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      水平井柱塞氣舉排液技術(shù)在長慶氣田的應(yīng)用

      2018-06-15 06:10:58韓強(qiáng)輝黃志龍楊煥英惠艷妮樊蓮蓮李麗
      石油鉆采工藝 2018年2期
      關(guān)鍵詞:縮徑氣舉排液

      韓強(qiáng)輝 黃志龍 楊煥英 惠艷妮 樊蓮蓮 李麗

      1.長慶油田公司油氣工藝研究院;2.長慶油田公司第五采氣廠;3長慶油田公司勘探開發(fā)研究院

      國外認(rèn)為柱塞氣舉技術(shù)是低產(chǎn)及致密氣藏最經(jīng)濟(jì)有效的排水采氣技術(shù),可增產(chǎn)22%~500%,投資回收期為4個(gè)月,措施可應(yīng)用至氣井枯竭[1-2]。但現(xiàn)有的柱塞氣舉技術(shù)主要應(yīng)用于直井,國外只有極少量應(yīng)用于水平井。國外水平井柱塞采用膠筒密封,摩擦阻力大,僅適用于產(chǎn)氣量5×104m3/d以上氣井,不適用于長慶氣田低產(chǎn)低滲氣井。截至2017年底,長慶油田共在565口直井應(yīng)用了柱塞氣舉氣井遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)調(diào)參和管理技術(shù),平均增產(chǎn)氣量0.43×104m3/d,累計(jì)增產(chǎn)氣量3.8×108m3,有效發(fā)揮了排液采氣的作用[3-4]。2016年,研發(fā)了適用于水平井的自緩沖柱塞,并在13口井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,2016年7月—2017年6月期間平均單井增產(chǎn)氣量0.65×104m3/d,增產(chǎn)液量0.66 m3/d,大幅度提高了水平井舉液效率。但長慶氣田水平井油管在井底斜井段有縮徑,柱塞下落時(shí)不能通過此處,油管縮徑點(diǎn)以下井段(包括部分斜井段和水平段約1500 m)內(nèi)積液無法舉升,長期處于積液狀態(tài),嚴(yán)重影響了柱塞氣舉排液效率。為了實(shí)現(xiàn)水平井全井筒積液舉升,對(duì)現(xiàn)有水平井柱塞氣舉技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化完善[5-8]。

      1 水平井柱塞氣舉排液技術(shù)現(xiàn)狀

      1.1 長慶氣田水平井管柱主要特征

      長慶氣田水平井管柱結(jié)構(gòu)為?88.90 mm 油管與?73.02 mm油管組合,在斜井段45°~70°處由變徑短節(jié)連接兩種規(guī)格油管。按照管柱受力設(shè)計(jì),油管變徑短節(jié)點(diǎn)極重負(fù)荷為520 kN。

      1.2 水平氣井?dāng)y液規(guī)律認(rèn)識(shí)

      水平井積液影響最嚴(yán)重點(diǎn)在井斜角約35°的斜井段。在井斜角90°(水平流動(dòng))的水平井段,臨界攜液流量為0;隨著井斜角增加,臨界攜液流量先增加后減?。蝗鐖D1所示,在井斜角35°左右,臨界攜液流量最高,為相同條件下垂直井的1.35倍。

      圖1 不同尺寸油管的井筒臨界攜液流量分布Fig. 1 Distribution of critical liquid carrуing fiow rate in the wellbore with different sizes of tubing

      1.3 自緩沖柱塞的應(yīng)用

      自緩沖柱塞抗沖擊總成由中心桿、彈簧、擋圈等組成,結(jié)構(gòu)如圖2所示。撞擊頭安裝在最底端,中心桿從擋圈中間穿過,兩者組成觸地組件。儲(chǔ)能彈簧安裝在柱塞中心孔內(nèi),由擋圈限制位移。柱塞觸地后,中心桿推動(dòng)彈簧壓縮,緩解柱塞本體的沖擊力。

      圖2 自緩沖柱塞抗沖擊總成結(jié)構(gòu)圖Fig. 2 Structural map of impact resistance assemblу of selfbuffered plunger

      將井筒內(nèi)變徑短節(jié)作為定位臺(tái)階,實(shí)現(xiàn)柱塞下落的定位功能;自緩沖柱塞具有緩解柱塞下落沖擊力的功能,簡(jiǎn)化了井下工具,使柱塞能夠進(jìn)入到斜井段變徑短節(jié)處,使下入深度達(dá)到最大化,滿足柱塞下深越大排液效果越好的要求。

      設(shè)計(jì)彈簧極重載荷為512 kN,油管變徑短節(jié)極重載荷520 kN,測(cè)量實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,自緩沖柱塞最大落地速度可達(dá)5000 m/min。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)到柱塞在氣井井筒內(nèi)下落階段的運(yùn)行速度約60 m/min[9-10]??梢姡跃彌_柱塞抗沖擊力可滿足長慶氣田生產(chǎn)實(shí)際要求[11]。

      1.4 存在的問題

      自緩沖柱塞可進(jìn)入大斜度井段,到達(dá)油管縮徑位置,增加了柱塞下入深度,還簡(jiǎn)化了現(xiàn)有柱塞裝置的井下緩沖工具。但柱塞下落時(shí)不能通過油管縮徑處,導(dǎo)致油管縮徑點(diǎn)以下井段(包括部分斜井段和水平段)內(nèi)約有1500 m液柱無法舉升,長期處于積液狀態(tài),嚴(yán)重影響了排液效率。

      2 “自緩沖柱塞與井下單流裝置接力式舉液”模式的提出

      為了實(shí)現(xiàn)水平氣井全井筒積液舉升,在水平氣井?dāng)y液規(guī)律和長慶水平井管柱特征研究的基礎(chǔ)上,對(duì)水平井柱塞舉升系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),具體技術(shù)思路如下:(1)使用單流裝置與自緩沖柱塞進(jìn)行接力式舉液;(2)單流裝置投放在縮徑點(diǎn)下部?73.02 mm管柱內(nèi),越過積液最嚴(yán)重井段(在井斜角45°~70°井段之間),保證能依靠氣體自身能量攜帶積液(包括斜井段和水平段)至單流裝置上部,并滯留在此;(3)?88.90 mm井段采用自緩沖柱塞進(jìn)行舉液,可到達(dá)管柱縮徑點(diǎn),實(shí)現(xiàn)柱塞最大下深,以達(dá)到較好的排液效果[12-15]。

      2.1 柱塞舉升系統(tǒng)工作原理

      開井后,自緩沖柱塞上行,將柱塞上部積液向上舉升至井口,同時(shí),單流裝置下部積液(包括斜井段和水平段積液)由氣體自身能量舉升至單流裝置上部,該裝置具有自下至上單向流的性能,氣液不能回流。關(guān)井后,自緩沖柱塞下行,到達(dá)縮徑位置后,柱塞導(dǎo)向頭遇阻停止運(yùn)動(dòng),柱塞本體由于慣性作用繼續(xù)下行,通過壓縮彈簧,緩解自身動(dòng)能,直至停止;井筒內(nèi)未舉升到地面管線的液體回落至單流裝置和柱塞上部,并滯留在此。按照以上開關(guān)井周期運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)水平氣井全井筒積液舉升[16-17]。

      2.2 單流裝置設(shè)計(jì)

      單流裝置需投放在井筒縮徑點(diǎn)變徑短節(jié)以下進(jìn)入 ?73.02 mm 管柱內(nèi),此處管柱斜度 45°~70°,深度約3200 m,地層溫度約100 ℃,壓力約25 MPa。

      2.2.1 單流裝置結(jié)構(gòu)和工作原理 單流裝置結(jié)構(gòu)見圖3,丟手接頭從裝置中心穿出,丟手接頭和上中心管用剪釘連接;上中心管與下中心管用絲扣連接,下中心管底部連接尾管;尾管內(nèi)有單向鎖環(huán),單向鎖環(huán)內(nèi)壁具有與單向扣鎖爪配合的卡扣;為實(shí)現(xiàn)大斜度井段氣液?jiǎn)蜗蛄骺刂?,單流閥內(nèi)的鋼球固定在彈簧支架上,通過推動(dòng)鋼球壓縮彈簧后氣液通過,再依靠彈簧彈力回到密封面,實(shí)現(xiàn)有效密封,防止氣液回流。打撈頸能夠在上中心管和本體之間滑動(dòng),打撈頸下端有伸縮爪,用于支撐鎖塊或取消支撐,進(jìn)行工具投放和打撈[18-21]。

      圖3 單流裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig. 3 Schematic structure of non-return device

      投放時(shí),下放至投放位置后,上提丟手接頭,帶動(dòng)單流裝置盲碰油管接箍槽,鎖塊在伸縮爪的彈力支撐下頂入接箍槽內(nèi),鎖塊上端面為垂直面,與接箍槽卡死;繼續(xù)上提,丟手接頭帶動(dòng)上下中心管上移,上中心管的凸臺(tái)會(huì)支撐伸縮爪,使鎖塊不能縮回,實(shí)現(xiàn)有效定位;下中心管帶動(dòng)尾管擠壓兩膠筒膨脹,實(shí)現(xiàn)密封,單向扣鎖爪和單向鎖環(huán)鎖住膠筒膨脹狀態(tài);丟手接頭拉斷剪釘實(shí)現(xiàn)丟手后,上下中心管不回落,維持膠筒膨脹狀態(tài)。

      打撈時(shí),抓住打撈頸魚頭,上擊使打撈頸上移,抽出彈性伸縮爪,鎖塊失去支撐后縮回,解除定位;繼續(xù)上提,單向扣鎖爪失去支撐解鎖,膠筒兩側(cè)失去壓緊力,軸向形成空位,膠筒回縮到未受力狀態(tài),解除密封,同時(shí)工具上部積液回落,液柱壓力歸0,完成打撈。

      該單流裝置下井時(shí)外徑比油管內(nèi)徑小6 mm,坐落后抗沖擊力約500 kN,因此可以應(yīng)用到全井筒無變徑的水平氣井,不僅能實(shí)現(xiàn)氣液?jiǎn)蜗蛄鞯目刂?,并能起到自緩沖柱塞下落的定位功能。

      2.2.2 室內(nèi)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn) 模擬工況環(huán)境,在油管傾角70°的條件下,檢測(cè)單流裝置1#、2#的投放丟手、打撈、密封及液體單向流控制情況,見表1。

      表1 單流裝置室內(nèi)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)情況Table 1 Lab evaluation experiment on non-return device

      實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用鋼絲上提作業(yè),單流裝置能夠?qū)崿F(xiàn)正常投放丟手和打撈功能,可滿足現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要求;膠筒能夠按照設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)擠壓密封,密封最高壓差達(dá)30 MPa,根據(jù)單流裝置的工作原理可知,在井筒內(nèi),單流裝置上、下壓力接近,壓差與鋼球支撐彈簧彈力接近,約0.1 MPa,可滿足密封要求;單流閥在井斜角70°條件下,積液無泄漏,防回流性能良好,實(shí)現(xiàn)了液體單向流控制功能。綜上所述,單流裝置性能穩(wěn)定,各項(xiàng)功能指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

      3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及效果評(píng)價(jià)

      長慶氣田X水平井前期采用常規(guī)柱塞氣舉排液。在井底預(yù)先投放井下緩沖器,柱塞在井下緩沖器和井口防噴帽之間運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)舉液采氣。由于井下緩沖器需要下?lián)敉斗?,在斜井段受加重桿重力分解,下?lián)袅Σ蛔悖瑹o法投放,因此不能進(jìn)入斜井段,只能投放在直井段,投放深度2800 m,距水平井入窗點(diǎn)約720 m,水平段長1200 m。在柱塞正常運(yùn)行的情況下,該井井底仍至少有1920 m深液柱。

      采用水平井自緩沖柱塞氣舉技術(shù),需起出原柱塞和井下緩沖器,投放自緩沖柱塞。自帶緩沖的新型柱塞在縮徑點(diǎn)和井口之間油管段內(nèi)運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)氣舉排液生產(chǎn)。柱塞可下行至3150 m(?88.90 mm 油管與?73.02 mm油管組合縮徑位置),比普通柱塞下深增加390 m。正常生產(chǎn)后,增產(chǎn)氣量0.53×104m3/d。

      采用水平井柱塞氣舉技術(shù),先取出自緩沖柱塞,再投放單流裝置,單流裝置投放在縮徑點(diǎn)下方20 m處,井斜角約60°,然后投放自緩沖柱塞。單流裝置以下井筒(包括垂直段管柱236 m,水平段管柱1200 m)內(nèi)積液通過氣體自身能量舉升,氣液不會(huì)回流;自緩沖柱塞再從縮徑點(diǎn)將積液舉升至井口,從而實(shí)現(xiàn)了水平井全井筒積液接力式舉升(見表2)。

      表23 種柱塞氣舉技術(shù)生產(chǎn)情況對(duì)比Table 2 Comparison of production situations between three plunger gas lift technologies

      應(yīng)用該技術(shù)后,氣井生產(chǎn)油壓降低了2.4 MPa,套壓降低了6.3 MPa,增產(chǎn)氣量1.51×104m3/d,增產(chǎn)液量1.05 m3/d。運(yùn)行76 d后,取出自緩沖柱塞,彈簧無變形,柱塞端面完整,無損傷;順利打撈出單流裝置,裝置完好。

      4 結(jié)論

      (1)單流裝置可投放到井斜角70°位置,易投放、易打撈,解決了常規(guī)井下工具無法在大斜度井段投放的難題,實(shí)現(xiàn)了氣液?jiǎn)蜗蛄魍ǖ墓δ?,起到了接力舉升積液的作用。

      (2)長慶低滲透氣田采用了“自緩沖柱塞與井下單流裝置接力式舉液”的水平井柱塞氣舉技術(shù),應(yīng)用于長慶低滲透氣田排水采氣,試驗(yàn)井產(chǎn)氣量提高了3倍,解決了長慶氣田水平井油管縮徑點(diǎn)以下井段(包括部分斜井段和水平段)內(nèi)積液無法舉升的問題,有較好的適用性,可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

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