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        基于OLGA的井下節(jié)流工藝在高壓氣井中的應(yīng)用

        2022-03-30 02:56:52宮磊磊袁朝暉
        石油石化節(jié)能 2022年2期
        關(guān)鍵詞:水合物節(jié)流氣井

        宮磊磊 袁朝暉

        (1.大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院;2.黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)

        1 概述

        大慶油田徐深氣田儲(chǔ)量較大,該氣田氣井具有地層壓力高、建井成本高、產(chǎn)量低、水合物凍堵、開(kāi)井時(shí)率低、穩(wěn)產(chǎn)能力差、產(chǎn)水的特點(diǎn),建井成本回收難、甲醇注入量大、存在較大安全環(huán)保隱患的問(wèn)題,需要應(yīng)用氣井井下節(jié)流工藝技術(shù),達(dá)到井口降壓、提升穩(wěn)產(chǎn)能力、降低建井成本、不注入甲醇清潔生產(chǎn)的目的。

        氣井下節(jié)流工藝是將專用設(shè)備放置于生產(chǎn)油管管柱的某一適當(dāng)?shù)奈恢?,?shí)現(xiàn)井筒節(jié)流降壓,使地面生產(chǎn)管道在較低的壓力下運(yùn)行,并利用氣井地層自身熱量補(bǔ)償節(jié)流后井筒產(chǎn)生的溫降,有效防止氣井生產(chǎn)過(guò)程中井筒及地面管線水合物形成[1-3]。與傳統(tǒng)地面節(jié)流工藝相比,該工藝具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì):降低地面管線運(yùn)行壓力;降低地面設(shè)備投資成本;防止水合物形成;提高開(kāi)井時(shí)率[4]。

        OLGA軟件一款多相流瞬態(tài)模擬軟件,是多相流瞬態(tài)數(shù)模計(jì)算領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)工具,它能模擬近井儲(chǔ)層、井筒、地面管網(wǎng)以及工藝設(shè)備中流體與時(shí)間相關(guān)的瞬態(tài)流動(dòng)過(guò)程,精確預(yù)測(cè)生產(chǎn)系統(tǒng)中的諸多關(guān)鍵參數(shù)[5],例如流量、壓力、溫度等。應(yīng)用OLGA軟件可準(zhǔn)確模擬出徐深氣田火山巖產(chǎn)水氣藏氣井節(jié)流前后的生產(chǎn)動(dòng)態(tài),提高井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性,有效指導(dǎo)井下節(jié)流工藝現(xiàn)場(chǎng)施工。

        2 井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)

        井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)主要工藝參數(shù)有節(jié)流器下入深度和節(jié)流氣嘴直徑等[6]。

        2.1 前期應(yīng)用的井下節(jié)流模型

        大慶油田前期試驗(yàn)應(yīng)用的是國(guó)內(nèi)其它氣田普遍采用的單相氣體井下節(jié)流參數(shù)分析模型,具體如下:

        1)節(jié)流器最小下入深度。井下節(jié)流器的下入深度是控制水合物生成的關(guān)鍵參數(shù),與節(jié)流臨界壓力共同影響著節(jié)流后的氣流溫度。節(jié)流后的氣流溫度高于節(jié)流后壓力條件下水合物形成的初始溫度,是抑制水合物生成的必要條件[7]。井下節(jié)流器下入深度超過(guò)某一值時(shí),節(jié)流后節(jié)流器以上氣流溫度就能保證在水合物形成溫度之上,這一深度即為井下節(jié)流器的最小下入深度[8]。

        井下節(jié)流器最小下入深度公式:

        式中:Lmin為節(jié)流器最小下入深度,m;M0為地溫增率,m/℃;th為水合物形成溫度,℃;t0為地面平均溫度,℃;βk為臨界壓力比;k為天然氣的絕熱系數(shù);Z為壓縮系數(shù)。

        2)節(jié)流器節(jié)流嘴直徑。根據(jù)氣井配產(chǎn)采用臨界狀態(tài)原理確定節(jié)流器的節(jié)流嘴直徑,在定產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)條件下實(shí)現(xiàn)井下控壓。在臨界流狀態(tài)下,節(jié)流嘴

        下游壓力的波動(dòng)不會(huì)影響到上游,即節(jié)流嘴以后管線和分離器等設(shè)備的壓力波動(dòng)不會(huì)影響節(jié)流嘴前流體的流動(dòng),使通過(guò)節(jié)流嘴的氣體流量達(dá)到最大值[9]。當(dāng)節(jié)流嘴出口與入口端面上壓力的比值為0.55時(shí),即標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下通過(guò)節(jié)流嘴的日體積流量處于臨界流狀態(tài),此時(shí)通過(guò)節(jié)流嘴的氣體流量最大。此時(shí)氣井通過(guò)節(jié)流嘴的日體積流量計(jì)算公式為:

        由公式(2)可推算出井下節(jié)流器節(jié)流嘴直徑的計(jì)算公式:

        公式(2)、(3)中:qmax標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下通過(guò)節(jié)流嘴的體積流量,m3/d;d為節(jié)流嘴直徑,mm;p1為節(jié)流嘴入口端面上的壓力,MPa;P2為節(jié)流嘴出口端面上的壓力,MPa;γ為天然氣的相對(duì)密度;T1為節(jié)流嘴入口端面溫度,℃;Z1為氣嘴入口狀態(tài)下的氣體壓縮系數(shù);k為天然氣的絕熱指數(shù)。

        單相氣體井下節(jié)流參數(shù)模型僅適用于單相氣體計(jì)算,沒(méi)有考慮含水對(duì)節(jié)流嘴壓降溫降的影響,導(dǎo)致產(chǎn)水氣井采用井下節(jié)流工藝后節(jié)流器氣嘴直徑設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大偏差[10]。

        2.2 OLGA軟件的井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)

        依據(jù)徐深氣田火山巖產(chǎn)水氣藏特征、氣井井身結(jié)構(gòu)、產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量、溫度、壓力等參數(shù),在OLGA軟件中動(dòng)態(tài)模擬氣井生產(chǎn)系統(tǒng),完整預(yù)測(cè)生產(chǎn)系統(tǒng)中溫度、壓力、產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量等生產(chǎn)動(dòng)態(tài),以及各種體系類型下的水合物生長(zhǎng)和輸送的整個(gè)過(guò)程,給出井筒及生產(chǎn)管線被水合物堵塞的可能性。

        在OLGA軟件中,可進(jìn)行節(jié)流參數(shù)敏感性分析,得到不同節(jié)流嘴徑、不同下入深度節(jié)流前后,整個(gè)氣井井筒的溫度壓力剖面以及產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量、水合物生長(zhǎng)的變化趨勢(shì),可有效解決單相氣體井下節(jié)流參數(shù)模型不適用于產(chǎn)水氣井的問(wèn)題,能夠提高徐深氣田火山巖產(chǎn)水氣藏井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性,有效指導(dǎo)井下節(jié)流工藝現(xiàn)場(chǎng)施工。

        應(yīng)用OLGA軟件進(jìn)行井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)的基本流程:先應(yīng)用最小下入深度用公式(1)計(jì)算出節(jié)流器最小下入深度,再使用OLGA軟件對(duì)此深度,不同節(jié)流嘴徑進(jìn)行計(jì)算,并依據(jù)臨界流動(dòng)理論及水合物與油管內(nèi)管段溫度差值(DTHYD)和油管內(nèi)管段與水合物壓力差值(DPHYD)最終確定節(jié)流嘴徑的大小及節(jié)流器的下入深度。

        3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

        截止2020年底,徐深氣田累計(jì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用井下節(jié)流工藝17井次,以S井為例,應(yīng)用公式(1)計(jì)算可知,井下節(jié)流器最小下入深度為1284m,在OLGA軟件中,將節(jié)流器下入深度設(shè)置為1284m,節(jié)流嘴徑1~5號(hào)算例依次分別設(shè)置為2、3、3.5、4、5mm,節(jié)流器不同嘴徑壓力溫度曲線如圖1所示。

        圖1 節(jié)流器不同嘴徑壓力溫度曲線

        當(dāng)節(jié)流器嘴徑設(shè)置為3.5mm時(shí),節(jié)流嘴后與節(jié)流嘴前的壓力比值為0.541(小于0.55),節(jié)流嘴后的溫度為61℃,井口油壓降低可至7MPa。依據(jù)臨界流動(dòng)理論,確定該節(jié)流嘴徑為3.5mm。

        水合物與油管內(nèi)管段溫度差值見(jiàn)圖2,油管內(nèi)管段與水合物壓力差值見(jiàn)圖3。水合物與油管內(nèi)管段溫度差值和油管內(nèi)管段與水合物壓力差值均小于0,這可說(shuō)明,將節(jié)流氣嘴直徑為3.5mm的井下節(jié)流器下入至氣井油管內(nèi)深度為1284m時(shí),可有效解決該井的高壓凍堵問(wèn)題。

        圖2 水合物與油管內(nèi)管段溫度差值

        圖3 油管內(nèi)管段與水合物壓力差值

        S井生產(chǎn)曲線見(jiàn)圖4,在前期的井下節(jié)流現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中,應(yīng)用單相氣體井下節(jié)流參數(shù)模型進(jìn)行節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì),得出節(jié)流器最小下入深度為1284m,節(jié)流嘴徑為2mm,該氣井下入節(jié)流器后,完成了井口降低油壓的目的,能夠滿足低壓地面管線的生產(chǎn)需求,但該井長(zhǎng)期凍堵,嚴(yán)重影響該井的開(kāi)井時(shí)率,無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn),為解決凍堵問(wèn)題需加入大量甲醇(最高800kg/d)維持正常生產(chǎn),日常注入甲醇及維護(hù)費(fèi)用較高,且存在較大的安全環(huán)保隱患。

        圖4 S井生產(chǎn)曲線

        應(yīng)用OLGA軟件進(jìn)行節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)實(shí)施井下節(jié)流工藝后,在滿足井口節(jié)流降壓的同時(shí),有效解決了該井水合物凍堵問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了該井不注甲醇連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。

        應(yīng)用OLGA軟件進(jìn)行徐深氣田產(chǎn)水氣藏井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì),可解決單相氣體井下節(jié)流參數(shù)模型不適用于產(chǎn)水氣藏問(wèn)題,能夠降低徐深氣田高壓氣井建井成本,消除由于氣井凍堵需注入甲醇造成的安全環(huán)保隱患。

        4 結(jié)論

        1)應(yīng)用OLGA軟件結(jié)合最小下入深度及臨界流動(dòng)理論,進(jìn)行井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì),可模擬計(jì)算出全井筒的溫度、壓力剖面,能夠準(zhǔn)確得出節(jié)流嘴前后壓力、溫度數(shù)值,并且能夠計(jì)算出節(jié)流后水合物與油管內(nèi)管段溫度差值和油管內(nèi)管段與水合物壓力差值,提高了徐深氣田產(chǎn)水氣藏井下節(jié)流參數(shù)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。

        2)截止2020年底,徐深氣田累計(jì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用井下節(jié)流工藝17井次,有效解決了高壓氣井由于井口油壓高、水合物凍堵導(dǎo)致的建井成本高、開(kāi)井時(shí)率低、穩(wěn)產(chǎn)能力差、長(zhǎng)期向氣井中注入大量甲醇的問(wèn)題,降低了建井成本、節(jié)省了甲醇及日常維護(hù)費(fèi)用、消除了由于注入甲醇造成的安全環(huán)保隱患,為徐深氣田“節(jié)能降耗”,提供了技術(shù)支撐。

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