑油取样检测数据。

表4更换润滑油后加密取样检测统计表日期2012年5月6日2012年6月6日2012年7月6日2012年8月6日运动粘度mm 2/s 34.8232.2230.1629.55技术要求40℃40℃40℃40℃试验标准GB/T265GB/T265GB/T265GB/T265目测外观无色透明无色透明无色透明无色透明增压透平膨胀机运行平稳,因润滑油失效造成膨胀机轴与轴承间磨损得到有效缓解,保障了生产装置平稳高效运行。

通过简单的流程改造,改变密封气的气源,采用脱水、脱烃后的天然气作为密封气,其水露点以及烃露点完全可符合膨胀机密封气的气质要求。

增加密封气换热器,可使密封气达到适合温度。

经过密封气改造,每年节约膨胀机关键配件材料费46.5万元,润滑油费用3万元,增加轻烃、液化气经济效益4万元,年总创收53.5万元。

同时增加了膨胀机组日常运行的安全系数,降低了劳动维护强度,减少了机组停机换油次数,提高了机组运行时效。

5结语该工艺技术改造是在现有的工艺运行条件下,从集气处理站的实际生产情况出发,通过开展油品、气质检测化验,总结润滑油变质规律,探究密封气影响的根本原因,系统分析气源最佳选择,进一步改进膨胀机密封气运行工艺,加强机组运行的稳定性,减少轻烃回收能耗,提高天然气装置在超负荷运行下的安全性及稳定性,具有一定的推广意义。

关于低产低压气井排水采气技术对策探讨

关于低产低压气井排水采气技术对策探讨

关于低产低压气井排水采气技术对策探讨发布时间:2022-07-25T02:18:13.772Z 来源:《中国科技信息》2022年第3月第6期作者:王思萌[导读] 随着我国气田的不断开发,低压低产气井的数量逐渐增多。

如何利用采气技术解决低压低产气井的排水和采气问题是目前该行业的发展方向。

低压低产气井的排水和采气采用了泡沫排水采气技术等多项现代技术。

该王思萌吉林油田松原采气厂吉林松原 138000摘要:随着我国气田的不断开发,低压低产气井的数量逐渐增多。

如何利用采气技术解决低压低产气井的排水和采气问题是目前该行业的发展方向。

低压低产气井的排水和采气采用了泡沫排水采气技术等多项现代技术。

该技术可以减少天然气损失,提高气田装置的经济效益。

因此,合理使用相关的采气技术可以有效地解决采气过程中遇到的问题,许多技术已被广泛应用于低压低产气井的排水采气中。

关键词:低产低压气井;排水采气;技术对策1排水采气技术的概念及发展前景1.1概念排水采气技术是指有效利用各种技术将气井底部的天然气排至道路的全过程。

在向入口排放的过程中,它同时也从天然气底部的水中流出。

在抽放和采气过程中,选择该技术合理排出地质构造中的水,也是防止气井下积水的关键解决方案。

排水采气技术也是收集天然气的基本方法。

同时,降低收集能耗,提高天然气产量。

1.2适用范围在气井井底排水和天然气排放过程中,采用了排水采气的关键技术,其收集效率显著提高。

目前,在我国天然气开采过程中,大部分与水有关的问题是无法预防的。

如果天然气中的水不能合理排放,将危及气井的产能;因此,采放瓦斯技术在抽放瓦斯过程中得到了广泛应用。

同时也解决了天然气收集中的一个重大问题,对以后的天然气收集非常有利。

1.3发展前景由于中国幅员辽阔,地下蕴藏着丰富多彩的天然电能,但各地的气候条件和地质环境各不相同。

在天然气开采过程中,长期以来在具体开采中遇到了许多问题,但现代技术仍在不断进行创新。

对天然气开采过程中遇到的问题进行了全面总结,并采用了有针对性的技术来解决这些问题,但最终往往会通过引入排水和采气技术来解决这些问题。

低压产气井排水采气工艺技术

低压产气井排水采气工艺技术

低压产气井排水采气工艺技术作者:仇小爽来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第09期摘要:在低压产井项目开展中,排水采气工艺技术应用效果质量高低直接对整体项目建设的质量有着重要影响,因此,结合实际对低压产气井排水采气工艺技术进行分析,探究其操作要点,希望研究讨论可以给同类工程提供一些参考。

关键词:低压产气井;排水;采气工艺;技术气田开采时,天然气的开采施工通常都是通过气层自身所具备的能量,最终达到自喷生产的目标。

伴随着开采的持续进行,就会存在有低压的问题。

如果天然气产量持续下降,也就无法将更大量的液体带入到地面上,从而导致井下积液的问题的存在,如果这种情况没有得到有效的控制,就会造成气田生产的停滞,需要立即将液体排出,从而可以实现生产的有序进行。

因此,在实践中需要应用排水采气艺术,彻底的解决井下积液的问题,提高产量。

1 概述低压低产的天然气生产中,如果不能及时的解决和处理积液的问题,就会导致产量无法保证,油气田的开采也就无法顺利进行。

因此,在对于低压低产的油气田进行开采的过程中,必须要应用先进的排水采气工艺技术来达到开采的需要。

低压低产气井在开采的过程中,虽然开采是持续进行的,但是产量却非常低,而有些油井的开采是间歇进行的,产量更是无法保证。

针对这种情况,需要采取有效的措施来提升排水采气的效果,从而可以提高产量,满足开采工作的需要。

2 低压低产气井排水采气工艺技术2.1 泡沫排水采气工艺技术通过应用泡沫技术可以及时将油气田井内的积液技术的排出,从而可以有效的促进开采的顺利进行,还能够提高产量。

在开采过程中,通过设备向井内注入起泡剂,从而将该材料与井内的积液有效的混合,然后产生大量的泡沫,这些泡沫因为密度比较低,在井筒内上升的过程中,滑脱损失会比较小,从而可以大大提升了气体的产量,还能够满足开采工作中排气的需要。

在应用泡沫排水技术的过程中,要根据工程的需要选择最佳的起泡剂,同时还应该严格控制注入的量,满足设计的需要,如果泡沫剂的过多就会导致材料的浪费严重;如果加入量过少也就无法达到应有的要求。

低产气井柱塞排水采气工艺技术研究与应用

低产气井柱塞排水采气工艺技术研究与应用

低产气井柱塞排水采气工艺技术研究与应用摘要:对于低产气井来说,气井产能总体较低且普遍产水,投产初期大压差生产条件下气井带液顺畅,但随着地层压力的下降,气井带液能力的减弱,部分井只能通过间开维持生产,给气藏生产组织带来了困难。

针对产量低、压力低、含水较高、易于积液的气井,开展了柱塞气举排水采气工艺应用,通过该项技术的应用证实了其在低产气井采气生产中具有十分显著的应用优势,实现了低产产水气井稳定带液,维护了气井产能,延缓了产量递减,产量递减得到了有效控制,取得了较好的应用效果。

关键词:低产气井;柱塞气举;排水采气0前言随着天然气藏的开发,地层压力不断下降,气井带液能力的减弱,部分井只能通过间开维持生产,给整个气藏的生产带来了困难。

如何针对产量低、压力低、含水较高、易于积液的气井开展排水采气工艺试验,维护气井产能,成为制约提高气藏采收率的关键因素。

为解决井筒积液问题,通过对产水气井的地质因素、状况及原因进行调查分析,开展了柱塞气举工艺试验,最终优选出更加智能柱塞气举作为区块主要排水采气工艺措施,并进行了推广,取得较好效果。

1柱塞气举工艺技术简介1.1 基本原理柱塞气举是间歇气举的一种特殊形式,是将柱塞作为气液之间的机械界面,利用气井自身能量推动柱塞在油管内进行周期地举液,能够有效地阻止气体上窜和液体回落,减少液体滑脱效应,增加间歇举升效率。

柱塞气举具有井下运动件少、故障率低;不起油管就可对柱塞进行检修,检修费用低,运行成本低;柱塞的存在减少了液体的滑脱损失,提高了举升效率;适应腐蚀环境;占地少、清洁、无污染自动化控制高,可实现无人值守,能实现远传、远控,提高工作效率等特点。

柱塞气举装置主要部件包括:自动控制器、柱塞、井下缓冲弹簧、卡定器、捕捉器、防喷管、到位传感器、气动阀门、气体过滤调压器总成、太阳能面板等。

1.2 应用范围根据柱塞排水采气工艺适用条件以及工艺的应用现状,选井条件主要满足以下方面:(1)气井具有一定的产能的低产、自喷、间歇、泡排、气举等生产井;(2)油管完好畅通、管串上工具内径和油管统一;(3)排液量≤30m3/d;(4)H2S 分压小于 0.3MPa;(5)气液比≥250m3/m3/1000m,有封隔器的≥500m3/m3/1000m;针对压力系数高的井,气液比可适当降低;(6)卡定器下深≤4500m,井斜≤40°;(7)井深最好在2000~3500m之间,井底有一定深度的积液;(8)油管完好畅通、井底清洁,无泥浆等污物;(9)关井(Pc-Pt)÷(Pc-P输压)≤0.5,能确保柱塞到达井口。

低压低产气井排水采气工艺技术的应用分析

低压低产气井排水采气工艺技术的应用分析

低压低产气井排水采气工艺技术的应用分析发布时间:2021-11-16T06:13:35.309Z 来源:《科学与技术》2021年第8月23期作者:杨涛聚[导读] 在我国社会经济不断快速发展的今天,无论是人们的日常生活,还是企业的生产经营杨涛聚中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司重庆 408102摘要:在我国社会经济不断快速发展的今天,无论是人们的日常生活,还是企业的生产经营,都对天然气的需求量在不断增加。

我国地域辽阔,各个地区地质的特点是存在较大的差异性,因此在实际油气资源的开发过程中,较多气井都属于低压低产气井,因此在开采过程中存在一定的难度,无论是开采质量还是开采效率都不高。

为了有效提升气井的开采率,企业会将排水采气工艺有效运用在实际天然气的采集过程中。

本文主要围绕低压低产气井排水采气工艺基础的应用展开研究讨论。

关键词:低压低产;气井;排水采气工艺技术对于目前天然气井实际开采来说,常常会出现的问题就是低渗透和低丰度。

由于地层的能量相对较低,因此井筒积液的现象也会出现,进而会转化为水合物堵塞的情况,严重影响了天然气的开采效率。

若是没有对井筒内的积液进行及时处理,那么气井就会被完全压死。

为了实现气井的正常生产,那么就需要对井下的积液进行及时排出,这时往往会采用排水采气的方法,将气井内的积液有效排出,提升气井的开采效率,最终提升天然气的开采效益。

1.泡沫排水采气泡沫排水采气的办法,这一方法主要应用于气井自喷量缺乏的情况。

这时选择泡沫排水方法进行采气,虽然气流速度与其他方法相比较低,但是却有着实际应用效果。

泡沫排水采气方法的原理就是将表面活性剂注入到携带液体能力缺失的气井中,利用井中天然气的气流实现搅拌,促使活性剂和井底的溶剂也能够充分融合,这样有效降低液体表面的张力,使得较为稳定的含水泡沫的产生。

与此同时,气体滑脱量也被有效降低,气液混合物的整体密度就会下降,这样做的目的是方便降低气井中产生的损失,同时也是为了降低气井中产生的重力,使气井底部的压力和井口的压力基本保持一致,逐渐使井底的积液缓缓上升至地面。

低渗低压气藏排水采气工艺技术研究

低渗低压气藏排水采气工艺技术研究
1 3 气 举 排水 采气 工 艺技术 .
在 气 田开发 的 中后期 , 由于气 井本 身 的能量 不足 以 实 现连 续 自喷 携液排 水 , 时可 以利用 气举 排水 采气 工 此
艺 技术 [将 高压气 体 通过气 举 阀注 入井 中, 注气 点 以 3 ] 使 上 的气 液 比增高 , 力 梯 度大 幅度 减 小 , 立 较 大 的生 压 建 产压 差 , 液可 连续 从 地层 流人 井 底 , 以 自喷 方式 流 气 并 至井 口, 以恢 复水 淹井 的 自喷 生产 。
2 1 年 第 4期 02
西部 探矿 工程
9 9
低 渗 低 压 气 藏 排水 采气 工 艺 技 术研 究
范庆雄 , 黄春梅
(. 1 西安石油大学, 陕西 西安 70 6 ; . 105 2 延长油 田股份有限公司, 陕西 延安 7 6O ) 10 1
摘 要 : 于气藏 存在 地层 水 等原 因 , 由 可能造 成 井筒积 液 , 而长 时 间 的积 液 浸 泡往 往 会 对 气层 造 成极 大的污染和伤 害。所以快速有效地排液复产是保持气井产能、 高效开发 气藏的关键 。因此排水采气 是 气田开发 所 面 临的 一项 重 大课题 。 简要 介 绍 国 内外 常规排 水 采 气工 艺。 通过这 些 新工 艺和 新技 术 的应 用 , 定 了气田 生产 、 高 了采收 率 、 稳 提 促进 了油 气田的发 展 。 关 键词 : 渗低 压 ; 然 气; 水 采 气 ; 低 天 排 实际应 用 中图分 类号 : 3 文献 标 识码 : 文 章编 号 :0 4 5 1 ( 0 2 O 一O 9 —0 TE 4 A 10 - 76 2 1)4 0 9 3
天然气藏在开发过程中由于边 、 底水的推进以及压 裂 、 化等 作业 措施 的影 响 , 且 随 着 井 底 压 力 的逐 步 酸 并 降低 , 致使气藏 中的产出水或凝析液不能随天然气流携 带 出井 筒 , 井筒 内不 断积 水 , 造成 “ 筒积 液” 导致 产量 井 , 下 降 , 至 停产 检修 。 甚 排 水采 气是 解决 “ 筒 积液 ” 井 的有 效方 法 , 也是水 驱 气 田生 产 中常见 的采 气工 艺 。 目前 现 场应 用 多年 的 常 规采 气 工艺 技术 包 括 : 塞 气举 排水 采 气 工 艺 技 术 、 柱 优 选管 柱 排水 采气 工艺 技 术 、 沫排 水 采 气 工 艺 技 术 、 泡 机 抽排 水 采气 工艺 技术 等 , 年来 , 内外 石 油科 技 工 作 近 国 者针 对现 有 积液 气井 排水 采气 工 艺 的不足 和缺 陷 , 过 通 多年 努 力研 制开 发 出 了一 系列 新 型适 用 的排 水 采 气 工

低产低效井排水采气工艺技术分析

低产低效井排水采气工艺技术分析

低产低效井排水采气工艺技术分析朱琳(大庆油田有限责任公司采气分公司, 黑龙江 大庆 163000)摘要:面对当前的低产低效井产水量大、排水采气工作的难度增大的现状,本文将就如何判断低产低效井,以及低产低效井排水采气工艺技术的类型展开阐述,希望对排水采气技术的研究者有所帮助,实现低产低效井高产高效的目标。

关键词:低产低效;排水采气工艺技术;分析1 判断低产低效井的因素一般低产低效井都会采用模糊数学评判方法来确定其影响的因素。

其中影响从气田开发效果来看,包括静态因素和动态因素。

二者的下面还分了一层因素。

具体来讲,静态因素下面还分了储层厚度、基质孔隙度、无阻流量、含气饱和度、投产前的套压、基质渗透率;动态因素包括套压降速率、平均日产量、动储量、积液情况以及采出程度。

判别一个低产低效井需要从以上这些方面进行分析。

2 低产低效井排水采气技术的类型2.1 物理化学法:泡沫排水采气工艺泡沫排水采气工艺是往低产低效井里加入表面活性剂的一种帮助排水采气的工艺,其中表面活性剂又叫起泡剂。

具体的操作步骤是向低产低效井内注入适量的起泡剂,在井底积水与起泡剂充分接触之后,通过天然气流的搅动,从而生成大量低密度的含水的泡沫,随着天然气气流从井底携带到地面,从而达到清除井底积液的目的。

当携带气泡流的天然气上升到地面之后,为防止泡沫进入地面工艺设备,影响正常的生产,就需要在管线加入设备前,向管线内注入消泡剂,将泡沫除去,从而完成排水采气的工作。

因此,泡沫排水采气主要用于一些产水量较小且具有一定的自喷能力的低产低效井。

在采用泡沫排水采气工艺的过程中,必须要注意加注量、加注的类型和方式以及加注的时机。

首先,加注量的确定要考虑到注入的浓度,起泡剂的类型和温度情况。

必须要达到改善低产低效井的井筒气和水两相流的流态,过高过低都会造成排水采气失败。

例如,数据显示起泡剂的浓度一般是0.3%,含有凝析油的低产低效井可以适当增加起泡剂的浓度;其次,加注类型和方式要根据积液位置以及节流的状况来进行选择。

低压低产气井排水采气工艺技术分析

低压低产气井排水采气工艺技术分析

185低压低产气井是指井底流体压力较低、产气量相对较小的天然气井。

这类气井通常由于气井底部压力不足以使天然气上升到地面,导致产气困难。

排水采气工艺是一种用于低压低产气井的技术方法,旨在提高井底压力,促进天然气的上升和分离。

通过选择合适的工艺和设备,例如机抽排水工艺、柱塞举升排水工艺、泡沫排水工艺、螺旋泵排水工艺和超声波排水工艺等,来改善低压低产气井的采气效果。

这些工艺可以提高井底压力、增加气体上升力、减小液柱对产气的抑制等,从而提高采气效率和经济效益。

1 低压低产气井排水采气的工艺特点1.1 井底流体压力较低低压低产气井的井底流体压力通常较低,一般处于较低的范围内,可能小于地面大气压。

在气井中,井底的气体压力相对较低,压力差较小。

这种低压状态会对气井的产气量和采气效率产生影响。

在低压情况下,气体的压力差较小,导致气体无法充分驱动流体的上升速度,从而影响采气的效果。

因此,针对这种情况,需要采用合适的排水采气工艺,以克服低压带来的困难,并提高气井的产气量和经济效益。

1.2 产气量相对较小低压低产气井的产气量通常相对较小,即每天产出的天然气量较少。

这是由于井底的气体压力较低,导致气体的流动能力和推动力受限,难以将更多的气体从地下储层中抽采至地面。

这种情况下,需要采取合适的排水采气工艺,通过调节井底压力和控制气液流动状态,使得气井产气量得以提高。

常见的工艺包括气液两相排水法和气气两相排水法等,通过优化工艺参数和设备设计,可以最大限度地提高低压低产气井的产气量,提高资源利用效率。

1.3 气液两相流动复杂低压低产气井中,气液两相的流动状态比较复杂。

由于井底流体压力低,产气量小,气液两相在井筒中的分布和流动方式会受到多种因素的影响,包括气体泡沫、液滴和气液混合相等。

这导致了气液两相之间存在不均匀分布,不同深度和孔隙度的地层含气饱和度和气液比例也会不同。

这种复杂的气液两相流动状态给排水采气工艺带来了一定的挑战,需要采取合适的措施来优化气液分离和排出气井的过程,以保证排水采气工艺的稳定运行。

低压低产气井排水采气工艺技术

低压低产气井排水采气工艺技术

低压低产气井排水采气工艺技术摘要:伴随人们物质生活质量的提高,天然气的使用量也在逐渐增多,由于天然气的开采范围比较大,且其具备光扩大的应用前景,所以需要采取一定措施,提高天然气的开采量。

关键词:低压低产;排水采气;施工技术引言国内的天然气资源分布范围较广,同时具有很高的储存梁,针对气压弱、产量低的气田,需要采取多样化的施工策略,继而提高天然气的采集量,排水采气作为提高天然气产量的重要方式。

1、低压低产气井应用排水采气工艺的重要意义在采集天然气能源的过程中,保证气井进行科学开采,可以提升天然气的采集量同时利用集气系统对其进行统一处理,确保能源运输至用户的终端,从而实现对天然气的完整利用过程。

但由于过去对天然气的过量利用,导致了部分气井具有高低气压、低产量的产品特性。

但是天然气的开发工作中必须通过大气层本身的特性才可以进行自喷生产,而部分气井的自喷生产能力相对较少,会使天然气的开采数量不断地减少。

所以通过在低压低产气井中科学运用排水购气的工艺技术,对井下积液的问题加以合理处理,也才能提高气井的能源产量。

2、排水采气工艺技术的发展前景国内各地区的地理状况和生态资源方面存在较大的差异。

需要根据地域环境和采集环境的不同应用相关的采气技术,为了降低天然气采集工作造成的经济损失,提高采集效率,需要对低压低产气井进行有效改造。

同时对排水采气工艺进行应用创新,对国内的天然气采集问题进行有效解决。

此外,多元化的采集方式为国内的能源建设、绿色采集等具有推动作用。

3、排水采气工艺技术应用于低压低产气井的特点由于技术人员在低压低产气井中无法对气井下积液的情况做出有效处理,无法实现理想的生产效果。

因此人员在施工过程中,必须贯彻落实有关排水采气工作的所有内容,尽管部分低压低产企业能够实现连续施工,但由于气体开采量比较小,对于间歇施工的气井来说,其生产率也比较低下,所以人员还必须熟练掌握在低压低产气井中采用排水采气方法的操作要领,进一步提升排水采气的效果,达成提升气体产量的根本目标。

浅析低压低产气井排水采气技术

浅析低压低产气井排水采气技术

2481 气井出液采气速度是影响井底出液的原因之一,过高的采气速度会使得气井无水生产期缩短,产量迅速递减。

而气井生产压差逐步增大,会使得地层水锥进或者舌进而到达井底的时间越短,引起气井过早出水,甚至造成气井早期突发性水淹。

另一方面气层岩性均质性越强,井底距气水界面方向渗透性越强或纵向裂缝越发育,底水到达井底的时间越短,从而致使气井出水积液速度增快。

2 低压低产井生产分析2.1 储气供气能力差根据低压低产气井生产动态曲线分析,地层压力低、储层物性差、含气面积小是低压低产气井直观表现。

由于供气能力较差,使得生产压差较高而产气能力较低。

2.2 气井出水阶段气井生产过程中,随着水气比的增加变化,使得气井产气量和井口压力降低。

开发初期,气井生产层位一般处于纯气层区域,随着开发的不断深入,地层水不断侵入,气层开始含液,气水混流带逐步增大。

气井进入带水采气阶段,造气井产量下降。

2.3 气井井口回压大井口回压对气井生产有重要影响。

目前主要针对气井井口回压采用关复井作业手段控制井口回压大小。

通过关井降低外输压力,再次开井后生产压差及气量会有所改善。

但回压后又会造成气井产量的下降,因此低压低产井间歇性生产是目前较为常用的工艺技术手段。

3 排水采气工艺技术3.1 优选管柱排水采气利用自身能量自力式气举排水就是我们所说的优选管柱排水采气工艺技术。

当气井对流速度高,排液量大,可以通过增大管径、减小阻力、提高井口压力,从而提高带水能力,延长气井自喷时间。

根据研究气井产量、携液、冲蚀等要求,结合临界携液流量、临界冲蚀量、地层破裂压力、井筒摩阻损失等限定条件优选满足条件的管柱直径进行排水采气开发。

3.2 泡沫排水采气针对低压低产气井的现实状态,其自身带水能力不足,使得气井井底积液严重。

利用泡沫排水采气工艺技术辅助排水是目前低压低产排水的主要应用措施。

泡沫排水采气技术应用效果的好坏在于其使用的发泡剂性能状态的优劣,主要考核指标是发泡能力、携液量、泡沫稳定性等。

低压低产气井排水采气工艺技术

低压低产气井排水采气工艺技术

作者简介:张书平,1963年生,高级工程师;1998年西南石油学院油气田开发工程专业毕业,获硕士学位;现任长庆油田公司油气工艺技术研究院副院长,主要从事采气工艺研究及技术管理工作。

地址:(710021)陕西省西安市长庆兴隆园小区。

电话:(029)86598025。

E -mail :zsp1_cq @petro 低压低产气井排水采气工艺技术张书平 白晓弘 樊莲莲 桂捷(中国石油长庆油田分公司油气工艺技术研究院) 张书平等.低压低产气井排水采气工艺技术.天然气工业,2005;25(4):106~109摘 要 针对长庆气田产水状况,文章总结了近几年来长庆气田排水采气工艺技术研究所所取得的成果,介绍了优选管柱排水采气、泡沫排水采气、柱塞气举排水采气等三种技术的工艺原理、工艺要求及各项工艺在长庆气田的试验效果,归纳了目前长庆气田采用的三种行之有效的复产工艺措施,形成了长庆气田低压低产气井排水采气工艺技术体系,这对提高低压低产气井的采收率及高效开发具有指导意义。

主题词 长庆气田 排水采气 工艺 技术 采收率一、引 言 长庆气田自1997年投入开发以来,主要形成了靖边、榆林及苏里格三大生产气区。

截至2003年底,长庆气田累计投产气井435口,其中井口压力在8.0~15.0MPa ,产气量在2.0×104m 3/d 以下的低压低产气井106口,占投产气井的24.4%。

这些低压低产气井产能普遍较差,不能满足携液要求,部分气井井底或井筒存在积液,严重影响了气井连续稳定生产。

针对目前低压低产气井开发中存在的技术难题,通过优选管柱排水采气工艺技术、柱塞气举排水采气工艺技术、泡沫排水采气工艺技术、产水井复产综合工艺技术的研究,确保了气井平稳生产,延长了产水气井生产期。

二、优选管柱排水采气技术 1.工艺原理 为确保连续带出地层流入井筒的全部液体,在自喷管柱中气流速度必须达到排液的临界流速。

优选管柱排水采气工艺就是针对气井的产水及生产情况,通过研究分析,优选出不同尺寸的生产管柱,提高气井的携液能力,保证气井连续携液生产。

低压低产气井排水采气工艺技术

低压低产气井排水采气工艺技术

低压低产气井排水采气工艺技术摘要:现阶段天然气已经成为人们生活中重要的一部分,使用量在不断上升。

天然气的生产技术对于企业发展和人民生活有着越来越重要的作用。

天然气的生产技术主要是对气井的开采,再使用集气的设施从而获得天然气,但是低压低产井容易使井内有积液现象,采集过程中有一定的难度,为了直接便捷的采集到天然气,需要改进排水采气的工艺技术,解决低压低产井的采气的难度问题,本文主要对低压低产气井排水采气工艺技术进行研究分析。

关键词:低压低产气井;排水采气;技术革新1应用排水采气工艺的必要性为了提高天然气的产量和稳定安全开采,需要对开采气井的工艺技术进行创新,根据不同气井的实际情况,对气井进行合理的开采,并根据集气系统将开采的天然气进行特殊处理,将处理好的天然气输送至用户手中。

现阶段我们对天然气的大量开采,导致天然气井的产量不断下降,产生低压和低产等问题,且在开采时需要气井中气层对其的自喷能力,如果自喷能力下降,则会导致天然气的产量减少,采用排水采气的工艺技术对于低压低产气井具有积极意义,能够在一定程度上降低气井内部的积液问题,保证气井天然气的产量,因此在对低压低产天然气井进行排水开采变得十分关键。

2低压低产气井应用排水采气工艺内容2.1泡沫排水采气工艺在低压低产气井中采用排水采气技术,其中最主要的工具是套管,在套管中加入起泡剂,井内能够产生大量的低密度的泡沫,气泡通过运动,气液在运动中会相互混合,在天然气的气流作用下,会产生大量的泡沫,在泡沫的运动时产生的间隙会使其中的积液的值不断上升,通过循环运作,气井中的大量杂质会随着泡沫的运动上升逐步的排出,其中需要注意的就是当从井口注入泡沫剂时,要缓慢地从套管中开始注入,这种方式能够给泡沫上升的缓冲时间,能够给气液足够的时间进行分离,这种方式能够降低井筒的能量损失,减少天然气的流失,提升气井携带液体的运动能力,以达到清洁井底的作用。

①工艺所需要求。

泡沫排水的采气工艺对井内的产液量有一定的要求,其中产液量要≤101rn3/d、井深≤3450m的气井,并且对于井底的温度要保持在120℃以下。

低压低产气井泡沫排水采气工艺参数优化

低压低产气井泡沫排水采气工艺参数优化

川西气田位于四川盆地西部,包括新场及合兴场等10余个区块,生产层系以蓬莱镇组
和沙溪庙组气藏为主,经过十几年的开发,目前大量气井进入低产低压阶段。目前井口压
力低于1 MPa的占54%,1 MPa~2 MPa的占32%,2 MPa以上的占14%。泡沫排水采气工艺
利用向井筒注入起泡剂,使之与积液混合后,产生大量低密度含水泡沫,大大降低井筒的 能量损失,减少液体的“滑脱”,从而提高气井的排液能力[油套压差与井口压力的关系如下(图1):
^0.8119
2
△P= 0.7311Pc ,R =0.9022
(1)
图1 极限油套压差拟合关系
图2 不同药剂携水能力对比
面临待施工井,首先根据井口压力,根据拟合公式(1)计算极限油套压差,根据该
压差即可确定出合理加药时机。
2.2 加药用量 泡沫剂合理加药用量的确定需要从两方面考虑[4],一是弄清井底积液量的多少;一是
5 结语
一个国家的实力在很大程度上取决于 该国的制造水平,特种加工技术是制造业 不可或缺的一部分。为了提高国家的制造 水平,有必要提高国内的操作工程师和技 术人员的水平。在中国,大部分新的劳动 力来自高等职业学校。因此,提高高职院 校的教育水平,培养合格人才,以适应新 形势下企业的需求,具有十分重要的意 义。
时,可采用泡排工艺技术进行排液,当产气量低于临界携泡产量,泡排效果不佳,建议配
套其它排液措施。
2 泡排工艺参数优化
2.1 加注时机
生产现场主要通过油套压差判断气井积液情况,从而开展泡排工艺实施。基于此提出
了极限油套压差的概念,并以此来指导加药时机。当产气量明显下降,积液明显增加,此
时对应的井口油套压差即为极限油套压差。
一般说来蓬莱镇组产水量较小,每次加注5 kg~10 kg,沙溪庙产水量大一般一次加注10

试析低压低产气井排水采气工艺技术及应用

试析低压低产气井排水采气工艺技术及应用

试析低压低产气井排水采气工艺技术及应用发布时间:2022-05-12T11:44:32.059Z 来源:《科技新时代》2022年3期作者:李萍[导读] 未来研究低孔低渗储层下气藏开发,遏制伴生水带来的地层危害,最大化释放地层能量,提高产能。

四川中泽油田技术服务有限责任公司四川省成都市 610100摘要:未来研究低孔低渗储层下气藏开发,遏制伴生水带来的地层危害,最大化释放地层能量,提高产能。

本文通过对笔者多年工作经验进行系统性归纳,重点针对当前通用的泡沫排水采气技术、连续油管排水采气工艺展开科普性展示。

并将基于物理特性的同心毛细管技术进行了集中讨论,并就现场实践性较强的泡沫排水采气技术研究进行了量化实践对比分析。

提出行业发展通用的操控性研究意见。

关键词:气藏;开发;排水采气;低压1引言油气田开发是基于井筒工程后进行地质储量论证并以油藏工程为支撑进行的关键性开发保证的特点。

而气井开发由于气相凝析水的伴生特点给地层物性及其产能特征均匀释放的高效开发带来了困境。

本文基于排水采气工艺技术现状。

重点针对当前通用的泡沫排水采气技术、连续油管排水采气工艺展开科普性展示。

并将基于物理特性的同心毛细管技术进行了集中讨论,并就现场实践性较强的泡沫排水采气技术研究进行了量化实践对比分析。

为低压低产气井排水采气工艺的发展与运用提供开拓性指引。

2排水采气工艺技术的概念及必要性排水采气的原理是利用专业的技术,在高压下排除已经物理液化的液态天然气。

从而加大对低压低产的天然气井的采集。

在低压低产的天然气井的采集过程中,利用排水采气的方式有效处理井下出水、井下积液的问题,能够实现天然气采集问题的有效解决,充分提高天然气气井的采集效率,降耗提率。

排水采气的目的是将液化气体排除,将天然气高量低耗地采集输送。

由于我国大多数天然气都是运用弹性水驱气藏的方式进行气藏处理。

因此,很多天然气在进行开采时候都会存在开采出水的现象。

3低压低产气井排水采气工艺技术类型及具体应用3.1泡沫排水采气技术泡沫排水采气技术主要是在天然气井筒中注入适量的发泡剂,当发泡剂和渗出液混合在一起后,会产生大量的气泡,而泡沫的密度会因为混入积液量逐渐减少,使采气量进一步增加,最大限度地减少低压瓦斯串在开采过程中的体积损失,同时还可以用泡沫清除积液在气井中,在此基础上实现了排水采集目标。

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探究低压低产气井排水采气工艺
摘要:我国幅员辽阔,天然气资源储存量较为丰富。

此类资源具有环保性,
为人们日常生活和工作带来了便利。

为提高天然气利用效率,天然气生产技术应
及时更新。

基于此,本文对低压低产气井排水采气技术展开分析,供相关从业者
参考。

关键词:低压低产;气井排水;排水采气工艺
引言:在开采天然气气井时,开采效率通常会受到一些因素的影响,如区域
地质结构、地域特点等,低压地产气井会在上述因素的影响下形成。

低压低产的
特点为天然气采集难度大和开采量低,天然气企业应完善创新现有工艺,降低天
然气开采造成的资源浪费,保证企业经济效益,增强其核心竞争力。

一、排水采气的基本内涵
(一)定义
对于排水采气而言,其主要工作原理是对井底最底层中的地下水进行清理,
并排出气井井筒中的积液,确保气井能够正常运行,整个流程涉及的技术则为排
水采气工艺。

(二)积极意义
在对天然气进行开采的过程中,其主要开采原理是建立在气层本身的基础作用,促使天然气自喷自产。

开采期间气井内的开采量越来越大,其气量反而降低,这种情况下非常容易出现低压现象。

在低压现象的影响下,天然气气井内部容易
产生积液,若相关人员没有及时对积液进行处理,会对天然气的气井开采量和效
率产生较大影响,所以,开展排水采气工艺对于提高天然气资源的开采质量有着
重要影响[1]。

二、排水采气工艺
在不同类型的排水采气工艺中,抽油机工艺的应用时间最早,该工艺的应用
范围主要为中、小型气井,水量普遍较低。

在技术不断发展的背景下,人们对天
然气资源的需求量越来越高,为提高天然气的产能,企业方面需加强天然气开采
水平,并不断优化开采效率,促使整个开采质量更高。

当前阶段,我国在不同情
况下所应用的排水采气类型不同,需由专业人员结合实际情况选择最为适合的开
采技术,提高天然气资源的开采效率。

科学排水采气技术,不仅能够提高开采效
率和质量,还能够结合当前情况,优化开采技术,基于此,笔者将结合以下几种
情况对各类排水采气工艺进行分析。

(一)机抽
在机抽排水采气工艺的开展过程中,该技术的主要应用原理是建立在井筒内
安装井泵基础之上。

在抽油机的带动下,井泵装置会将积液顺利排出至地面。


该技术中,其优势主要体现在操作简便、移动便捷、抗干扰能力方面。

通常来看,小规模的气井会选择该工艺进行采气。

(二)优选管柱
优选管柱工艺,该工艺的展开主要建立在诺模图、软件、多相垂直管流动数
学模型上。

该工艺是将排液管柱立于气井中的井眼内,通过这种方式将井内的积
液排至地面。

一般来说,三千米内且出水量较低的气井中采取该工艺的概率较大。

(三)泡沫
在对气井开展排水采气工艺时,泡沫排水采气工艺能够有效提高开采效率,
并在众多开采技术中占据重要地位。

泡沫排水采气工艺能够及时将井下的积液有
效排除,并以此提高气井内的产能。

该工艺的主要应用原理为:注入发泡剂于气
井的井筒之中,待井筒中的发泡剂溶液和井内的积液进行充分融合后,会产生相
应的泡沫物质。

由于此类泡沫物质的密度较小,可以在井内漂浮、上升,滑脱情
况可以有效控制,在这种方式下可以达到排水目标。

在选择泡沫工艺时,发泡剂的类型需要由专业人员结合实际情况选择最为合
适的,发泡剂的合理性越高,其排水效果越好,同时,发泡剂的注入量也需提前
进行计算,若发泡剂的注入量过少,其排水量也会受到影响;若发泡剂注入过多,容易产生额外的资源成本浪费。

在开展泡沫排水采气工艺时,相关技术人员需从
以下几方面开展工作:其一,适量起泡剂的缓慢注入。

起泡剂为提高其起泡效果,需将该物质和注醇泵进行混合,并将其混合物共同添加至管线内部。

其二,消泡
剂的注入。

在运输天然气前,需要对天然气进行脱水,这样才能使天然气达到使
用条件,对天然气进行处理时需适当加热,并开展相应的消泡处理工作,及时对
多余的泡沫进行去除。

其三,增入添加剂。

添加剂的置入量需提前设置,严格按
照气井的日产水量进行计算。

通常来看,起泡剂的置入量需控制在0.4倍日常产
水量左右。

(四)柱塞举升
在柱塞举升工艺中,该工艺主要由以下几方面构成:用于井下的缓冲弹簧装置、对气体进行过滤的调压装置、太阳能面板、传感器以及自动传感器装置。


工艺的主要应用原理是利用气液内的机械柱塞装置,柱塞能够将气井的能量优势
充分发挥和利用,适当进行能量转化。

当油管柱塞装置在气井能量的推动作用下
进行往复举液运动。

这样能够有效降低气体的上窜和液体的回落情况,促使气井
举液的质量能够进一步提高。

若想充分发挥该工艺的开展优势,油管柱塞装置的
光滑度必须达到设计要求,若光滑度较低,该装置在油井通道内才能畅通运作。

由于气井自身具有一定的携液能力和自喷能力,井底出现积液情况十分常见,相
关人员需对井底的泥浆等物质进行定期清洁和处理,确保管道的内部可以达到相
应的整洁性[2]。

(五)气体射流泵
该工艺的整个开展流程具有一定专业性,需由专门技术人员操作,工艺内部
原理是建立在能量转换基础之上,高速流动过程会将流体的能量转化为动能,并
在其周围产生相应的低压区,井下的积液会被吸附至井底内部的低压区域,并在
高压空气的混合作用下排出到地面。

该工艺具有提高举升压力的优势,将井底的
回压进行降低,该工艺主要用于积液的初期排出阶段,具有非常明显的作用效果。

(六)螺旋泵
螺旋泵排水采气工艺在发展期间得到了不同程度的优化与创新,尤其对螺旋
泵材料进行了质量方面的调整,整个工艺的应用质量、效率得到了非常大的提高。

在该工艺中,螺旋泵的驱动主要依靠高速运转的涡轮装置,在井底中的积液可以
在旋转期间受到旋转力量抽出至地面。

在该工艺中,其优势在于对环境的较强适
应性方面,在油田中的排水效率非常高,该工艺的应用越来越广泛。

(七)气举
在气举排水采气工艺的应用期间,积液的流动需通过U型管实现,高压气体
在采气期间被注入油套环当中,气举阀门在高压作用中被打开,当高压气体进入
油管内,积液会被排出到地面,以这种方式提高气体的开采效率。

(八)电潜泵
在开展电潜泵工艺下,该工艺进行排水采气时涉及的内容与机抽工艺有一定
相似性。

电潜泵装置需安装在井筒当中,并在电力作用下实现井泵的正常运行,
在电力的带动作用下实现井底积液的抽出目的。

对于电潜泵工艺而言,该工艺的
优势是电潜泵受井底压力较小,可以顺利实现气体的全面开采,并将排水范围扩大。

(九)超声波
在该工艺中,其主要运作原理是通过超声波发生器对电信号进行转换,并在
动力充足的前提下,将电功率信号传输至井底的超声波换能器装置,在该装置的
运作下,电能被转换成超声波并进行发射,此时井底内部的积液会产生相应的雾
化现象,天然气被共同排出到地面。

该工艺的开展优势在于污染较低,天然气在
开采期间受到的污染相对较小,同时,对采气设备造成的腐蚀影响也相对较小。

该工艺在当前油田开采工程中,应用频率较高,十分常见[3]。

结论:总的来看,若想保证天然气气井正常运作,企业方面需结合实际情况,针对气井的结构、地域特点选择最为适合的排水采气方式,将影响开采量的因素
进行全面分析,不断完善、优化开采工艺,促使整个开采流程更加科学、系统、
安全。

开采前期需对气井的情况予以全面了解,并在保证开采质量的基础上减少成本的投入,选择优势技术,保证天然气企业的经济效益。

参考文献:
[1]胡天豪,邹浪.浅谈气井降压排水采气方法[J].石化技
术,2022,29(10):99-101.
[2]崔德岩.低压低产气井排水采气工艺技术及其运用[J].化学工程与装备,2021(12):137-138.
[3]王海宇.低压低产气井排水采气工艺技术[J].化学工程与装
备,2021(03):138-139.。

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