井下节流工具说明书..
井下节流器

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107503718A(43)申请公布日 2017.12.22(21)申请号CN201710868466.7(22)申请日2017.09.22(71)申请人中国石油集团西部钻探工程有限公司地址830026 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路326号西部钻探钻井工程技术研究院科技管理科(72)发明人李晓军;段文广;罗顺;邓毅;叶安臣(74)专利代理机构乌鲁木齐合纵专利商标事务所代理人蔡体慧(51)Int.CI权利要求说明书说明书幅图(54)发明名称井下节流器(57)摘要本发明涉及节流器技术领域,是一种井下节流器,其包括防砂罩、胶筒套管、密封推套、气嘴剪钉、下胶筒座、胶筒本体、上胶筒座、锥体帽、投送帽、丢手销和投送接头,防砂罩上部内侧套装有密封推套,密封推套底端中部设有安装槽,安装槽内通过气嘴剪钉固定安装有气嘴封堵总成;密封推套上部伸出防砂罩外,中部外侧套装有胶筒套管,胶筒套管外侧由下至上依次套装有下胶筒座、胶筒本体、上胶筒座和锥体帽,提拉套筒外侧由内至外依次套装有卡瓦撑套、环形锥体和卡瓦本体,对应环形锥体上方的卡瓦本体和卡瓦撑套限位安装。
本发明结构合理而紧凑,使用方便,其密封可靠,无需打捞,不影响其它井下作业的进行,具有安全、省力、简便、高效的特点。
法律状态法律状态公告日法律状态信息法律状态2017-12-22公开公开2017-12-22公开公开2017-12-22公开公开2018-01-16实质审查的生效实质审查的生效2018-01-16实质审查的生效实质审查的生效2019-10-29专利申请权、专利权的转移专利申请权、专利权的转移权利要求说明书井下节流器的权利要求说明书内容是....请下载后查看说明书井下节流器的说明书内容是....请下载后查看。
免投捞井下节流器技术介绍

免钢丝投捞井下节流器简介技术有限公司2012年6月6日一、技术背景近年来,在天然气井的开采过程中,越来越多的采用井下节流器技术来防止气井采气过程中井筒水合物的产生,经过现场的应用和技术人员的不断改进,井下节流器技术得到不断的完善和改进。
目前在现场应用中最常用的井下节流器是适用于2 7/8"油管的活动式井下节流器[1]。
这种井下节流器可以根据设计需要坐封在任意深度,这种井下节流器的主要结构如图1所示:图1 活动式井下节流器结构式意图活动式井下节流器在投送时需要使用试井车,具体操作程序是:首先将井下节流器与加重杆、震击器等井下工具相连接,然后将工具串放入井口防喷管内,将防喷管安装在井口上,由于防喷管较长,需要用吊车进行防喷管的安装。
防喷管安装完毕后,打开井口阀门,用测试钢丝将井下节流器及工具串下入油管内,当到达设计深度后,突然停车,此时井下节流器在钢丝弹性的作用下迅速回弹,在惯性力的作用下,节流器卡瓦张开,使井下节流器初步锚定在油管内壁上,然后用试井车上提钢丝,使震击器向上产生一个振击力,在这个震击力的作用下剪断节流器上的销钉,销钉剪断后,节流器与测试钢丝脱开,与此同时,在节流器内部弹簧的作用下,使节流器上的密封皮碗涨开,将钢丝起出井口,卸掉井口上的防喷管,这样,就完成了井下节流器的投送。
打捞井下节流器时,将打捞工具连接在试井车的测试钢丝上,将防喷管用吊车安装好,然后从防喷管内将打捞工具串下入井内,到达井下节流器的位置时,首先向下撞击节流器,使节流器卡瓦松开,在撞击节流器的同时,完成打捞器与节流器的对接,然后上提钢丝将节流器上提到防喷管内,关闭油管阀门,卸掉防喷管,完成井下节流器的打捞工作。
从上面的叙述可以看出,活动式井下节流器的投捞工作不仅所用车辆多,需要人员多,操作程序复杂,而且作业周期长,投捞费用高,不能满足低成本开采的需要。
二、免钢丝投捞井下节流器工具及结构原理针对上述井下节流器在投捞过程中存在的问题,进一步降低井下节流器在苏里格气田使用的成本,设计了天然气井免钢丝投捞井下节流器,这种井下节流器具有体积小,重量轻,投捞时不用试井车,只需依靠节流器自身的重力即可完成节流器的投送,利用与其相配套的打捞器和气井气体的举升能量即可完成节流器的打捞。
井下节流器的相关介绍

井下节流器的相关介绍井下节流器,顾名思义,是一种安装在油井井口的装置,其主要功能是通过调节井口压力和流量,实现对井口流体的节流控制。
井下节流器的工作原理主要包括两个方面,即压力平衡原理和流体力学原理。
井下节流器通过压力平衡原理来实现对井口压力的调节。
在油井生产过程中,井口压力是一个重要的参数,它直接影响到油井生产能力和油气的产出。
井下节流器的安装位置正好在井口,它可以通过调节进入井口的流体流量,来实现对井口压力的控制。
当井口压力过高时,井下节流器会适当减小流体的流量,从而降低井口压力;反之,当井口压力过低时,井下节流器会适当增大流体的流量,以提高井口压力。
通过不断调节流量,井下节流器可以使井口压力保持在一个合理的范围内。
井下节流器还利用流体力学原理来实现对井口流量的控制。
在油井生产过程中,流体的流量是一个关键参数,它直接影响到油井的产能和生产效率。
井下节流器通过调节进入井口的流体流量,来实现对井口流量的控制。
具体来说,井下节流器内部设有一个可调节的节流装置,通过改变节流装置的开度,可以控制流体通过井下节流器的速度和流量。
当需要增大井口流量时,节流装置会适当放大开度,使流体通过井下节流器的速度加快,从而增大井口流量;反之,当需要减小井口流量时,节流装置会适当缩小开度,使流体通过井下节流器的速度减慢,从而减小井口流量。
通过这种方式,井下节流器可以根据实际需要,精确地控制井口流量。
井下节流器通过压力平衡原理和流体力学原理的相互作用,实现对井口压力和流量的精确控制。
它在油井生产过程中起到了至关重要的作用,可以有效地调节井口压力和流量,提高油井的生产能力和生产效率。
同时,井下节流器还能够减少油井的砂层破坏、水气井的涌水、井底流体的分离等问题,保障油井的稳定运行。
因此,在油井生产中广泛应用井下节流器已成为一种必要的技术手段。
需要注意的是,井下节流器的选择和使用需要根据具体的油井条件和生产需求进行合理的设计和安装。
通用压井节流管汇使用说明书

目录1.用途 (1)2.结构特点 (1)2.1管汇结构特点 (1)2.2单个阀结构特点 (2)3.技术参数和主要规格 (3)4.安装与调整 (4)5.使用方法 (4)5.1压井管汇 (4)5.2节流部分 (4)6.维修与保养 (6)6.1单流阀的维修 (6)6.2平行闸板阀的维修 (6)6.3节流阀的维修 (7)7.附图附表 (8)1.用途节流压井管汇是实施平衡钻井新工艺必不可少的井控设备,在钻井过程中,当泥浆经过钻杆向下循环的正常方法不能使用时,通过该设备可直接向井筒内泵入泥浆,达到控制油气井压力的目的。
当发生井涌和溢流的初期,可用于控制井涌和溢流。
采用此设备还可实施平衡压力钻井新工艺,为防止油层污染,提高钻井速度。
该设备通过与防喷器连接,能够有效的控制井喷。
节流管汇1.节流循环或压井时控制井内流体流出井口,从而控制井口回压,(油压或套压)维持井底压力等于或略大于地层压力。
2.起泄压作用,降低井口压力,实现“软关井”3.起分流放喷作用,降低井口套管压力,保护防喷器组,并将溢流物引出井场以外,防止井场着火和人员中毒,确保井下作业安全。
压井管汇1.全封闸板关井时,通过压井管汇向井内强行泵入加重液,实现压井作业。
2.发生井喷时,通过压井管汇向井内强行泵入清水,防止燃烧起火。
3.发生井喷着火时,通过压井管汇向井内强行泵入灭火剂,以助灭火。
2.结构特点2.1管汇结构特点本设备是按照美国API16C节流压井系统标准设计制造。
压井管汇有一条管线与泥浆泵相连,同时有一条放喷主管线。
主体部分包括:单流阀、平行闸板阀、丝扣法兰、四通、抗震压力表、底架。
节流管汇旁通出口管线可与液气分离器相连,同时有一条放喷主管线。
主体部分包括:手动节流阀(液动节流阀)、平行闸板阀、抗震压力表、三通、四通、五通、缓冲管等部件。
节流压井管汇按结构形式分:单翼和双翼、升降式和立式;按控制方式分:手动和液动液动节流管汇控制系统包括:节控箱、压力传感器、阀位变送器节流压井管汇压力试验符合API16C标准规范要求,管汇外连接形式为法兰连接,装拆方便快捷,阀门开关力矩小,管汇功能齐全,操作方便,能满足油田现场各种使用要求。
常用井下作业工具介绍

卡瓦压缩式封隔器
该封隔器可防止油管柱的轴向移动,靠下放一定管 柱重力坐封封隔器,压缩胶筒,使其直径变大,封隔油、 套环行空间,可用于分层试油、卡堵水、浅层酸化压裂, 与丢手配合可实现无管柱封层。
主要技术参数
规格
连接 螺纹
最大 外径 mm
最小 通径 mm
工具 总长
mm
适用 井温
℃
坐封载荷 KN
适用 套管
液压防喷盒
液压防喷盒是用于油井试油或抽汲过程中钢丝绳及井口 的密封,以防止酸液、原油和 水从钢丝绳、井口喷出,污染环 境,以改善工作环境条件,减轻工人劳动强度的一种专用工 具。
工作时靠手压泵产生的压力油经液压管线及控制阀被输 送到防喷盒本体内,推进活塞,使密封胶筒产生径向的多级 的收缩,对钢丝绳和防喷盒本体同时进行密封,在钢丝绳下 放时,手压泵必须回油,使活塞复位,密封胶筒松懈,内孔 扩大。钢丝绳在扶正轮扶正状况下可迅速下放。
井下 常用作业工具
• 地面配套工具 • 抽油泵及辅助工具 • 封隔器及辅助工具 • 修井打捞工具 • 修井螺杆钻具 • 激光割缝筛管 • 钻磨铣工具 • 套管整形及修复工具
第一部分
井口采油(气)树
采油(气)树的作用是控制与调节油、气,合理地进行生产,确保 顺利地实施压井、测试、打捞、注液等修井与采油(气)作业。
板式泄油器、滑套式泄油器。
撞击式 泄油器
70泵挡板 式泄油器
挡板式 泄油器
抽油杆脱卡器 抽油杆扶正器 抽油杆扶正器 抽油杆防脱器
第三部分
封隔器是在套管里封隔油层的重要工具, 它的主要元件是胶皮筒,通过水力或机械的 作用,使叫皮筒鼓胀密封油、套管环行空间, 把上、下油层分开,达到某种施工目的。封 隔器的种类很多,按封隔器封隔件实现密封 的方式分为:自封式、压缩式、扩张式、组 合式四种。
油田井下工具介绍强烈推荐

智能开关器
Y211-114
措施层
智能开关器
丝堵
坐 封 力:60-80kN 工作压差:15MPa 工作温度:120℃ 调层层数:≤3层 调层压力:5MPa 解 封 力:10-15kN
验套、找漏工艺管柱
验套、找漏管柱
用途及范围:适用于油水井的验套和 找漏。
漏点
技术特点:管柱结构简单,施工操作 方便。下井时如果下放速度过快,封 隔器易出现中途坐封事故。
技术特点:管柱结构简单,施工操作 方便。下井时如果下放速度过快,封 隔器及水力锚易出现中途坐封、坐卡 事故。
安全接头 油层 水力锚 K344-114封隔器
主要技术参数
外 内 径:114mm 径:60mm
工作压力:35MPa
工作温度:120℃
节流球座 施工层
坐封方式:液压(0.6~2MPa)
解封方式:液安全接头
KZC-114支撑器 Y341-114堵水封 隔器
注水层
注水层
注水层
十字叉
固定凡尔
KZF-94坐封球座
筛管、丝堵 人工井底 人工井底 人工井底
笼统注水管柱示意图
常规分层注水管柱示意 图
油套分注管柱示意图
酸化压裂工艺管柱
1、酸压下层管柱-1
用途及范围:适用于51/2in套管压裂 下层施工或全井笼统压裂施工。
井下工具介绍
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常规生产管柱 酸化压裂工艺管柱 分层注水工艺管柱 堵水采油工艺管柱
验套、找漏工艺管柱
主要配套工具结构及原理
常规生产管柱
常用采油管柱结构示意图
井口
井口
油 管 抽油杆 抽油泵
油层
油层
抽油泵(泵套) 空心配产器
固定式井下油嘴使用说明书w

固定式井下油嘴使用说明书工具作用井下油嘴是安装在油井生产管柱内的一种节流控制装置,由于井筒温度高,使得将地面油嘴移到井下,通过井下油嘴实现节流降温,同时充分利用地温加热,使节流降温后的天然气仍可吸收地层温度,从而提高了采出天然气的井口温度,达到防止井口冻堵的目的。
工具结构(油嘴)(坐放短接)适用范围1. 适用于采气井、自喷井。
2.油管柱内有专用坐放短节的油气井,适用于坐放式井下油嘴。
性能特点:1. 新井投产时,减少一次投放作业;2. 承压高(35MPa ),密封性好;3. 无需卡瓦支撑;4. 可用钢丝作业投捞。
工具参数及性能指标KPT-4642046KSZ-46KSZ-46KXZ-46KPT-5642056KSZ-56KSZ-56KXZ-56井下油嘴种类型号最大外径(mm)坐放短节备注总长(mm)坐放式井下油嘴KPT-47.542047.5KPT-5742057总长(mm) 350最大外径(mm) 94通径(mm)54抗内压强度(MPa)≥35(压差)抗拉强度(吨)78联接扣型2-7/8UPTBG适应环境H2S≤6%,CO2≤1%结构特征整体加工无焊接坐放短接井下油嘴的钢丝投捞1、投放过程a.安装选配好的阀嘴,井下油嘴配装释放接头,上接活动肘节、震击器、加重杆和绳帽。
b. 下放工具串时要求稳定匀速,工具串通过井口下放速度不大于10米/分钟,在油管内下放速度不大于30米/分钟。
到指定位置前100米,下放速度缓慢降为15米/分钟,c.对于坐放式油嘴,可缓慢坐入,到指重计落零,再缓慢上提,指重计指重在250磅时停止上提,可判断油嘴已经坐放到位,向上震击,震击力逐次加大,直到脱手为止,如果上提50米后指重在200磅以内,可以再进行坐放操作。
2、打捞过程a.打捞工具上接活动肘节、震击器、加重杆和绳帽。
b. 下放工具串时要求稳定匀速,工具串通过井口下放速度不大于10米/分钟,在油管内下放速度不大于30米/分钟。
井下节流工具说明书

井下节流工具说明书编写:张金德余瑜勘探开发研究院2003.2目录一、油气井井下节流的机理1.1概述1.2油气混合物通过油嘴流动的热力学基础1.3井下节流与自喷管举升效率的关系1.4地面油嘴与井下节流工具的比较二、新型井下节流工具介绍2.1应用范围:2.2主要规格及技术参数2.3现场应用三、经济效益分析3.1经济效益3.2社会效益四、结论4.1井下节流的作用4.2性能及特点油气井井下节流说明书一.油气井井下节流的机理1.1、概述油、气、水合物从油(气)藏到分离和储存系统,为了控制油、气、水经多孔介质渗流(流入动态)、垂直管流及水平或起伏管流的流动型态,使井按预期的要求生产,必须施加相应的机械条件,这些机械条件是:⑴、从产层到井筒的设备如套管、油管、封隔器、井下节流工具等。
其中井下节流工具是自喷井最重要的井下控制器。
⑵、从井口到地面集输系统的设备,如井口装置、出油管线、地面油嘴等,其中地面油嘴又是自喷井最重要的地面控制器。
⑶、各种地面设施,如油气(或气水)分离器、储罐等。
由此可见,地面油嘴和井下节流工具就是在多相流程的不同部位设置的节流器。
在井口管线上安装地面油嘴,能够产生井口压力降,以增大井口的安全程度和减少分离器的压力;而在井下安装井下节流工具,则可产生井筒压力降,调节举升管中地层能量的利用,从而调节地层气液流体的产量。
地面油嘴与井下节流工具的比较见表一。
1.2、油气混合物通过油嘴流动的热力学基础气体(或可压缩气、液混合物流体)在节流嘴中流动时,由于流速极快(可达声速),流动介质(气、液混合物)与外界(如油管环空、套管水泥环以及地层等所组成的多壁层之间)来不及进行热交换,这一过程可视为绝热膨胀过程。
对该流动系统而言,气液混合流体在通过节流嘴的瞬间,与外界无热交换,内能的减少全部用于动能的增加。
内能消耗的结果使气液混合物流经油嘴瞬间的温度急剧下降,这就是为何节流易出现冻堵的缘故。
水合物冻堵现象发生在地面油嘴,而井下节流工具却能避免的原因主要有两点:①由于井内自下而上压力下降幅度较小,而井内温度下降幅度较大;②气液混合物经井下节流工具节流后在管线流动与外界油管、环空、套管、地层等所组成的多层壁之间进行热交换,温度升高。
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井下节流工具说明书编写:张金德余瑜勘探开发研究院2003.2目录一、油气井井下节流的机理1.1概述1.2油气混合物通过油嘴流动的热力学基础1.3井下节流与自喷管举升效率的关系1.4地面油嘴与井下节流工具的比较二、新型井下节流工具介绍2.1应用范围:2.2主要规格及技术参数2.3现场应用三、经济效益分析3.1经济效益3.2社会效益四、结论4.1井下节流的作用4.2性能及特点油气井井下节流说明书一.油气井井下节流的机理1.1、概述油、气、水合物从油(气)藏到分离和储存系统,为了控制油、气、水经多孔介质渗流(流入动态)、垂直管流及水平或起伏管流的流动型态,使井按预期的要求生产,必须施加相应的机械条件,这些机械条件是:⑴、从产层到井筒的设备如套管、油管、封隔器、井下节流工具等。
其中井下节流工具是自喷井最重要的井下控制器。
⑵、从井口到地面集输系统的设备,如井口装置、出油管线、地面油嘴等,其中地面油嘴又是自喷井最重要的地面控制器。
⑶、各种地面设施,如油气(或气水)分离器、储罐等。
由此可见,地面油嘴和井下节流工具就是在多相流程的不同部位设置的节流器。
在井口管线上安装地面油嘴,能够产生井口压力降,以增大井口的安全程度和减少分离器的压力;而在井下安装井下节流工具,则可产生井筒压力降,调节举升管中地层能量的利用,从而调节地层气液流体的产量。
地面油嘴与井下节流工具的比较见表一。
1.2、油气混合物通过油嘴流动的热力学基础气体(或可压缩气、液混合物流体)在节流嘴中流动时,由于流速极快(可达声速),流动介质(气、液混合物)与外界(如油管环空、套管水泥环以及地层等所组成的多壁层之间)来不及进行热交换,这一过程可视为绝热膨胀过程。
对该流动系统而言,气液混合流体在通过节流嘴的瞬间,与外界无热交换,内能的减少全部用于动能的增加。
内能消耗的结果使气液混合物流经油嘴瞬间的温度急剧下降,这就是为何节流易出现冻堵的缘故。
水合物冻堵现象发生在地面油嘴,而井下节流工具却能避免的原因主要有两点:①由于井内自下而上压力下降幅度较小,而井内温度下降幅度较大;②气液混合物经井下节流工具节流后在管线流动与外界油管、环空、套管、地层等所组成的多层壁之间进行热交换,温度升高。
而气液混合物经地面油嘴节流后在管线流动时与外界油管、空气之间进行热交换,温度不一定升高,地面与井下热交换场所的环境温度相差很大,特别是北方冬季。
因此,井下节流工具安装在一定的深度后,能达到防止井下冻堵的目的。
1.3、井下节流与自喷管举升效率的关系无论是从地下采出原油或天然气,多数情况下都伴随产出气、液两相或多相混合物,对油井,除油和地层水之外,尚有溶解气等。
对气井,液相物质可能是借助于气体膨胀而被带出地面的。
试验研究表明气体举液所需最小产量随井口压力的降低而减少。
因此采用井下节流工具节流时,由于井口压力下降很大,因而提高了气体的举液能力。
该实验研究结论在现场已得到证实。
一些井口压力较高的出水气井,在采用井下节流工具后,不仅提高了井口出气温度,消除了冻堵,而且增强了井的排水能力,若在套管环空定期注入泡排剂,效果更明显,能消除或减缓气井的井筒积液降低液面上升速度,从而延长了气井的生产周期。
井底节流不能改变产层的油气比,但是由于自喷管流速的增加,气体举液能力提高,气液相间滑脱减小。
因而沿垂直管的举升更为有效。
因此地面油气比相应稳定或略有下降。
这与小油管排液机理大致相同。
如果说小油管是以减小垂直管流通面积来获得举液所需气流速度,那么井下节流则是变压力能为速度能以获得气体排液最小流速的。
同样与连续气举或间歇气举排液机理大致相同。
表一:地面油嘴与井下节流工具的比较表1.4、地面油嘴与井下节流工具的比较在前面已提到地面油嘴与井下节流工具的一些异同点。
现将两者在流动特征、水动力学原理、热力学过程、地热环境功能与优点等方面作比较(见表一),综合上述各种情况,可将地面油嘴与井下节流工具最根本的异同点归纳为:(1)前者处于地面,后者处于井下,从热力学观点看,两种节流的绝热膨胀过程的环境不同,因而对地热条件的利用不同。
面确有些差异,即地面油嘴属于水平管喷嘴流动;井下节流工具属于垂直管喷嘴流动。
二、新型井下节流工具介绍2.1、应用范围:适用于Φ73mm油管的自喷油气井。
2.2、主要规格及技术参数1、井下节流工具总成长度310mm2、最大外径Φ54mm和Φ57mm两种,3、耐压25Mpa, 油嘴孔径Φ2-Φ11.0mm;4、投放防喷管(油管短节)长度1.0m,防喷管耐压50MPa;5、投放工具串长度1米:绳帽+加重杆+井下节流工具。
6、打捞工具串长度1.6米:绳帽+加重杆+打捞工具+井下节流工具。
2.3、现场应用(见表二:井下节流工具现场应用施工统计表)1、青海油田东气公司涩北气田采用地面集气站集中节流、加热、分离,井口至集气站注醇防冻的工艺进行生产。
所注甲醇为剧毒、费用高(单井每日注醇量140公斤,平均年注醇量50吨),而且高压注醇系统经常出故障,若两小时内不注醇生产,井口至集气站管线将发生冻堵,不及时发现将导致管线破裂事故的发生。
气井生产常因注醇故障而关井停产。
99年8月在涩4-10井进行投放井下节流工具获得成功。
该井地层压力为15MPa、地层温度为56℃、套压14.5 MPa,陶瓷油嘴嘴径Φ4.5mm,座封位置为1350米,配产每天5万方。
节流后油压为7MPa,日产气量为4.7万方,夏季井口温度最高达20℃,冬季井口温度最低为15℃,集气站温度为19—12℃。
邻井采用地面节流注醇防冻,一级节流后油压为7MPa、温度为-8℃。
涩4-10井采用井下节流工具生产,不需注醇防冻、不形成水合物冻堵,也未发生出砂等不正常现象。
,生产管理十分方便。
目前该井套压13.5 Mpa,日产气量5.8万方。
已累计生产22个月,累计生产天然气3300万方,节约甲醇92.4吨,节约费用13.8万元。
2、吐哈油田丘东采油厂温1井采用井场加热炉加热后节流,进集气站集中分离,节流角阀至集气站输压7.8 Mpa。
冬季加热炉至井口管线常出现冻堵,采用人工将加热炉热水浇在冻堵管线、角阀和压力表上,以解除冻堵。
工人劳动强度大、管理不方便。
2000年12月19日在温1井进行投放井下节流工具获得成功。
该井地层压力为18.3MPa、地层温度为75℃、套压14.5 MPa,设计井下节流工具嘴径Φ6.0mm,座封位置为1780米,配产每天6万方。
节流后油压为7.6MPa,日产气量为6万方、日产凝析油12吨。
冬季井口温度最低为27℃,地面盘管炉加热至60℃,进站正常生产,加热炉至井口管线再不出现冻堵。
4月份以后不用地面盘管炉加热,即可进站正常生产。
生产管理十分方便。
3、采油三厂小拐作业区拐1109采用地面节流、加热炉加热、间歇式开井生产,含水从2.4逐渐升高至67.5,气油比从478上升至2591,频繁出现井下及井口冻堵。
2000年4月13日在G1109井投入井下节流工具获得成功,井下节流工具坐封于1350m 处,地层温度28℃,陶瓷油嘴嘴径Ф4.0mm,套压16.5 Mpa,井下节流后油压1.5 Mpa、管线回压0.4 Mpa,投产初期日产气量4万方,井口温度7℃(高于水合物冻堵温度),开井生产至2002年2月累计采出液量14517吨,其中产油量13875吨、产水量1642吨。
累计产气量672万方。
含水从67.5下降至4,气油比从170下降至68,即使在冬季也能正常生产不冻堵和积液,油管内不结蜡。
井下节流工艺使该井出液由气大、水多、油少转为气小、水少、油多、能自喷生产不积液。
目前该井日产油15吨、日产水0.3吨、日产气1100方。
同时延长自喷期18个月。
4、石西作业区SH1143井基本数据如下:套压23 Mpa,油压23 Mpa,输压1.4 Mpa,采用地面节流、盘管炉加热,开井后管线产生冻堵,无法正常生产。
2000年9月投入井下节流工具获得成功,井下节流工具施工参数如下:长度360mm、外径Ф57.5mm、陶瓷油嘴嘴径Ф4.0mm、座封深度1800m。
2001年4月1日开井生产情况:套压19 Mpa、油压9.5 Mpa(井口角阀控制)、输压1.35 Mpa、日产气量3.6万方、日产凝析油5.6吨。
地面盘管炉加热,即可正常生产。
减少地面建设费用50万,缩短工期两个月。
5、采油五厂夏子街作业区夏1010井井深1500米,射孔下油管至700米出现井喷,抢坐井口。
地面节流生产,井场无加热炉,地面管线工作压力1.5 Mpa,开井后井口出现冻堵。
2000年10月在夏1010投入井下节流工具获得成功,井下节流工具坐封于700m处,陶瓷油嘴嘴径Ф3.5mm,套压8 Mpa,井下节流后油压2 Mpa、管线回压1.2 Mpa,投产初期日产气量0.8万方,井口温度8℃(高于水合物冻堵温度)。
在冬季没有加热炉的情况下,能正常生产不冻堵。
减少地面建设费用50万,缩短工期两个月。
6、井下节流工具打捞在青海涩北气田涩4-10井和涩4-14井用打捞井下节流工具两井次获得成功。
采油五厂夏子街作业区夏1094井用Ф2.6mm钢丝打捞井下节流工具二井次获得成功。
采油三厂小拐作业区G1154油井用Ф2.6mm钢丝打捞井下节流工具获得成功。
经济效益分析3.1、经济效益1、简化地面流程:新投产气井,不需井口加热或注醇防冻工艺,每口井减少投资达50万元。
2、去掉加热炉,减少生产耗气。
节约能源,每台炉每天耗气量为300方,按每年点炉300天计算,每台加热炉年耗气量为9万方,按每方天然气0.6元计算,单炉年节约费用5.4万元。
每井按两台炉计算可节约费用10.8万元。
3、不需注醇,单井每天注醇140公斤,按每年注醇360天计算,共减少注醇50.4吨,按每吨1500元计算,单井节约注醇费用7.56万元,减少注醇系统维修费用2.8万元,单井节约费用10.36万元。
3、方便管理,大大降低了采气工人的劳动强度。
去掉水套炉,也就不存在水套炉的加水、点火、巡回检查等一系列繁杂的日常管理,对边远、零散井其优越性更为明显,单井每年可减少管理费用10万元。
4、不用水套加热炉加温,使用井下节流工具生产,就能保证气井不发生冻堵并维持正常生产,减少解冻、停产费用10万元。
5、单井经济效益达85万元,按年施工30井次计算,共节约费用2550万元。
3.2、社会效益1、高气油比井采用井下节流工艺,能有效利用地层能量,延长自喷期,合理、高效地开发我局天然气资源。
2、简化地面流程:新投产气井,不设水套炉和节流装置,加快了气井工程建设,缩短工期,投产速度快。
3、可增强气井自身带液能力,提高产液量,天然气气流在生产管柱内经过井下节流工具节流后,压力降低,体积膨胀,提高了气体流速,增强了天然气的带液能力,使产液量较低的气井生产更趋平稳。