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相似文献
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1.
姚爱国  郭海霞  宋东勇 《内江科技》2011,32(12):116-116
随着气田压力的降低,文23气田自2005年以来进入了全面结盐阶段,气井产量大幅下降甚至停产,严重威胁到气井安全生产。通过开展气田结盐机理和防治技术研究,形成了一套适合该气田的系列清防盐工艺,可适应不同盐垢类型和部位,各项技术指标安全可靠,提高清防盐效果,降低气井结盐速度,保证气井的正常生产,有效的保证了气田的稳产。  相似文献   

2.
排水采气技术是气田生产中常用的工艺技术,也是解决"气井积液"的有效方法。对有水气井采取合适的排水采气工艺可以稳定气井生产,提高有水气田的采气速度和采收率。涩北气田由于特殊的地质条件,出水问题已经成为影响气井产能的主要因素,本文结合涩北气田出水特征,就目前国内外采用的多种排水采气技术在涩北气田的适用性进行了探讨。  相似文献   

3.
鄂尔多斯盆地大牛地气田属于典型的孔隙型低渗透致密砂岩气藏。各气藏未见明显水层,无边、底水,原始气藏压力为低压至常压。大牛地气田的开发过程中,由于天然气中凝析水和地层孔隙水的影响,经常会导致气井井筒积液,对气井的生产带来了不利的影响。目前气田主要的排液采气工艺是泡排,但是2010年,有2口实施泡排工艺的气井水淹停产,水淹时井口油压为8.00MPa。随着地层压力的进一步降低将有更多的产水气井积液甚至压死,所以针对大牛地气田实际状况提出利用现有注醇管线,使用撬装压缩机在集气站或者井口注气相结合,不安装气举阀的排液复产工艺。对于大牛地气田能否使用气举排液复产工艺,首先在于地层压力能否举升所期望的排液量,其次所需的注气量是否在一个合理的范围内,最后就是现有小管径的注醇管线能否满足注气要求。  相似文献   

4.
由于我国的地理情况比较复杂,所以我国的气田也随着地质情况的不同而出现了情况复杂的局面。我国长期对气田的开采,导致气井内出现了积水的情况,由于这一现象的出现,直接导致了对气井的开采量急剧下降。所以要通过采取一些措施来将气井内部的积水排出,才能恢复气田的开采量,增加气田采气的效率。如果不能及时将气井内的积液排出就会导致严重的大气污染,所以,本文就气井的排水工艺技术进行细致的分析探讨,以便提高气井的采气率的同时避免对环境的污染。  相似文献   

5.
曾川  冯国良  王贵生 《科技风》2012,(14):55+57
大牛地气田为一典型的低压、低产、低渗透气田,由于录取的生产数据有限和频繁产量调整的影响导致大部分生产参数的计算方法对大牛地气田的气井不适用,这里介绍了流动物质平衡法在大牛地气田计算气井合理产气量和动态储量上具体做法及在指导现场生产中的应用。  相似文献   

6.
随着气井的开发进入中后期,井底压力降低,井筒积液问题越来越严重,排水采气成了各个气田首要解决的问题。通过排水采气工艺,可以延长气井的生产周期,提高气井的采收率。涡流工具是一项新从国外引进的井下气-液两相分离技术。本文重点介绍了涡流工具的结构组成、工作机理、操作过程、适用范围、优化设计,为气田的排水采气技术提供新思路。  相似文献   

7.
户部寨气田属于致密裂缝断块气田,区块内共有8个小断块,开发井32口,因气藏地层压力监测资料较少,大部分气井无连续地层压力监测资料,致使气田无法用常规的压降法评价储量的动用状况。因此,本文提出以井口压力及累产气的生产数据为依据,采用流动物质平衡方法完成气田动态储量评价。  相似文献   

8.
许彦群 《内江科技》2009,30(11):109-109
对济阳坳陷单家寺地区新近系气藏进行综合分析,表现为气藏储层埋藏浅、压实程度低,以高孔高渗为特征;气水关系复杂,形成多套独立的气水系统,开采过程中气井产量稳定、压力递减快、出砂严重等特征。针对这种特殊情况,单家寺地区气田开发应采取整体部署、分步实施的开发对策,选择合理工作制度,生产前进行先期防砂,提高气藏资源利用率。  相似文献   

9.
随着气田的开发,产水气井所占比例逐年增加,准确预测气井的临界携液流量和流速对于预测气井积液有着重要的意义。本文利用相应的模型公式进行计算得到温度、压力对气井临界携液流量影响规律。研究表明,温度和压力对临界携液流速和临界携液流量的影响作用是相反的。  相似文献   

10.
对靖边气田而言,气体成分以甲烷为主,但下古层气层天然气组分中普遍含有H2S、CO2等腐蚀性气体。含硫气体不仅对天然气的净化与运输带来影响,同时也对靖边气田气井的配产与井底积液的判断分析带来一定的影响。为此,文章建立了推导靖边气田含硫气藏临界携液模型,并进行了参数分析。结果表明:1随着硫化氢与二氧化碳含量的增加,气井的临界携液流速与流量降低,相比之下,二氧化碳能够更大程度的引起临界携液流速与流量的降低。2温度压力对气井的临界携液流速、流量影响规律与已知文献结果一致,表明含硫化氢或二氧化碳气藏温度压力影响规律,基本符合已有成果的模型特征,即温度越高的地层,气井对硫化氢含量的变化就越敏感;而压力增大,气井对硫化氢含量的变化敏感性降低。  相似文献   

11.
自投入开发以来,大牛地气田气井受井筒积液影响,严重影响了气井正常生产,泡沫排水采气工艺以其设备简单、施工容易、见效快、成本低等特点,在气田内得到了广泛开展。通过对泡排工艺效果评价和影响因素的分析,加深了对泡沫排水采气工艺影响因素的认识,达到为现场生产提供指导的目的。  相似文献   

12.
气井在生产过程出现积液会极大的影响产量,严重时造成停产,恢复因积液停喷井成了目前气田开发所面临的问题。讨论了影响气井产能的诸多因素,分析了产水气井的携液能力,以靖边气田为例,探讨了目前常见的积液井复产工艺,为后续气井排液措施制定提供依据。  相似文献   

13.
针对大牛地气田多数气井在生产过程中易形成水合物,影响气井正常生产这一问题,实施井下节流工艺,解决了气井水合物生成严重给气井生产造成困难的问题,为了有效的制止水合物的生成,减少对气井正常生产所产生的影响,文中采用天然气水合物预测经验公式法预测水合物生成的最大井深,利用气井垂直管流计算方法确定合理节流气嘴直径,通过应用,井下节流降低了气井的井筒压力,由于井下温度高,因此有效的制止了水合物的形成,同时选择合理的气嘴直径有效控制了气产量的大小,满足了输气要求,避免了现场作业的盲目性,对大牛地气田的开发有一定的参考应用价值。  相似文献   

14.
安全可靠地开展开发(生产)测井,取准取全气井地下压力、温度、产量、地层参数等资料,对跟踪分析气藏动态特征、深化气藏认识,实现安全、稳定、长效生产具有重要作用。普光气田是我国已投产规模最大、丰产最高的特大型海相整装高含硫化氢气田,硫化氢平均含量15%,地质构造复杂、施工条件恶劣、安全风险高。本文以普光气田为例,探讨了在高含硫气田测井现场安全管理中推行"5S"管理活动,对完善和加强安全管理,保障新井投产和老井稳产可能发挥的积极作用。  相似文献   

15.
速度管排水采气工艺是大牛地气田主要排水采气工艺之一,在产水量较大的水平井中应用的很广泛。安装速度管工艺对气井选井有一定的条件,对符合设计参数条件的气井排水效果较好,对不满足设计条件的部分气井排水效果较差。因此,速度管安装在气井选井和设计上要尽量符合要求,尽量优化设计工艺,以达到助排效果,保证气井正常生产。  相似文献   

16.
气井是天然气生产的主要对象,在地质条件和气井数量不变的情况下,加强气井管理,对气井进行合理分类和配产,加强动态分析,减少关井,增加采气时间,改善气井利用率,就可以达到生产更多的天然气。本文针对以上几方面进行了分析并提出了相应的预防措施,并就苏里格气田气井管理的难点和重点进行了分析,提出了对应的生产管理指导意见和措施。  相似文献   

17.
文23气田已进入开发后期,地层压力明显下降,产量递减加速,为了进一步保持和提高气井产能,有必要进行降压采气,本文主要研究压缩机降压采气技术在文23气田各种气井的应用及效果。  相似文献   

18.
李雪松 《内江科技》2013,34(5):79+185
为了预防含边、底水气藏在开发生产的过程中,由于水侵导致井筒附近含水饱和度的上升而引起气井生产气液比下降,携液能力降低,气井积液并停喷,必须确定气井在停喷时井筒周围的临界含水饱和度。通过对凝析气藏积液和停喷井的分析,利用节点分析的基本原理,计算气井在不同含水饱和度下的流入、流出动态曲线来找寻气井携液量和含水饱和度的关系,并回归方程预测气井自喷生产时井筒周围的临界含水饱和度。对凝析气田排水采气提供了理论依据。  相似文献   

19.
随着中原油田气井结盐现象的加剧,文23气田、户部寨气田逐渐出现井筒或管柱结盐结垢现象,甚至造成管柱堵死或者管柱卡死,严重地威胁到了气井的正常生产。通过对结垢机理进行研究分析,制定出防治结合的方式,采用洗盐水预处理和添加CS—01防垢剂的方式进行预防结垢,采用RDD-2溶垢剂清除已经生成的盐垢.在多口气井的应用中获得了良好的效果。  相似文献   

20.
由于对XL气田茅口组气藏气水关系认识不清,气藏早期不均衡高速开采,导致气藏大规模产水、产能大幅度下降;气藏出水后,未从气藏整体治理思路进行排水,采用控水采气、井筒排水采气使气藏气水关系变得更加复杂,导致大部分茅口组气井水淹停产,大量剩余储量难以动用。利用非线性物质平衡法对各裂缝系统和各单井水侵量进行了计算,结合各井的生产动态特征对计算结果进行分析得出各裂缝系统的水侵模式,为气田下一步的排水采气措施提供理论依据。  相似文献   

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