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        射流泵在延川南煤層氣田排采中的應(yīng)用

        2020-07-25 06:25:26
        化工設(shè)計通訊 2020年7期
        關(guān)鍵詞:延川喉管定向井

        馮 展

        (中石化重慶頁巖氣有限公司,重慶南川 408400)

        我國煤層氣資源豐富,但受排水采氣工藝技術(shù)、專業(yè)裝備影響,煤層氣資源開發(fā)仍處于初級階段,需分析如何合理開采煤層氣[1]。射流泵技術(shù)發(fā)展已有幾十年,其在油田開采中應(yīng)用廣泛,在井身結(jié)構(gòu)復(fù)雜、腐蝕嚴重的情況下射流泵仍可正常排采。本文分析了煤層氣排采的特殊性,結(jié)合射流泵特點,分析如何利用射流泵合理落實煤層氣排采。

        1 煤層氣田排采技術(shù)現(xiàn)狀

        1.1 工藝要求

        煤層氣以吸附狀態(tài)位于煤層,其吸附為可逆的物理吸附,對煤層氣排采也是排水降壓的連續(xù)過程[2]。煤層氣排采需人工舉升,排出煤層中壓裂液及地層水,降低井底流壓。該工藝的特點如下。

        (1)排液量小

        煤層氣排采前期排液量較大,而后穩(wěn)產(chǎn)及遞減期排液量多在1m3/d以下。

        (2)出煤粉

        沉沒壓力、排液量都影響液體流速,若排液量較小,其無法攜帶煤粉上升,將導(dǎo)致排采過程中煤粉沉降,長時間如此易導(dǎo)致凡爾漏失或卡泵,致使檢泵作業(yè)[3]。

        1.2 排采設(shè)備的問題

        (1)現(xiàn)有煤層氣田排采設(shè)備多為有桿泵。煤層氣井受地勢影響多為定向井,斜度大,易因管桿偏磨導(dǎo)致桿斷或油管磨穿,且管式泵的游動閥和固定閥因煤粉黏附凡爾更易發(fā)生漏失。

        (2)經(jīng)計算Φ19mm的抽油桿桿與Φ73mm油管組合下能排出煤粉的最小日產(chǎn)液量為1.46m3,若產(chǎn)液量過低,則不能有效攜帶煤粉,易堵塞泵筒。

        2 射流泵排采原理

        射流泵為特殊水力泵,其結(jié)構(gòu)簡單,由噴嘴、吸入管、喉管、擴散管構(gòu)成。排采裝置為井下射流泵、動力液管柱、混合液管柱、井口裝置、地面動力裝置等構(gòu)成。

        地面泵將高壓動力液通過噴嘴形成動能,將周圍井液吸入喉管,在喉管混合后進入擴散管,之后降低液體流速,將動能轉(zhuǎn)為壓能,將混合液送至地面。

        3 射流泵在延川南煤層氣田排采中的應(yīng)用

        延川南區(qū)塊位于呂梁山脈的南麓,山巒起伏,溝壑縱橫,其煤層氣田排采定向井井斜比較大,井斜一般在20°~70°。延川南區(qū)塊煤粉粒徑小于0.15mm的占比33 %,無法用防砂網(wǎng)阻止其進入泵筒[4],故提出以射流泵進行無桿舉升排采。

        3.1 大斜度煤層氣井中射流泵的適應(yīng)性

        3.1.1 射流泵工作特性

        煤層氣排采中,噴嘴、喉管和擴散管位于井下,射流泵運作時,動液面逐漸下降,因此吸入口壓力處于不斷變化狀態(tài),需調(diào)整噴嘴壓力,確保射流泵高效運作。不同面積比下隨動液面的變化確保泵效最高對應(yīng)的井口壓力如表1所示。

        表1 不同面積比下隨動液面的變化確保泵效最高對應(yīng)的井口壓力

        延川南煤層氣田排采井口最大承壓25MPa,考慮到開發(fā)實際情況,判定面積比為0.410、0.512、0.640時符合開發(fā)需求,此時泵效達到30%。

        3.1.2 射流泵應(yīng)用優(yōu)勢

        采用射流泵進行排采,排采不再受井斜角度影響,其井口、井下無運動部件,可滿足不同井斜角的生產(chǎn)井生產(chǎn)需求。同時,射流泵自身排砂能力突出,地層含砂量在10%以下,且砂粒粒徑在2mm以下的情況均可有效排采。通過射流泵排采,可減少卡泵現(xiàn)象發(fā)生,其吸入口設(shè)置繞絲篩管,可對泵進行保護,確保排水采氣生產(chǎn)穩(wěn)定。射流泵維護較為方便,可隨時更換井下泵,對應(yīng)的檢查周期較長,撈泵周期可達14~15個月。此外,射流泵的工作參數(shù)調(diào)整較為方便,微調(diào)可調(diào)節(jié)變頻器頻率,控制好地面泵出口流量、壓力。

        3.1.3 射流泵對井斜適應(yīng)性

        射流泵井下工具所能適應(yīng)的井筒最小曲率半徑和最大全角方位變化率如表2所示,若井筒各項數(shù)據(jù)符合表內(nèi)要求,則可確保井下工具穩(wěn)定起下。

        表2 井下工具適應(yīng)井筒的實際最小曲率半徑和最大造斜角數(shù)據(jù)表

        按照煤層氣排采質(zhì)量控制要求,定向井井斜應(yīng)為75°,全角變化在3.5°/30m以下。水平井斜控制在90°以內(nèi),全角變化率控制10°/30m以下。因此,井下筒、泵芯都可在定向井投撈,也可在水平井投撈。

        3.1.4 射流泵對煤粉的適應(yīng)性

        射流泵正常注入量為1~2.0m3/h,日注入量24~48m3,可攜帶粒徑在3.02mm以下的煤粉。而延川南煤層氣井其煤粉粒徑多在2.0mm以下,通過射流泵排采技術(shù),可有效攜帶煤粉。

        3.1.5 射流泵對水質(zhì)的適應(yīng)性

        延川南區(qū)塊水質(zhì)高礦化突出,區(qū)塊內(nèi)煤層水樣全分析顯示萬寶山構(gòu)造帶水型為CaCl2型,總礦化度10~100g/L,其腐蝕性較強,長期排采會導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)嚴重的結(jié)垢,長期運行可能會導(dǎo)致射流泵工作筒出現(xiàn)腐蝕。因此,在使用射流泵過程中,需做好防腐防垢保護。

        3.2 射流泵工藝的現(xiàn)場應(yīng)用

        以延川南煤層氣田特點,選擇Φ48mm的油管,回水管線為Φ73mm油管,噴嘴及喉管配比1.18/1.60。為增加射流泵舉升能力,提出對原噴嘴及喉管配比優(yōu)化為2.06/3.49,地面以柱塞泵支持運行。動力液通過油管到達排砂裝置,地層水以尾管吸入噴嘴,在喉管和動力液混合,增壓后的混合液沿油管到達地面。排采過程中,發(fā)現(xiàn)頻率發(fā)生自動變化,將頻率調(diào)整到一定值之后,其仍存在0.1Hz波動。相同頻率其產(chǎn)液量每班變化較大,若不采用回流,日產(chǎn)液為0.67m3,設(shè)備整體運行穩(wěn)定。

        針對頻率、注水壓力及日產(chǎn)液參數(shù)變化問題,對其進行優(yōu)化,以注入壓力反饋控制,注入壓力表反饋壓力,傳遞給變頻器,變頻器自動調(diào)節(jié),控制注入壓力穩(wěn)定。經(jīng)改進后,發(fā)現(xiàn)射流泵舉升工藝滿足排采制度要求。

        4 結(jié)束語

        綜上所述,射流泵工藝為延川南煤層氣田排采提供技術(shù)支持,采用此工藝可有效解決煤層氣開采中的偏磨及卡泵問題,還可實現(xiàn)煤層氣規(guī)?;挪桑_保排采的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

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