文昌玉 蘇 鵬 王 磊 文遠(yuǎn)靜 袁 良 武 朗(中國石油塔里木油田分公司天然氣事業(yè)部,新疆庫爾勒 841000)
引用格式:文昌玉,蘇鵬,王磊,等.低壓氣井井口增壓開采技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2015,37(5):124-125.
低壓氣井井口增壓開采技術(shù)
文昌玉 蘇 鵬 王 磊 文遠(yuǎn)靜 袁 良 武 朗
(中國石油塔里木油田分公司天然氣事業(yè)部,新疆庫爾勒 841000)
引用格式:文昌玉,蘇鵬,王磊,等.低壓氣井井口增壓開采技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2015,37(5):124-125.
摘要:牙哈凝析氣田經(jīng)過10余年的開采,地層壓力普遍下降,部分采氣井開始出水,井口壓力也呈現(xiàn)下降趨勢,部分井井口壓力低于集輸管線壓力,難以利用油井自身能量將油氣輸入集輸管線。單井氣液增壓開采技術(shù)的成功應(yīng)用,促使由于壓力低而關(guān)井的YH23-1-14井恢復(fù)生產(chǎn),日增油10~13 t/d,氣產(chǎn)量4.0~5.0×104m3/d,為該技術(shù)在同類油田的應(yīng)用提供了可借鑒經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:牙哈凝析氣田;增壓開采;油氣混輸;撬裝
牙哈凝析氣田經(jīng)過10余年的開采,地層壓力普遍下降,由于氣田整體壓降不均衡,部分井區(qū)的井口壓力已低于地面集輸系統(tǒng)壓力,如果選擇采用原來的集輸系統(tǒng),必然導(dǎo)致部分氣井停產(chǎn);如果采用降低集輸系統(tǒng)壓力的方法,則可能導(dǎo)致高壓油氣處理系統(tǒng)的大范圍調(diào)整、更換。因此開展了氣液增壓混輸技術(shù)的試驗(yàn)性應(yīng)用。
增壓集輸工藝已在國內(nèi)外推廣應(yīng)用多年,特別是在四川油田、長慶油田都產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益,目前按照增壓方式主要分為單井增壓和集中增壓兩種:單井增壓則在井口安裝壓縮機(jī)壓氣提高單井輸送壓力,達(dá)到集輸管線所需最低壓力后通過管道集輸;集中增壓則利用井口壓力通過合適直徑的管道,將天然氣集中到集氣壓縮中心站進(jìn)行增壓。
牙哈作業(yè)區(qū)目前需要增壓開采的油氣井比較少,并且比較分散,因此選擇單井增壓開采的方式。隨著開采程度的提高以及增壓開采方式經(jīng)驗(yàn)的積累,將來需要采取增壓開發(fā)方式的井會(huì)越來越多,有可能最終形成集中增壓開采的形式[1]。
增壓開采技術(shù)的選井條件:油氣井本身具有較高的開采價(jià)值;油氣井口本身具備一定的壓力,滿足壓縮機(jī)最低壓力要求;油氣井不出砂。目前YH23-1-10井及YH 23-1-14井均能滿足增壓開采的基本條件,由于缺乏相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),為了安全起見先選擇關(guān)井時(shí)間較長且井口壓力較低的YH23-1-14井作為試驗(yàn)井。
YH23-1-14 井由于氣液比過高的原因關(guān)井,為了降低氣液比,該井于2014年10月作業(yè)封堵E層僅留K層開采,單層開采氣液比降低的同時(shí)井口壓力也大大降低,作業(yè)后該井試采采用?7 mm油嘴生產(chǎn),油壓6~8 MPa。由于井口壓力過低,如不采取有效措施只能繼續(xù)關(guān)井,不僅影響產(chǎn)量,而且由于腐蝕等原因可能會(huì)增加單井開采成本,為此對該井采用井口增壓(使用增壓撬)的方式進(jìn)行生產(chǎn)。
3.1 選型基礎(chǔ)條件
根據(jù)YH23-1-14井的基礎(chǔ)資料選擇相應(yīng)的增壓撬,由于該井氣液比較高(2 666 m3/m3左右)、井口壓力較高(6~8 MPa)、流量在管道壓力下相對較小,氣液比在生產(chǎn)過程中可能變化很大。根據(jù)上述特點(diǎn)選擇往復(fù)式壓縮機(jī)作為增壓撬的主要設(shè)備,同時(shí)考慮產(chǎn)量因素以及對地層的影響,處理量應(yīng)略大于或等于試采產(chǎn)量[2-3]。
3.2 氣液混輸往復(fù)式壓縮機(jī)
氣液混輸往復(fù)式壓縮機(jī)工藝原理如圖1所示,其特點(diǎn)是:適應(yīng)性強(qiáng)、氣量調(diào)節(jié)范圍大(60%~100%)、分期建設(shè)適應(yīng)性好;單臺功率較小,最大在6 000 kW以下;壓縮機(jī)效率高達(dá)90% 左右;維修工作量較大,但對維修人員的技術(shù)要求較低,經(jīng)過簡單培訓(xùn)就可勝任,降低運(yùn)行成本。
圖1 氣液混輸壓縮機(jī)原理
綜合YH23-1-14井的基本情況和往復(fù)式壓縮機(jī)的特點(diǎn)選擇平均處理量為1 800 m3的液壓式壓縮機(jī)2YW180-74型氣液混輸增壓撬,功率74 kW,進(jìn)氣壓力小于12 MPa,出口壓力13 MPa,從理論上完全滿足井口生產(chǎn)和集輸管線的壓力要求。
YH23-1-14井氣液混輸增壓站于2015年3月開工建設(shè),具體工作流程為:井口油氣混合物經(jīng)閥門A到達(dá)過濾器,過濾器采用100目的過濾網(wǎng),過濾后經(jīng)閥門B送往增壓撬,再經(jīng)過增壓撬的增壓達(dá)到集氣管線的正常輸送壓力后開始生產(chǎn)。該井于16日試投產(chǎn),在試運(yùn)行過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)增壓機(jī)自動(dòng)停機(jī)現(xiàn)象,通過分析認(rèn)為可能是過濾器堵塞或者井口流出物含砂,導(dǎo)致增壓機(jī)進(jìn)口壓力過低或者卡泵,停機(jī)后檢查過濾器,發(fā)現(xiàn)過濾器中有粘稠物,用刮板小心取出粘稠物并清洗過濾器后回裝。裝置開始時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn),但經(jīng)過幾天運(yùn)行,同樣的故障再次發(fā)生,再次清洗過濾器并將堵塞物送檢,檢驗(yàn)結(jié)果顯示井口產(chǎn)出物不含砂粒,堵塞物主要是水合物。
解決辦法首先考慮更換大孔過濾器,解決堵塞問題,但可能損傷壓縮機(jī),因此過濾器后增加一套分離裝置,井口流體在經(jīng)過過濾器后到達(dá)分離器,分離器氣出口與壓縮機(jī)進(jìn)口相連,液出口與儲液罐相連,儲液罐前端與壓縮機(jī)出口相連,后端與油氣集輸管線相連,儲液罐前后及旁通均有自控連鎖閥門控制,自動(dòng)將儲液罐中的液體輸送到集輸管線,避免了液體中的異物對壓縮機(jī)帶來損害。工藝流程改進(jìn)后,整個(gè)裝置工作效率大大提高,自投產(chǎn)以來一直平穩(wěn)運(yùn)行,沒有造成停產(chǎn)影響生產(chǎn)。
YH23-1-14井在單井增壓混輸?shù)倪^程中,沒有增加太多裝置,工程數(shù)量較少,投入資金較少,但獲得較高回報(bào)。盡管在試運(yùn)行的過程中發(fā)生了幾次堵塞現(xiàn)象,但經(jīng)過仔細(xì)研究找到了解決辦法,不僅成功解決了水合物引起的過濾器堵塞問題,同時(shí)還避免了低壓井因不能進(jìn)站而造成的長期關(guān)井。從現(xiàn)場運(yùn)行情況和各項(xiàng)參數(shù)統(tǒng)計(jì)表明,單井增壓混輸在牙哈凝析氣田得到了良好的應(yīng)用為以后同類型氣田氣井提供了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
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(修改稿收到日期 2015-08-11)
〔編輯 李春燕〕
Wellhead pressure recovery technology for low pressure gas wells
WEN Changyu, SU Peng, WANG Lei, WEN Yuanjing, YUAN Liang, WU Lang
(Natural Gas Division of Tarim Oilfield Company, CNPC, Korla 841000, China)
Abstract:After more than ten years production of Yaha condensate gasfield, the formation pressure has declined generally, some gas production wells have begun to produce water and wellhead pressure shows a trend of decrease. The wellhead pressure of some wells is lower than the gathering pipeline pressure, so it is difficult to use the energy of the oil well to deliver the oil and gas into gathering pipelines. The successful use of gas-liquid pressure-boosting stimulation technology for single wells has made the Well YH23-1-14 resume production, which was shut-in due to low pressure. The daily increase of oil is 10~13 t/d, and gas production is 4.0~5.0×104m3/d, providing valuable experiences for application of this technology in other similar oilfield.
Key words:Yaha condensate gasfield; pressure-boosting stimulation; oil and gas mixed transportation; skid mounted
作者簡介:文昌玉,1968年生?,F(xiàn)主要從事天然氣開采方面的研究和技術(shù)工作,高級工程師。電話:13150232987。
doi:10.13639/j.odpt.2015.05.031
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1000 – 7393(2015)05 – 0124 – 02
中圖分類號:TE37