普光气田高含硫气井完井工艺技术探讨


深3000~4000m,
封隔目的层以上 不稳定和高压气 层 生产套管采
二开Φ273.1mm 二开 Φ 273.1mm
抗 H22S S 抗H 套管 套管
CRA INCOLOY825 套管
套管
用Φ177.8mm, 回接固井
三开Φ177.8mm 三开 Φ 177.8mm
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工艺成熟,完井风险低
井身结构层次少,可获得较大的生产套管尺寸,便于后期采气作业 节省钻井时间,降低了钻井成本 缺点: 水泥浆会对储层造成污染
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二、井身结构设计
表层套管封
隔上部易塌、易
漏地层 技术套管下
一开Φ346.1mm 一开 Φ 346.1mm
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完井工艺技术
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一、完井方式选择 普光气田完井方式选择应考虑的问题
丛式井和斜井的特点 高含H2S、CO2腐蚀介质 长井段碳酸盐岩储层井壁的稳定性
非均质储层酸压改造的需要
气井安全生产寿命
后续作业的需要
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采用丛式井组布井,井型多、斜度大,增加了井身结构设计难 度
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完井技术要求
完井工艺措施的安全性能高,可操作性强 作业工序尽量简化,完井管柱结构要求尽量简单 少井、高产的经济原则,充分发挥单井产能 完井过程应尽量避免储层二次污染 完井管柱应满足长期安全生产的需要
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存在的技术难题
H2S有剧毒,气田开发安全环保要求高,对完井安全控制技术
提出了更高要求 H2S、CO2对钢材具有强烈的腐蚀性,对油套管管材、井下工
具的防腐性能以及联接丝扣的密封性能要求更高 高产、深井、硫沉积水合物防治和酸压改造等问题,大大增加
了完井管柱结构设计和井下工具选择的难度
普光气田是国家
P102
P204 PJ
重点工程“川气东
来自 老君
P106
P101
送”的主供气田。
该气田位于四川省
P2011
普光西
P301 P3011
P303
宣汉县境内,气田
区域属中~低山区,
大湾
P302
普光主体
采用丛式井组开发。
集气末站
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普光气田气藏地质储量
2008年普光主体累计探明天然气地质储量达2783×108m3
缺点:
但完井成本高 长井段射孔困难 易造成二次污染
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适用地质条件: 裂缝性碳酸盐岩和硬质砂岩 不要求层间分隔的储层 有发生井壁失稳可能的储层
适用地质条件: 要求高度层间分隔的储层 要求实施压裂改造的储层 裂缝性砂岩储层
一、完井方式选择
普光气田的直井和定向井应优先选用射孔完井方
储层具有厚度大、储层物性均较好,以中高孔渗
储层为主
单井测试产能高
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普光气田从2001年开始勘探, 计划 2008年建成20亿产能,2009年建成 105亿产能,目前准备进行完井投产, 而国内在高含硫气田开发尚未有成功
经验。
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完井技术难点及要求
各位领导、专家:
大家好!
普光气田高含硫气井完 井工艺技术探讨
汇 报 内 容
普光气田概况
普光气田完井技术难点及要求 普光气田完井工艺探讨
结论与认识
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普光气田概况
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P107 P104
PI P105
P103 P203 P9 P305 P8 P304 P201 P202
A点
水平段采用
INC0LOY825 套管 最大井斜 80°左右
二、井身结构设计
可直接投产的水平井选用三开结构四开衬管完井
三开结构四开衬管完井的优点: 可有效避免水泥浆对储层的污染,充分发挥储层潜能 井身结构层次少,可获得较大的井眼尺寸,便于后期采气作业
钻盲板时间较短,减轻了对尾管造成的损伤
难点: 水平井段在投产前长时间内处于暴露状态,存在压井液长期浸泡地 层及气体上浸的风险
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二、井身结构设计
表层套管封隔上部易
一开Φ 346.1mm
塌、易漏地层
二开Φ 273.1mm

技套封过目的层上部
井斜/最大狗腿度 4999.87/45 ° /15 ° 抗 H 2S 套管
高压气层,坐入致密的砂
岩井段 三开钻至A靶点以上
三开Φ 177.8mm
2006年2月探明储量 2310.51×108m3
2005年1月 探明储量 200.19×108m3
2007年2月探明储量 272.25×108m3
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普光气田气藏特征
气藏流体中腐蚀性气体含量高 ,H2S含量11.89~ 19.97%,CO2含量4.18~11.53%,为高含硫气藏 气藏属常压低温系统,原始地层压力55~61MPa, 气藏压力系数1.0~1.18;地层温度120~134℃ ,地温 梯度1.98~2.21℃/100m
优点:
保护井眼与油层间的通道 能防止井壁坍塌 成本相对低
最简单的井底结构 费用低 井的完善程度高 缺点: 存在井壁坍塌危险 生产控制能力差 生产测井困难 修井及储层改造困难 废弃部分生产井段困难 适用地质条件: 裂缝性碳酸盐岩和硬质砂岩 不要求层间分隔的储层 短曲率半径水平井

缺点:
不可控制生产 增产难度大 对产能影响较大
一、完井方式选择
国内外高含硫气田常用完井方式
高含硫气田 完井方式 法 国 拉 克 射孔 美 国 黑 河 射孔 美 国 麦迪逊 裸眼 加拿大 卡布南 射孔 加拿大 山麓 射孔 中 国 罗家寨 射孔/衬管
优点:
裸眼完井
衬管完井
射孔完井 优点:
工艺技术成熟安全性能最高 完井工序和井身结构较简单 可有效防止井壁坍塌 有利于实施分层和酸压措施

对于具备直接投产条件的水平井,应优先选用割
缝衬管/贯眼衬管完井方式
对于不具备直接投产条件的水平井,为避免压井
液长期浸泡地层及气体上侵的风险,应考虑采用射孔
完井
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二、井身结构设计
与完井方式相对应,直井、定向井和不具备投产条件的 水平井优先选用三开井身结构
三开井身结构优点:
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高含硫气田集输工程设计的关键技术

高含硫气田集输工程设计的关键技术
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三、高含气田集输系统腐蚀控制
缓蚀剂预膜量的估算 SY/T 0611推荐公式 V=2.4DL
V—预膜量(L); D—管径(cm);
L—管长(km)。
缓 蚀 剂 的 应 用
该公式已被国外管道防腐所使用, 在国内的应用也较为普遍。
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三、高含气田集输系统腐蚀控制
缓蚀剂预膜量的估算 法国拉克气田预膜公式 V=20×10-3×S×T
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三、高含气田集输系统腐蚀控制

缓蚀剂加注工艺
缓 蚀 剂 的 应 用
清管器预膜加注工艺
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三、高含气田集输系统腐蚀控制
缓 蚀 剂 的 应 用
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三、高含气田集输系统腐蚀控制
智 能 清 管 装 置
智能清管装置
智能清管器
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三、高含气田集输系统腐蚀控制
清管装置
普通清管器 普通清管装置
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三、高含气田集输系统腐蚀控制

腐 蚀 控 制 要 求
根据国外资料调研显示,在造成新建管线 泄露、断裂等事故中,内腐蚀、外腐蚀、 工程焊接、管线制造这四种因素占事故率 的88.69%,其中内腐蚀占50%以上, 因此加强内腐蚀监控是极其重要的。 加拿大石油公司,通常要求酸性气田管道 内腐蚀控制在0.0254mm/a,并且无 点蚀。
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三、高含气田集输系统腐蚀控制
集 输 系 统 腐 蚀 的 影 响 因 素

Cl-: Cl-影响腐蚀的一个重要因素, 如果气田水中Cl-含量超过104ppm, 容易产生局部腐蚀,为点蚀。

元素硫:在高酸性环境下,元素硫 具有很强的腐蚀性,与管材接触后 会加速接触点材料的腐蚀。
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三、高含气田集输系统腐蚀控制

高含硫天然气净化装置高效运行关键技术研究及应用

高含硫天然气净化装置高效运行关键技术研究及应用

高含硫天然气净化装置高效运行关键技术研究及应用摘要:天然气提纯技术在当今大量消耗的天然气资源的背景下有着重要的作用,已成为该领域的重点研究课题。

随着我国油气资源的大规模开发,特别是在我国川渝地区相关油气资源中掺杂了大量的高硫天然气,未进行提纯的这类毒气完全不能满足社会和人民的需要,所以,采用一种科学而有效的方式对高含硫气进行提纯是非常必要的,以适应产业的发展需要,并恰当地运用到实际的生产生活中。

文章首先介绍了高含硫天然气提纯技术的发展概况,然后结合普光气田的实例,对高含硫天然气提纯技术的应用进行了探讨。

关键词:高含硫天然气净化技术应用研究引言在当今社会,随着环保意识的日益增强,人们对生活品质的要求也在不断提高,使天然气的应用越发广泛,但天然气并非一种可直接投入使用的纯净物,其中以甲烷居多,同时有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般情况下,天然气中还存在一定量的硫化氢、二氧化碳、氮、水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等,如果直接投用会对人们的生活环境造成很大的负面影响,因此,对其进行相应的净化处理是非常必要的。

1高含硫天然气净化技术的现状1.1对硫磺回收技术的分析高含硫天然气的一个明显特征就是:它的组成比较复杂,一般硫化氢含量在2—70%,硫回收工艺就是利用这种特性,以有效降低硫化氢含量。

一般来说,硫化氢的含量越高,硫磺回收装置的脱硫作用就越好,而且产生的副产品更少,同时导致二氧化硫在尾气中的排放量也随之降低。

鉴于我国多数油气田在开发过程中存在着高浓度的硫化氢和二氧化硫,为了提高天然气的提纯程度,提高硫磺的生产效率,因此,要想进一步提高硫的回收率,就必须对硫的回收设备和脱硫工艺进行深入的研究。

例如,每年生产100×108立方米的天然气,它含有大约13%的硫化氢,目前的净化设备使废气中的二氧化硫浓度达到了数千吨,与产业规范及社会环保需求相去甚远。

鉴于此,环境保护部门将重点关注大型高含硫天然气净化工厂,目标是对硫磺回收工艺进行优化,提高硫磺回收效率。

普光“三高”气田安全钻井技术

普光“三高”气田安全钻井技术
W a gCh n in Ya g Yu u Zh i in n n u ja g n k n a a mi g J
( n tu to gi ern a u re o sTr n mitn r m c u n t se n Ch n Si— Co sr ci nEn n e i g He dq a trf rGa a s ti g f o Sih a oEa tr ia, n 术 三 气
王春 江 杨 玉 坤 翟建 明
( 国石 化 川气 东 送 建 设 工 程 指 挥 部 , 川 达 州 6 5 0 ) 中 四 3 0 0

要 : 光 气 田是 我 国迄 今 为止 发 现 的 最 大的 酸性 整 装 气 田 , 有 井深 超 深 和 高含 硫 、 普 具 高压 、 产特 性 , 地质 高 且
施 ; 对 裸 眼段 长 、 差 大 、 全 密 度 窗 口 窄 、 隙小 、 针 温 安 间 压稳 与 防漏 矛盾 突 出、 防气 窜难度 大、 替 效果 差等 固井 难题 , 顶 采用
了分段 压稳 设计 , 选 了水 泥浆体 系, 化 了浆柱 结构 , 优 优 形成 了一 套适 合超 深“ 高” 三 气田 的综合 固井 工 艺技 术 。普光 气田 通过 综合应 用“ 高” 田安 全 钻 井技 术 , 三 气 实现 了安 全钻 井 , 高 了钻 井速度 , 证 了固井质 量 , 保 了气 井长期 安全 生 产。 提 保 确
a fii ntd v l pm e t o h i l a l t o e hn c l e e r he e e c nd t d nd e fce e e o n f t e fe d, o f t c i a r s a c s w r o uc e .Thr g he c m pr — ou h t o e

高温高压高含硫气井完井试气工艺技术与应用【精选】

高温高压高含硫气井完井试气工艺技术与应用【精选】

高温高压高含硫气井完井试气工艺技术与应用Completion and well testing technology in HTHP and high-H 2S gas wells of the eastern Sichuan Basin 【作者】 苏镖; 赵祚培; 杨永华; 【Author 】 Su Biao,Zhao Zuopei,Yang Yonghua(Engineering and Technology Research Institute,Sinopec Southwest Branch,Deyang,Sichuan 618000,China)【机构】 中国石化西南油气田分公司工程技术研究院; 【摘要】 川东北海相碳酸盐岩气藏具有(异常)高压、高温、高产、高含酸性腐蚀气体的特点。

完井测试过程中,测试管柱在不同工况下的轴向位移明显,测试管柱安全可靠性较差;多种腐蚀气体共存,含量高,机理复杂,对管柱材质的要求高;施工工艺复杂,优质、快速、取全、取准资料难度大;同时,安全风险也大。

为了完井测试的顺利进行,通过对管柱力学性质、腐蚀机理的研究,优选了89 mm 、110SS 油管组合,并在对工艺技术调研的基础上,结合现场实践优化了APR 完井试气配套工艺技术。

所形成的川东北高温高压高含硫深井完井试气工艺配套技术,为该区和类同气田的勘探开发提供了技术保障。

更多还原【Abstract 】 The marine carbonate gas reservoirs in the northeastern Sichuan Basin are featured by(abnormal) high pressure,high temperature,high productivity,and a high content of acidic corrosive gases.During the process of well testing,remarkable axial displacements of testing string have been detected under different working conditions so the reliability and safety of testing string are relatively low.In addition,a high content of various corrosive gases co-exist and the corrosion mechanism is so complica... 更多高含硫气藏水平井测试工艺应用实践【作者】 宋爱军; 赵祚培; 杨永华; 乔智国; 【机构】 中国石化西南油气分公司工程技术研究院; 【摘要】 川东北高含硫气藏水平井,具有埋藏深、储层压力高、腐蚀分压高、地层易漏失等特点,储层测试评价存在下漏上喷、卡埋管柱等风险。

普光气田高含硫气井过油管深穿透射孔技术优选

普光气田高含硫气井过油管深穿透射孔技术优选

普光气田高含硫气井过油管深穿透射孔技术优选彭鑫岭;张世民;李松岑;胡杰;彭雪葳;徐建明;任强【摘要】普光气田属于特高含硫化氢、中含二氧化碳的特大型海相气田,为了确保气井的长期安全,论证采用带井下安全阀和永久封隔器的酸压生产一体化生产管柱.气田投入生产后,生产测井证实大部分气井生产剖面不完善,井控储量动用程度差异大,气井产能难以得到充分发挥.开展3口井的过油管屏蔽暂堵酸化、酸压等储层改造施工,不能达到预期效果.基于近井地带钻井污染深度和投产作业井筒污染情况评价成果,论证优选能达到“投产用114 mm有枪身射孔枪系统”穿深效果的过油管深穿透射孔技术,开展现场先导试验,射孔成功率100%,射孔有效率75%,相同油压条件下单井日增产超过10×104 m3.过油管深穿透射孔技术在普光气田的成功有效实施,拓宽了高含硫气井增储增产措施的思路,希望为中国高含硫气井论证实施有效的过油管完善生产剖面措施提供借鉴.【期刊名称】《测井技术》【年(卷),期】2019(043)001【总页数】6页(P105-110)【关键词】硫化氢;气井;生产剖面;过油管;深穿透射孔;穿深;普光气田【作者】彭鑫岭;张世民;李松岑;胡杰;彭雪葳;徐建明;任强【作者单位】中原油田普光分公司,四川达州635000;中原油田普光分公司,四川达州635000;中原油田普光分公司,四川达州635000;中原油田普光分公司,四川达州635000;中原油田普光分公司,四川达州635000;中原油田普光分公司,四川达州635000;中原油田普光分公司,四川达州635000【正文语种】中文【中图分类】P631.840 引言普光气田是中国首个成功投入开发的高含硫化氢整装海相气田[1-5]。

气田投入生产以后,为掌握气井投产井段产出情况,先后进行了近60井次的生产剖面测试,结果证实大部分气井井筒堵塞严重,生产剖面不完善,45%的气井产出气层厚度占射孔投产气层厚度不足25%,严重影响井控储量的动用程度和气井产能的发挥[6-7]。

高含硫天然气处理技术

高含硫天然气处理技术
磊, 王迎波 ,吕红学 , 魏 刚

( 中原油田普光天然气净化厂,四川 达州 6 3 5 0 0 0 )
摘 要 :随着人们对天然气使用量的不断提高, 高含硫天然气的处理也越来越多。高含硫天然气酸性组分含量高, 净化后
尾气 中硫化 氢含量 高 、浓度大 ,只有采用适 当的处理技术 ,才能使 高含硫天然气 满足质量要求 、环保 要求 。根据高 含硫天 然气 的 特 点 ,结合普光气 田天然气处理工艺 ,提 出高含硫天然气处理技术 。
Ab s t r a c t : As t h e i n c r e a s i n g i n n a t u r a l g a s wa s a l s o c o n s u mp t i o n, h i g h s o ur n a t u r a l g a s wa s a l s o t r e a t i ng i n c r e a s e . Hi g h s o ur n a t u r a l g a s wa s h i g h c o n t e n t o f a c i d i c c o mpo n e n t s a n d t r e a t e d g a s wa s hi g h c o n t e n t a n d h a d l a r g e c o n c e n t r a t i o n o f hy d r o g e n s u l id f e . On l y t h e u s e o f a p pr o p ia r t e t r e a t i n g t e c h n o l o g y ma de h i g h s o u r n a t u r a l g a s t o me e t t h e q u a l i t y a n d e n v i r o nme n t a l r e q u i r e me n t s . Ac c o r di n g t o t h e c h a r a c t e is r t i c s o f h i g h s u o r n a t ur a l g a s ,n a t u r a l g a s c o mb i n e d Pu g ua n g g a s t r e a t i n g p r o c e s s ,a n d h i g h na t u r a l g a s t r e a t i n g t e c h n o l o g y wa s p r o p o s e d.

普光气田大湾构造开发井完井难点与对策


泥石造 成腐蚀 ,影 响其 长期 封隔 效果 。
普 光高 含硫气 田作 为 国 内正 式投 入开 发 的第 一 个 海 相 气 田 ,埋 藏 深 、井 温 高 、气 层 厚 度 大 ,
加上 以定 向井 为主 , 目前正在 开发 的大 湾构 造 主要
2 完 井 工 艺 比较
通过研 究认 为 ,胶 塞 、水泥 塞 和机 械 塞等 3种
三 开用  ̄ 4 . l 2 1 1Im钻 头钻 至井斜 5 。 i 5 ,然后用  ̄ 1 22
气藏 为 主 ,缝 问连通 性较 好 。普光 气 田大湾 构造 特 性呈 “ 高 ” 特 征 ,即 高 温 、高 压 、高 含 硫 , 三
开 发井垂 深均 在 55 0~ 0 1之 间 。一般 气层 压 0 65 0/ 3
摘 要 普 光气 田大湾 构造 主要 采用 水平 井套 管 完 井 ,其水 平 段 大 量 采用 高 含硫 级 别 的合 金 套
管 ,完井 成本相 当高。为 降低 成 本 ,有 效保 护产 层 ,研 究 了底 部 水 平 段采 用 裸 眼完 井 的可 行 性 ,
比较 了胶塞 、水 泥塞 和机 械塞 等 3种 完井工 艺 ,并 分析 了技 术 难 点 ,提 出对 大 湾构 造 开 发 井上 部
沉 污染油 气层 ,上 部则 漏封 ;② 如果尾 管悬 挂器 不
能坐 挂 ,尾管 无法 坐底 会造成 施 工失败 。
为保 证这 种完井 方式 安全 有效 ,需 要采取 适 当 的工 艺措施 来 防止上 述风 险 的发生 ,并 能够保 证在 等候 生产 过程 中阻止 产层 气体 上窜 。
0 引 言
普 光 气 田位 于 川 东北 宣 汉 地 区黄 金 口构造 带 ,

普光高含硫气田丛式井场安全控制系统概述


关 键 词 : 光 高含 硫 气 田 ; 式 气 井 ; 全 控 制 系统 普 丛 安 中图分类号 :E 8 T 4 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 :O 6 7 8 ( O O O 一 O 4 一 O A 1 O — 9 1 2 1 )1 o 7 2
普光 气 田主体 为构造 一 岩性控 制 的 、 带边水 的 碳 酸岩孔 隙型高 含硫气藏 。 田范 围属 中~低 山 区, 气 地 面海拔3 ( 90 左 右 , ) 0m O~ 地势偏 陡 , 相对 高差2 ~ O
地 面 安 全 控 制 系 统 按 照 普 光 气 田 一 个 井 台 3口
开发井 对地面控 制系统 的技术 要求设 计 , 能齐全 、 功 可靠性 高 , 满 足特定 条件 下 自动 或半 自动 关井 的 并
功能 , 合健 康 、 全、 符 安 环保等 相关法律 法规 。 系统 该 设计有 高低 压先 导阀 、 易熔塞 , 在下游 管线 出现 超高 / 低压或井 场发生火灾 时 , 可实 现对单井 和整个 井 台
2 0 。地 质 情 况 复 杂 , 理 环 境 恶 劣 , 质 灾 害 频 0m 地 地 繁 , 口密 集 。 气 田主 要 采 用 丛 式 井 组 开 发 , 个 井 人 每 台1 —3口开 发 井 。 层 流 体 H: 量 1 . 1 ~ 1 . 地 S含 2 3 7
O , 均 含 量 1 . 6 ( 5 6 0 p ; 5 平 5 1 1 1 0 p m) CO2 量 7 含 . 8 ~ 1 . 3 , 均 含量 8 6 。由 于 H: 9 0 5 平 .4 S为 无 色
21 00年第 1 期
内 蒙 古 石 油 化 工
4 7
普光高含硫气田丛式井场安全控制 系统概述

高含硫气田硫沉积堵塞规律及防控措施研究

当析出的单质硫在地层中沉积时, 会堵塞地层中气流的流动通道,降低地 层的孔隙度以及渗透率,造成气井未来 产能的下降;当析出的单质硫在井筒中 沉积时,会堵塞和腐烛管柱,影响气井 的正常生产;当析出的单质硫在集输管 道或设备中沉积时,会给集输管网系统 带来“硫堵”,引起钢材的腐烛,影响 气体的正常输送。
根据地面流程管道内流速分布,二 级节流阀后流速快速下降,造成二级节 阀→三级节流阀→汇管硫沉积量大。节 流阀前后压力梯度变化大,造成节流阀 后硫沉积比节流阀前硫沉积量多。与实 际地面流程堵塞情况一致。
管道内流速分布表
名称
管道内径 (mm) 流速
(m/s)
井口— 二级节

81.5
二级节 流——三
级节流
技术员,工程师。
60
小时。 五、制定硫沉积气井防措施 根据各井井筒及地面硫沉积问题统
计情况,将大湾区块气井按严重程度分 为3类:(采取防止硫沉积堵塞分级措施 管理,分为一级防控措施、二级防控措 施、三级防控措施)
一级防控措施气井:暂不考虑硫沉 积问题的气井;
二级防控措施气井:轻微硫堵的气 井;
三严防控措施气井:堵塞情况,堵 塞频次频繁。
带来极大危害;同时,当单质硫在地面集输管线沉积会堵塞地面集输系统,影响气井正常生产。本文通过对硫沉积机理及原因进行分析,结合硫沉积模型
的建立,制定了一套普光气田硫沉积解堵工艺及气井防控措施,对普光气田后期持续高效开发有着重要的意义。
【关键词】硫沉积;溶硫剂;防控措施
一、 硫元素析出机理及沉积原 因
高含硫天然气在从地层到地面集输 系统的过程中,其相态会随着压力、温 度的降低而发生变化,单质硫可能会从 气体中析出来,同时开采过程中重组分 的消耗也会加剧单质硫的析出,如果析 出点的温度高于元素硫在该点压力下的 凝固点,则析出的硫为液态,否则析出 的硫为固态。当析出的硫颗粒不能被气 流携带走的时候,就会发生硫颗粒的沉 积现象。实际上,含硫天然气在开采、 输送过程中的硫沉积问题就是元素硫在 天然气中溶解、析出、运移和沉降的过 程。

高压含硫气井安全钻井技术

文章编号:1004—5716(2006)09—0191—04中图分类号:TE24 文献标识码:B高压含硫气井安全钻井技术魏学成(黄河钻井总公司,山东东营257064)摘 要:国内各油气田,由于钻井总体技术水平的限制,曾发生过多次严重井喷、井喷失控和着火事故。

据不完全统计,“一五”到现在,全国共钻各类油气井近18×104口,累计发生井喷失控282口,失控后着火的有85口。

其中有6口井含硫化氢,井喷失控后造成了重大人员伤亡和财产损失。

研究如何安全高效钻探高压含硫气井是目前当务之急。

关键词:高压含硫气井;井喷;硫化氢1 硫化氢的性质和危害1.1 硫化氢的物理化学性质硫化氢(H2S)气体分子是由两个氢原子和一个硫原子组成,为无色、剧毒、酸性气体,有臭鸡蛋味,别名氢硫酸。

分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点为-85.5℃,沸点为-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.176,比空气稍重,可在空气中易燃,燃烧时发出兰色火焰,燃点为292℃。

通常情况下以气态存在,当硫化氢与空气或氧气混合到一定比例(4.3%~46%),在一定条件下会引起爆炸。

1.2 硫化氢的危害1.2.1 硫化氢对人的危害硫化氢是具有刺激性和窒息性的无色气体。

低浓度接触仅有呼吸道及眼的局部刺激作用,高浓度时全身作用较明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。

硫化氢具有“臭蛋样”气味,但极高浓度很快引起嗅觉神经麻痹而不觉其味,所以高含量时难发觉,此时人很容易中毒而导致死亡。

限于硫化氢的危险性,国家职业性安全暴露极限规定:(1)15mg/m3限时加权平均值是日工作8h的暴露安全极限(10ppm);(2)22mg/m3为短期暴露限制(15ppm);(3)30mg/m3是最大暴露限制(20ppm)。

1.2.2 硫化氢对钻井的影响钻井所用设备基本分为金属和非金属两大类,以钢铁和橡胶、塑料为代表。

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