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        神木氣田井下節(jié)流工藝應用優(yōu)化

        2016-09-20 08:39:26劉小江王華軍梅明華解亞鵬
        石油化工應用 2016年5期
        關鍵詞:配產(chǎn)套壓節(jié)流

        劉小江,王華軍,梅明華,胡 康,解亞鵬

        (1.西安石油大學石油工程學院,陜西西安 710065;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)

        神木氣田井下節(jié)流工藝應用優(yōu)化

        劉小江1,2,王華軍2,梅明華2,胡康2,解亞鵬2

        (1.西安石油大學石油工程學院,陜西西安710065;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林719000)

        井下節(jié)流工藝能夠防止水合物生成、降低井口壓力、簡化地面工藝流程等,但部分氣井因井筒積液、出砂導致打撈困難,氣嘴直徑不適等無法正常生產(chǎn)。通過對神木氣田井下節(jié)流器打撈失敗原因進行分析,給出了優(yōu)化節(jié)流器選型,研發(fā)應用平衡排水式節(jié)流器和節(jié)箍座落式節(jié)流器的技術對策,并針對氣嘴直徑偏大、偏小問題,給出了相應的優(yōu)化方法,現(xiàn)場應用效果良好。

        神木氣田;井下節(jié)流;技術對策;優(yōu)化

        1 氣井井下節(jié)流工藝應用

        井下節(jié)流工藝技術主要是依靠井下節(jié)流氣嘴實現(xiàn)井筒節(jié)流降壓,充分利用地溫加熱,使節(jié)流后的氣流溫度基本恢復到節(jié)流前溫度,從而降低井口設備及地面管線所承受的壓力,提高安全性能、增大氣流攜液能力、減少井筒和地面管線的積液量、降低水合物生成溫度從而防止氣井堵塞,有效減少氣井甲醇注入量、減輕水套加熱爐的負荷、避免地層激動[1],達到延長氣井壽命,穩(wěn)定氣井生產(chǎn)能力的目的(見圖1)。

        圖1 井下節(jié)流前后井筒溫度、壓力剖面

        1.1井下節(jié)流器類型及工作原理

        井下節(jié)流器主要由打撈頭、卡瓦、本體、密封膠筒及節(jié)流嘴等組成,目前,神木氣田使用的節(jié)流器按照其工作原理可以分為彈簧壓縮式節(jié)流器和機械壓縮式節(jié)流器。其中,彈簧壓縮式節(jié)流器是安裝在節(jié)流器下部,彈簧的彈力帶動節(jié)流器的外殼壓縮兩個密封膠筒,實現(xiàn)初始密封,這種節(jié)流器的初始密封力較小,節(jié)流器投放后,需要馬上開井生產(chǎn),否則容易失效,打撈過程是快速下放盲錘下?lián)艟鹿?jié)流器,使其離開原位置,井下節(jié)流器解封,下打撈筒抓住井下節(jié)流器上提至井口;機械壓縮式節(jié)流器是靠安裝在節(jié)流器下部的鎖定機構壓縮密封膠筒,實現(xiàn)密封。這種節(jié)流器的密封力的大小是通過試井車試井鋼絲的拉力控制,能夠根據(jù)不同井的情況來實現(xiàn)密封,打撈過程是下打撈筒抓住井下節(jié)流器,上提鋼絲,剪斷固定銷釘,卡瓦解封,將節(jié)流器上提至井口。

        2 節(jié)流器打撈失敗原因分析及對策

        2.1打撈失敗原因分析

        分析節(jié)流器打撈失敗原因,主要集中在由于井筒積液導致節(jié)流器下滑至水力錨處無法解封上提和節(jié)流器上部積砂導致打撈筒無法抓住兩個方面[2]。一方面是彈簧壓縮式(下?lián)艚夥猓┕?jié)流器,如果井下節(jié)流器上部存在積液,節(jié)流器解封后在上部積液重力的作用下會快速下落至井底水力錨處,如果卡瓦在此時撐開,節(jié)流器就無法下移解封;另一方面由于地層出砂嚴重,若氣流速度小于臨界攜砂流速,節(jié)流器上部有砂粒導致打撈筒無法捕獲打撈頸。

        2.2技術對策

        2.2.1優(yōu)化節(jié)流器選型針對60余口彈簧壓縮式(下?lián)艚夥猓┕?jié)流器,按照投放時間分批次進行打撈重投,更換為機械壓縮式節(jié)流器,降低了打撈風險(見圖2)。

        圖2 排水節(jié)流器結構圖

        2.2.2投放新型平衡式排水節(jié)流器針對節(jié)流器上部積液需打撈氣井,投放新型平衡式排水井下節(jié)流器,該節(jié)流器自帶排液孔,能提高節(jié)流器打撈成功率,便于排液措施的開展。打撈前關井1 d~2 d。

        性能更優(yōu):當進行打撈節(jié)流器施工作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)排水型節(jié)流器上方積液時,先下入打開滑套工具,把滑套向下推,打開排水孔,然后起出打開滑套工具。這時節(jié)流器上方積液會通過排水孔和節(jié)流器芯桿中心通道排到節(jié)流器下面的井筒內。根據(jù)積液量的多少,等待一段時間(一般2 h~8 h),積液排凈后,再進行正常節(jié)流器打撈作業(yè)。

        針對節(jié)流器上部積液打撈氣井,采取排液措施后,對21口氣井重新投放新型平衡式排水節(jié)流器[3-7],其中9口因二次積液、失效等原因進行打撈,打撈成功率100%。

        2.2.3投放新型節(jié)箍座落式節(jié)流器針對井筒出砂打撈頸被砂埋而無法抓住氣井,從打撈方式切入,研發(fā)應用新型節(jié)箍座落式節(jié)流器(見圖3)。該節(jié)流器依靠卡爪卡于油管接箍槽間隙定位,打撈頸內置于氣流通道上方,具有打撈工具與其對接上提卡爪收縮解卡、不下滑、膠筒可回縮、鋼絲作業(yè)一趟完成的特點,打撈時,直接下放打撈工具與節(jié)流器打撈頸對接后上提,卡爪回縮解卡,繼續(xù)上提當拉力不斷增大時,向上震擊工具串剪斷節(jié)流器解封銷釘膠筒回縮,直至工具串提出井口。2015年10月在雙10-7C1井進行試驗,投放、打撈均一次性成功,座封、密封完好,目前節(jié)流器運行正常。

        圖3 局部剖切示意圖

        3 氣嘴直徑優(yōu)化

        當氣嘴出口壓力P2與入口壓力P1比值βk小于等于0.546(K為常數(shù),取1.3),就屬于臨界流動(見圖4);在臨界流動條件下,氣嘴下游產(chǎn)生任何壓力變化,不會影響氣嘴上游壓力和流速,氣嘴的計算公式如下:

        圖4 節(jié)流器最大過氣量隨壓力比的變化

        井下節(jié)流器氣嘴直徑計算主要考慮以下3個因素:(1)配產(chǎn):新投產(chǎn)氣井根據(jù)靜態(tài)資料及試氣穩(wěn)定流量確定;生產(chǎn)氣井根據(jù)生產(chǎn)情況進行調整;(2)壓力:根據(jù)試氣情況,預測氣井穩(wěn)定生產(chǎn)壓力;通過井筒測壓得出的壓力梯度,計算出節(jié)流器投放位置處的壓力;(3)溫度:通過測試;井筒溫度梯度計算出節(jié)流器下放位置處溫度。

        由于氣井投產(chǎn)初期,氣井的穩(wěn)定流動壓力(即流壓)及合理配產(chǎn)較難確定,井下節(jié)流器氣嘴直徑確定也存在一定問題。

        3.1氣嘴直徑偏小

        (1)配產(chǎn)不合理(偏?。?、產(chǎn)液影響,導致節(jié)流器氣嘴直徑計算偏小,易造成氣井井筒積液,影響氣井產(chǎn)能發(fā)揮。優(yōu)化方法:在氣井生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)套壓下降速率較小,或套壓有上升的現(xiàn)象,應及時組織進行井下節(jié)流器的打撈和液面探測,更換較大直徑氣嘴或排液后再進行井下節(jié)流器投放。

        (2)在配產(chǎn)合理情況下,給定氣井流動壓力偏大,導致氣嘴直徑計算偏小,套壓居高不下,氣井產(chǎn)能得不到有效發(fā)揮。優(yōu)化方法:測定氣井穩(wěn)定流動壓力(即流壓),計算節(jié)流器氣嘴直徑。

        3.2氣嘴直徑偏大

        初期配產(chǎn)給定值偏大,后期氣井地層能量不足,導致氣井的產(chǎn)量、壓力下降速率較大。處理方法:(1)觀察氣井套壓下降速度,如果套壓能在某一值趨于穩(wěn)定,則無需更換井下節(jié)流器氣嘴,氣井產(chǎn)量按實際值分配;(2)如果套壓下降速度較快,井下節(jié)流器進出口壓差已趨近于臨界流要求值,需立即進行井下節(jié)流器氣嘴的更換。

        針對氣井氣嘴偏小情況,對15口Ⅰ、Ⅱ類氣井采取更換大直徑的節(jié)流氣嘴進行重投。日均增產(chǎn)氣量12.4×104m3;氣井初期配產(chǎn)給定值偏大造成套壓下降較快情況,對9口氣井采取更換小直徑的節(jié)流氣嘴進行重投,實現(xiàn)了氣井平穩(wěn)生產(chǎn)。

        4 結論及認識

        (1)井筒積液導致節(jié)流器下滑至水力錨處無法解封上提和節(jié)流器上部積砂導致打撈筒無法抓住是節(jié)流器打撈失敗的主要原因。

        (2)制定了按照投放時間分批次打撈重投為機械壓縮式節(jié)流器,節(jié)流器上部易積液氣井投放新型平衡式排水節(jié)流器,井筒易出砂氣井投放新型節(jié)箍座落式節(jié)流器的技術對策,節(jié)流器打撈成功率得到明顯提升。

        (3)針對氣嘴直徑偏大或偏小問題,給出了不同的優(yōu)化方法,現(xiàn)場應用效果良好。

        [1] 張會師,王平.井下節(jié)流工藝在大牛地氣田的應用[J].天然氣工業(yè),2007,27(9):91-93.

        [2] 張雄兵,周紹波.井下節(jié)流器失效原因分析及對策[J].內蒙古石油化工,2013,39(16):10-14.

        [3] 古成義,等.HY-4型節(jié)流器在蘇里格氣田的應用[J].石油鉆采工藝,2010,32(4):120-122.

        [4] 孟祥民.天然氣氣井井下節(jié)流技術應用研究[D].東北石油大學,2012.

        [5] 杜競,陳君,黃麒.井下節(jié)流在青海氣區(qū)的研究與應用[J].勘探開發(fā),2010,8(4):144-145.

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        [7] 李士倫.天然氣工程[M].北京∶石油工業(yè)出版社,2008.

        油氣地質

        TE931.2

        A

        1673-5285(2016)05-0091-03

        10.3969/j.issn.1673-5285.2016.05.023

        2016-04-10

        劉小江,男(1972-),碩士研究生,工程師,現(xiàn)主要從事氣田生產(chǎn)管理及開發(fā)工作,郵箱:411527189@qq.com。

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