泡沫排水采气技术在苏里格气井的优化应用

泡沫排水采气技术在苏里格气井的优化应用

论文摘要

针对苏里格东区气藏生产气井存在较严重井筒积液、气井产气量小于携液最小流量造成进入井筒的边水和游离水无法排除等现象,本文通过对300余口积液气井形成“一井一制度”的泡沫排水的同时,利用井口油套压关井恢复对比等五种方法理论对气井积液进行判失,总结归纳泡沫排水采气制度,初步形成“气井积液判失-泡排方式判失-泡排剂剂量判失-泡排时间判失-形成制度”能够在苏东气田推广应用的泡沫排水采气五步法。该方法在前人对泡沫排水采气研究的基础上优化形成了集节流降压气井在节流器上下产液规律、产液量的确定、泡沫排水方式的选用、泡排时机的确定、当前地层水矿化度下药量确定以及产水积液气井动态制度的不断优化等。同时结合苏里格东部气田气井四层次的精细管理,着重对积液气井的泡沫排水采气展开解释应用和效果分析,对如何判失气井积液以及采取配伍的泡排剂和方法进行了介绍,文章以六口气井为例,着重阐述了如何合理选取排水采气井,在确定气井需要排水后,如何制定合理的泡沫排水采气工作制度,最后结合现场提出了如何加强排水采气井的推广以及现场信息反馈和总结分析和评价

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 本文研究的目的和意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 本文的研究内容、技术路线和创新点
  • 1.3.1 本文研究内容
  • 1.3.2 技术路线
  • 1.3.3 创新点
  • 1.4 题目来源
  • 第二章 苏里格东区气藏特征
  • 2.1 地层特征
  • 2.2 构造特征
  • 2.3 沉积相展布
  • 2.3.1 主要目的层沉积体系
  • 2.3.2 沉积相平面展布
  • 2.4 储层特征
  • 2.4.1 岩石成分
  • 2.4.2 孔渗分布情况
  • 2.4.3 储层孔隙结构特征
  • 2.4.4 物性特征
  • 2.4.5 气藏流体性质
  • 2.5 气藏温度压力系统
  • 2.5.1 气藏温度系统
  • 2.5.2 气藏压力系统
  • 2.6 气藏类型
  • 2.7 气井生产动态与规律研究
  • 2.7.1 生产概况
  • 2.7.2 气井合理配产分析
  • 2.7.3 合理配产及稳产能力分析
  • 第三章 气井井筒流动特征
  • 3.1 单井压降分析
  • 3.2 在生产不同的生产时间下的气井压力
  • 3.3 井筒单相流分析
  • 3.3.1 压力分析
  • 3.3.2 温度分析
  • 3.4 井筒气液两相流动
  • 3.4.1 压力梯度方程及其数值解
  • 3.4.2 气液两相流温度预测模型
  • 3.4.3 气液两相流压力温度计算
  • 第四章 井下节流气井生产动态分析
  • 4.1 节流气井基本情况
  • 4.1.1 气田地面集输工艺模式
  • 4.1.2 井下节流工艺特点
  • 4.2 液面探测结果分析
  • 4.2.1 环空液面探测参数
  • 4.2.2 压力和温度测试结果
  • 4.3 气井积液机理
  • 4.4 气井井底积液的特征分析
  • 4.4.1 孔板压力峰值
  • 4.4.2 流量递减曲线分析
  • 4.4.3 套压上升且油压下降
  • 4.4.4 压力测试确定油管液面
  • 4.4.5 气井的动态监测
  • 4.4.6 停止产液
  • 4.4.7 油管动态曲线
  • 4.4.8 动能因子法
  • 4.5 天然气含水率计算
  • 4.5.1 算图估算
  • 4.5.2 经验公式法
  • 第五章 气井产水积液判失依据以及产水量确定方法
  • 5.1 井筒积液来源
  • 5.2 现场实践方法
  • 5.2.1 最小临界携液流量法
  • 5.2.2 井口油套压关井恢复对比
  • 5.2.3 气井动态参数法
  • 5.2.4 探液面以及相关工艺措施
  • 5.2.5 油套环空充压法
  • 5.3 理论方法
  • 5.3.1 井底流压与静压分析
  • 5.3.2 D(Dug g an)方法
  • 5.3.3 T(Turner)方法
  • 5.3.4 C(Coleman)方法
  • 5.3.5 N(Nosseir)方法
  • 5.3.6 李闽方法
  • 第六章 对产水积液井形成的相关排水采气技术
  • 6.1 优选管柱排水采气工艺
  • 6.1.1 基本原理及工艺特点
  • 6.1.2 现场应用
  • 6.2 泡沫排水采气
  • 6.2.1 基本原理及工艺特点
  • 6.2.2 现场应用
  • 6.3 气举排水采气
  • 6.3.1 基本原理及工艺特点
  • 6.3.2 现场应用
  • 6.4 丛式井井间气举
  • 6.5 气举与泡沫排水采气结合的复合排水采气
  • 第七章 积液井泡沫排水五步法精细管理
  • 7.1 产水积液气井泡沫排水采气的前期技术对策
  • 7.1.1 细化气井分类,确定气井积液
  • 7.1.2 气井积液的前期技术对策
  • 7.2 利用气井排水采气五步法,开展积液井泡沫排水
  • 7.2.1 根据套压变化趋势、流量数据、关井油套压差等初步判断气井积液
  • 7.2.2 通过探液面测试判断积液位置、积液量
  • 7.2.3 探液面测试确定最佳关井恢复时间、加药量,实验确定泡排棒溶解时间
  • 7.2.4 选择泡排方式
  • 7.2.5 根据泡排效果分析确定泡排制度
  • 7.3 积液井泡沫排水制度优化及应用推广
  • 7.3.1 有效果,按照制度实施,适当延长泡排周期
  • 7.3.2 不明显,间开关井恢复+泡排或者气举+泡排或者套管冲压+泡排
  • 7.3.3 间开效果不明显,打捞节流器+泡排
  • 7.3.4 打捞节流器泡排效果不明显,气举+泡排
  • 7.3.5 无效果,定为间歇气井冬季常关夏季常开
  • 第八章 结论与建议
  • 8.1 结论
  • 8.2 建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间发表的论文
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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