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采气工艺.ppt

发布:2016-11-01约字共181页下载文档
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* * 在液滴出现区域的压力梯度会大于气相区域的压力梯度,导致井底压力变大。如果使水保持在气相状态,就不会有液滴析出。这不仅可以通过降低井底压力来增加产量,还可减少生产成本和大量的腐蚀问题。 生产井的温度剖面由以下几个因素确定:油藏温度、产量以及岩石、管道、产出液的热物性。不管是采用给流体加热的方法还是减少热量损失的方法,如果能充分地升高气体的温度,气体就可保持在露点以上一直流到地面。 * * 在液滴出现区域的压力梯度会大于气相区域的压力梯度,导致井底压力变大。如果使水保持在气相状态,就不会有液滴析出。这不仅可以通过降低井底压力来增加产量,还可减少生产成本和大量的腐蚀问题。 生产井的温度剖面由以下几个因素确定:油藏温度、产量以及岩石、管道、产出液的热物性。不管是采用给流体加热的方法还是减少热量损失的方法,如果能充分地升高气体的温度,气体就可保持在露点以上一直流到地面。 * * 这种方法除了流动是连续的和不同在油套环空来回切换外,其他与油管/环空转换方法相似。 * * 这种方法除了流动是连续的和不同在油套环空来回切换外,其他与油管/环空转换方法相似。 * * 这种方法除了流动是连续的和不同在油套环空来回切换外,其他与油管/环空转换方法相似。 * * 这种方法除了流动是连续的和不同在油套环空来回切换外,其他与油管/环空转换方法相似。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 多数气井在正常生产时的流态为环雾流,液体以液滴的形式由气体携带到地面,气体呈连续相而液体呈非连续相。当气相流速太低,不能提供足够的能量使井筒中的液体连续流出井口时,液体将与气流呈反方向流动并积存于井底,气井中将存在积液。 对于积液来源于凝析水的气井,在积液过程中,由于天然气通常在井筒上部达到露点,液体开始滞留在井筒上部。当气井流量降低到不能再将液体滞留在井筒上部,液体泡沫随之崩溃,落入井底,井筒下部压力梯度急剧增高。一般来说,只需少量积液就会使低压气井停喷。 * * * * 井底积液会形成不稳定的段塞流,并导致气井产量下降。如果不能连续排除井筒积液,最后可能会导致气井产量很低。 如果气井产量太低,井底积液会造成井筒压降升高,增加液体对气层的回压,导致产气量下降,并可能低于所谓携液的“临界产量”。随着井底积液的增加、井底压力上升,导致产量下降或停产。 产气量和套管压力波动 随着井底液体沉降、积聚,气井产量不断下降,同时油套环空内的气体受压缩,套管压力随之上升,当井底液体进入有关被带出后,油套环空内的气体膨胀,套管压力出现下降,产气量开始增加,如此反复出现周期性的波动。 油管压力梯度增高,油套压差明显增大 气井在正常生产过程中,井口油压与井底流压较接近,油管压力梯度很小;当井内液柱增高时,油管压力梯度则迅速增加。此外,气井正常生产过程中,油套压的变化幅度基本一致,但当井筒中有积液时,由于液柱产生附加压力,使油套压的变化幅度差异化,形成油套压渐开的两条变化曲线。曲线之间的差异反映了井筒积液状况。 * * 井底积液会形成不稳定的段塞流,并导致气井产量下降。如果不能连续排除井筒积液,最后可能会导致气井产量很低。 如果气井产量太低,井底积液会造成井筒压降升高,增加液体对气层的回压,导致产气量下降,并可能低于所谓携液的“临界产量”。随着井底积液的增加、井底压力上升,导致产量下降或停产。 产气量和套管压力波动 随着井底液体沉降、积聚,气井产量不断下降,同时油套环空内的气体受压缩,套管压力随之上升,当井底液体进入有关被带出后,油套环空内的气体膨胀,套管压力出现下降,产气量开始增加,如此反复出现周期性的波动。 * * * * 井中任何地方的临界流速和临界流量都分别小于气体流速和产气量,故该井能连续携液生产。临界流速在井底最大,为3.19m/s;临界流量在井口最大,为2.7万方,表明在井口更易积液。当产气量小于2.76万方后,气井不能连续携液生产 * * 油管直径越大,气井产量越高。为了获得最大产量,应安装较大尺寸的油管。但这种油管有可能不能连续携液。因此选择油管尺寸时还应考虑携液问题。油管直径越小,由于会提高天然气的流速,举升液滴的效率也越高。一口气井如果不能连续携液。一般可通过更换小油管使其连续携液。这种方法称为优选管柱排水采气 * * 油管直径越大,气井产量越高。为了获得最大产量,应安装较大尺寸的油管。但这种油管有可能不能连续携液。因此选择油管尺寸时还应考虑携液问题。油管直径越小,由于会提高天然气的流速,举升液滴的效率也越高。一口气井如果不能连续携液。一般可通过更换小油管使其连续携液。这种方法称为优选管柱排水采气 * * 1)1in油管临界产量位于油管曲线最低点的右侧,但是与油管曲线和IPR曲线的交点相距较远 2)
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