气举排水采气工艺作法(石油天然气行业标准SYT6124-2010)

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用高压气源气举排水采气

用高压气源气举排水采气

用高压气源气举排水采气摘要地层的压力不断下降,单井产能逐渐衰竭,各气井的携液能力都在逐渐下降。

井筒内积液会不断增加,不断增高的液柱对产气层的回压也不断增加。

如果我们不及时把井筒内的积液顺利排出去,静液柱将会把气层压死,造成气井停产。

关键词井筒;高压气源;气举随着文23气田开发进入中后期,地层的压力不断下降,单井产能逐渐衰竭,各气井的携液能力都在逐渐下降。

井筒内积液会不断增加,不断增高的液柱对产气层的回压也不断增加。

如果我们不及时把井筒内的积液顺利排出去,静液柱将会把气层压死,造成气井停产。

怎样才能及时把井筒液体排出去?这里介绍一种用高压气源气举排液的方法。

文69-1-2-3井、东块文108井、文108-2井、文108-5井、文23-17井都用此办法让其停产后顺利复活。

气举排水采气——利用天然气的压能来排除井内的液体,从而把天然气采出地面的采气方法。

按排水装置原理不同分为:气举阀排水柱塞间歇排水1 气举阀的气举排水1.1 条件:1)高压气源;2)油管管柱上不安装气举阀;3)高压气的压力与液柱的高度相匹配。

1.2 原理:无气举阀的气举排水采气是利用高压气源从套管(油管)注入高压气,让井筒积液经过喇叭口,从油管(油套环空)排出,从而达到排液复产目的。

1.3 操作:(1)尽量选择压力高、产量高的井作为高压气源井给积液井注气。

(2)在井口设置放喷罐,连接好相应的放喷流程,可套注油放、油注套放,或二者均可(但井口三种流程互不相同)。

(3)开始注气时,可把注气压力调到最高值,注气约10-30分钟,井口出液。

这种要把注气压力和注气量逐步调低,使注气压力和注气量与井口排液达到一个动态平衡,即平稳注气连续带液。

若井口只出气不出液,降低注气压力;若井口气液同出,则是动态平衡;若井口气液都不出则升高注气压力。

(4)当出液达20-30方则可停注1小时,观察井口是否能连续出气带液。

若能则井活,若停注后,不出气带液则继续注气排液[1]。

气举、排泡

气举、排泡

气举排水采气工艺
一、 气举排水采气的基本原理 一口水淹气井,即生产压差为0(PRPwf=0)。在井下油管中的静液面—油管鞋之 间,选择一个注气点安装一个气举阀,向套管 内注入高压气(正举。反举时由油管注气), 高压气通过气举阀进入油管,气化油管内的液 体,使注气点以上的气液比(或称总气液比) 增高,压力梯度大大减小,从而使气井的井底 流压Pwf小于地层压力PR。这样,产层的气和 水就能连续的流至井底,并流出井口。达到使 气井复活,实现人工举升排水采气。
1.起泡能力:在一个量筒中加入定 量的水和起泡剂,再用一定量的气体 搅动,产生泡沫后,测量泡沫的高度, 以此来测量起泡剂的起泡能力。
2. 泡沫的携水能力:水变成泡沫后,泡沫的 水膜越厚,单位体积的泡沫含水量越高,泡沫的 携水能力越强。将一定体积的泡沫置于量筒中, 消泡后,测量水的体积,来对比不同泡沫剂的携 水能力。 3. 泡沫的稳定性:泡沫在井底形成后,从 井底到井口的行程有2-3千米,经历数十分钟,因 而,泡沫的稳定时间越长,排水能力越强;泡沫 的稳定性越差,泡沫在中途破裂又变成水而退回 井下,达不到排水的目的。在量筒内生成泡沫后, 经过几分钟后,再测量泡沫的高度,剩余的泡沫 高度越高,稳定性越好,反之则差,以此来对比 不同泡沫剂的稳定性。
二、气举采气工艺的分类 (一)按注气的方式分类(图5-6) 1.正举:套管注气,适用于产水量 <100m3/d的气井。 2. 反举:油管注气,适用于产水量 >100m3/d的气井,以减小流动阻力。
(二)按气举井管串结构分类 1.开式气举:油管除增加气举阀外,无其他变化。 适用于地层压力较高的水淹井,也叫常规气举。 2、半闭式气举:下封隔器(正举)或将油管底 部封堵(反举)使注气空间与井底产层隔开。适用于 地层压力较低的水淹井,防止注气压力高于地层压力 时,把气注入产层而使油管内的水排不出来。 3、全闭式气举:套管内下封隔器;油管鞋安一 个单流阀,气和水可以进入油管,油管中的水不能退 回井底。当油管内的水举出后,油管内流压小于地层 压力时,单流阀打开,气水进入油管被连续举出井口。 适用于地层压力更低的水淹井。 4、喷射式气举

柱塞间歇气举排水采气工艺技术

柱塞间歇气举排水采气工艺技术

二、柱塞排水过程 4. 油套环空套压迫使柱塞和柱塞上部的液 体继续上行,直到将液体排出井口。
二、柱塞排水过程
5. 当柱塞上部的液体排出井口后,地面控 制系统再次关闭油管生产阀。
四、柱塞气举排水采气的应用条件
1. 气井有足够的气量来举升柱塞排水。经验数据是举升1m3 水到2100m 高,需要有60m3/min的天然气气量。
二、柱塞排水过程
2. 经过一定的时间,在重力的作用下,柱 塞穿过油管气液界面落至安装在油管卡定器上的 缓冲弹簧,油管里的液面上升。
二、柱塞排水过程
3. 当柱塞撞击缓冲弹簧时,地面控制系统 打开油管生产阀,油压下降,油管内液面继续上 升,油套环空液面下降,天然气进入油管并推动 柱塞和柱塞上部的液体上行。
二、柱塞排水过程
柱塞气举是将柱塞作为气液两相之间的机械 界面,依靠气井原有的气体压力和柱塞的重力作 用,以一种循环的方式使柱塞在油管内一定范围 内作上下移动从而减小液体回落,消除了气体穿 透液体段塞的可能,提高气举的效率。
二、柱塞排水过程 1. 当差压指针又降低到预定的差压时,井 内液柱积聚到一定程度,渐渐形成液塞段,油 管内的液面升高,气量下降,地面控制系统关 闭油管生产阀,柱塞在重力作用下下行。
2. 气井产气量在1.5×104m3/d,可用高压高产排水装置;如压力 低于1.77MPa,宜用低压排水装置。油管内径应一致,并用标准内径规
通过。
气井开采工艺技术 柱塞间歇气举排水采气工艺技术
一、柱塞间歇气举排水采气结构
安装在油管栓之上,对柱塞起缓 一冲般减用震卡作瓦用固。定油在管油栓管和鞋缓附冲近弹,簧 用用来钢阻丝挡工柱具塞安继装续和下捞行出。。 阻止柱塞继续上行,起防喷减震作用。
柱塞上行到井口,捕捉柱塞。

采气工程排水采气工艺

采气工程排水采气工艺

30g dm gW 2
10
第二节 优选管柱排水采气
油管鞋处液滴的沉降速度(滞止速度)为:
l g 2 W 40g 2 g
1
4
11
第二节 优选管柱排水采气
(3)气井连续排液的条件
为了确保气井连续排液,气体临界流速须为滞止速度 的1.2倍,即: 实验与经验
15
1
1
第二节 优选管柱排水采气
四、影响气井举升能力的因素
2.油管尺寸 气井连续排液的流量与管柱直径的平方成正比,自 喷管柱直径越大,气井连续排液所需临界流量也就越大; 反之亦然。因此,小直径油管具有较大举升能力,这就 是小油管法排水采气工艺的基本原理。
1 Gpwfp 1 2 Qkp 0.648(GZT ) (10553 34158 ) 4 p wfp d i2 ZT 1 2
26
第三节 泡沫排水采气 三、工艺技术界限与条件
⒈ 优选泡排气速 试验表明:气速大致在 1~3m/s范围内不利于泡排。 因此控制合适的气速,可获 得最佳的助排效果。
气流速度对泡沫排水的影响 27
第三节 泡沫排水采气
⒉ 最易泡排的流态 环雾流:气井自身能量充足,带水生产稳定,不需要采用助采 措施。
(1)关键:确定气井的产量,满足连续排液的临界流动条件。
① 在气水产量较大时,流动摩阻损失是主要矛盾,宜优选较大 尺寸油管生产。但要保证油管鞋处的对比流速 Vr≥1。
② 在气水产量较小时,流动滑脱损失是主要矛盾,宜优选小尺 寸油管生产,以确保油管鞋处的对比流速Vr≥1。
(2)油管设计必须进行强度校核,对于深井可采用复合油管 柱,并按等抗拉强度计算进行组合。
29
第三节 泡沫排水采气

用高压气源气举排水采气

用高压气源气举排水采气

用高压气源气举排水采气作者:程相杰徐伟来源:《建筑与装饰》2016年第02期摘要地层的压力不断下降,单井产能逐渐衰竭,各气井的携液能力都在逐渐下降。

井筒内积液会不断增加,不断增高的液柱对产气层的回压也不断增加。

如果我们不及时把井筒内的积液顺利排出去,静液柱将会把气层压死,造成气井停产。

关键词井筒;高压气源;气举随着文23气田开发进入中后期,地层的压力不断下降,单井产能逐渐衰竭,各气井的携液能力都在逐渐下降。

井筒内积液会不断增加,不断增高的液柱对产气层的回压也不断增加。

如果我们不及时把井筒内的积液顺利排出去,静液柱将会把气层压死,造成气井停产。

怎样才能及时把井筒液体排出去?这里介绍一种用高压气源气举排液的方法。

文69-1-2-3井、东块文108井、文108-2井、文108-5井、文23-17井都用此办法让其停产后顺利复活。

气举排水采气——利用天然气的压能来排除井内的液体,从而把天然气采出地面的采气方法。

按排水装置原理不同分为:气举阀排水柱塞间歇排水1 气举阀的气举排水1.1 条件:1)高压气源;2)油管管柱上不安装气举阀;3)高压气的压力与液柱的高度相匹配。

1.2 原理:无气举阀的气举排水采气是利用高压气源从套管(油管)注入高压气,让井筒积液经过喇叭口,从油管(油套环空)排出,从而达到排液复产目的。

1.3 操作:(1)尽量选择压力高、产量高的井作为高压气源井给积液井注气。

(2)在井口设置放喷罐,连接好相应的放喷流程,可套注油放、油注套放,或二者均可(但井口三种流程互不相同)。

(3)开始注气时,可把注气压力调到最高值,注气约10-30分钟,井口出液。

这种要把注气压力和注气量逐步调低,使注气压力和注气量与井口排液达到一个动态平衡,即平稳注气连续带液。

若井口只出气不出液,降低注气压力;若井口气液同出,则是动态平衡;若井口气液都不出则升高注气压力。

(4)当出液达20-30方则可停注1小时,观察井口是否能连续出气带液。

浅析凝析气井气举排水采气工艺技术

浅析凝析气井气举排水采气工艺技术

2016年第12期技术研究浅析凝析气井气举排水采气工艺技术曹玄油气勘探公司采气一厂陕西延安716000摘要:本文探究了凝析气井气举排水采气工艺技术及其面临的问题。

关键词:凝析气井低耗能开采排水采气法Discussion on gas-lift water drainage and gas recovery process in condensate gas wellsCao XuanNo.1 Gas Production Plant o f O il and Gas Exploration Company, Yan' an 716000, China Abstract:This paper stu d ie s the technology of gas-lift water drain age and g a s recovery and its problem s.Key words:con den sate g a s we!l;low energy-consuming exploration;water drain age and g a s recovery p ro c e s s由于油气勘探的迅速发展,而凝析气藏作为重要的非常规气藏,其发展更是迅猛快速。

凝析气指的是在地下温度压力达到最大值时液体烃将会逆向转化,进而蒸发形成气体,称为凝析气。

在采出的瞬间,由于地表压力、温度改变,导致凝析气变为凝析油。

凝析气是石油在髙温髙压下溶解一部分天然气形成的混合气体。

凝析气藏在开发过程中存在许多问题,重点突出问题是露点压力髙于地层压力;凝析油抽出导致地层污染,大大降低了气井产量;开发工程中,出现水侵地层情况,导致边底水漫进,从而使产气量降低,液体运输能力下降,致使井筒出现严重积水情况;由于凝析气常深埋于地底,且深度逐渐加髙,给排水采气技术增加了不少难度。

为此解决凝析气井开发途中遇到的种种情况,增强凝析气井气举排水采气工艺就有十分重要的意义。

七.排水采气工艺

七.排水采气工艺

典 型 的 柱 塞 气 举 装 置
一、柱塞气举装置
•柱塞
•井下管柱(卡定器和油管)
•地面设备(防喷管总成、三通总成、计量仪表和 控制器)
二、柱塞气举过程
关井恢复压力阶段
开井生产阶段
柱塞气举一个循环的压力变化
三、柱塞气举工艺参数设计方法
柱塞气举工艺参数
柱塞运行周期 开井时间和对应开井套压 关井时间和对应关井套压 所需的气液比和日产量 对于需要补充注气的情况,还要包括注气量
时,泡沫高度为泡沫始高的2/3为好。
三、泡沫排水采气工艺设计
选井 1.气井的产量
产量不高的中小型气水井,产水量一般在100m3/d 以下,气水比在160--1500m3/m3
2.油管下入的深度
3.油套管的连通情况 气流速度的控制
当气流速度小于1m/s或大于3m/s时,有利于带水.
气井投药时间 起泡剂最佳注入浓度和注入量 1.最佳注入浓度
d Cd
2
2
g
G

6
d L g g
3
•则
u cr
4 gd L g 3C d g

0 .5
式中:Cd----曳力系数=0.44 d----液滴直径 • d=dmax最安全。表示最大液滴不下落时可连
续排液。
(2) 确定d----韦伯数
(6)界面张力
(7)临界胶束浓度(C.M.C) –胶束是指两亲性分子在水或非水溶液中 趋向于聚集(缔合或相变)。所有性质 在临界胶束浓度以上都存在转折。
(8)稳定性
–稳定性长的比短的起泡剂更易将地层水从
井பைடு நூலகம்带至地面,但稳定时间过长又会给地面

国家发展改革委2007年批准的石油天然气行业标准106项

国家发展改革委2007年批准的石油天然气行业标准106项

标准编号标准名称代替标准实施日期SY4200-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范通则2008-03-01SY4201.1-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程第1部分:机泵类设备2008-03-01SY4201.2-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程第2部分:塔类设备2008-03-01SY4201.3-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程第3部分:容器类设备2008-03-01SY4201.4-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程第4部分:炉类设备2008-03-01SY4202-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范储罐工程2008-03-01SY4203-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范站内工艺管道工程2008-03-01SY4204-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范油气田集输管道工程2008-03-01SY4205-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程2008-03-01SY4206-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范电气工程2008-03-01SY4207-2007 石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程2008-03-01SY5727-2007 井下作业安全规程SY5727-1995SY6443-2000SY/T6566-20032008-03-01SY5728-2007 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范SY5728-1995 2008-03-01 SY5742-2007 石油与天然气井井控安全技术考核管理规则SY5742-1995 2008-03-01SY5974-2007 钻井井场、设备、作业安全技术规程SY5974-1994SY6043-1994SY/T6551-2003SY5876-1993SY6309-1997SY/T5272-19912008-03-01SY5984-2007 油(气)田容器、管道和装卸设施接地装置安全检查规范SY5984-1994 2008-03-01SY5985-2007 液化石油气安全管理规程SY5985-1994 2008-03-01SY6048-2007 重力、磁法、电法队健康、安全与环境管理规范SY6048-1994 2008-03-01SY6186-2007 石油天然气管道安全规程SY6186-1996SY6457-2000SY6506-20002008-03-01SY/T0011-2007 天然气净化厂设计规范SY/T0011-1996 2008-03-01 SY/T0027-2007 稠油注汽系统设计规范SY0027-1994 2008-03-01 SY/T0414-2007 钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准SY/T0414-1998 2008-03-01 SY/T0515-2007 分离器规范SY/T0515-1997 2008-03-01 SY/T4110-2007 采用聚乙烯内衬修复管道施工技术规范2008-03-01 SY/T4111-2007 天然气压缩机(组)安装工程施工技术规范2008-03-01SY/T4112-2007 石油天然气钢质管道对接环焊缝全自动超声波检测试块2008-03-01SY/T4113-2007 防腐涂层的耐划伤试验方法2008-03-01 SY/T5053.2-2007 钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范SY/T5053.2-2001 2008-03-01 SY/T5089.1-2007 钻井井史格式第1部分:陆地部分SY/T5089-2004 2008-03-01 SY/T5089.2-2007 钻井井史格式第2部分:海上部分2008-03-01 SY/T5099-2007 石油测井仪器环境试验及可靠性要求SY/T5099-1985 2008-03-01 SY/T5144-2007 钻铤SY/T5144-1997 2008-03-01 SY/T5153-2007 油藏岩石润湿性测定方法SY/T5153-1999 2008-03-01SY/T5166-2007 抽油机井测试仪器技术条件SY/T5166-1995SY/T6147-1995SY/T5899-19932008-03-01SY/T5172-2007 直井井眼轨迹控制技术规范SY/T5172-1996 2008-03-01 SY/T5176-2007 井下作业劳动定额SY/T5176-1993 2008-03-01 SY/T5190-2007 石油综合录井仪技术条件SY/T5190-1991 2008-03-01 SY/T5275.2-2007 注水用配水器空心活动配水器SY/T5275.2-1993 2008-03-01SY/T5345-2007 岩石中两相相对渗透率测定方法SY/T5843-1997SY/T5345-1999SY/T6339-19982008-03-01SY/T5352-2007 丢手可钻封隔器、桥塞及坐封工具SY/T5352-1995SY/T5859-1995SY/T5871-19932008-03-01SY/T5361-2007 测井电缆穿心打捞操作规程SY/T5361-1995 2008-03-01SY/T5377-2007 电动旋转粘度计SY/T5377-1991 2008-03-01 SY/T5385-2007 岩石电阻率参数实验室测量及计算方法SY/T5385-1991 2008-03-01SY/T5391-2007 石油地震数据采集系统SY/T5391-1991SY/T5774-2005SY/T6053-2000SY/T6479-20002008-03-01SY/T5416.2-2007 定向井测量仪器测量及检验第2部分:电子单多点类SY/T6468-2000SY/T6498-20002008-03-01SY/T5416.3-2007 定向井测量仪器测量及检验第3部分:陀螺类SY/T5472-1992SY/T6091-19942008-03-01SY/T5416.4-2007 定向井测量仪器测量及检验第4部分:有线随钻类SY/T5416-1997SY/T6471-20002008-03-01SY/T5419-2007 石油测井中子发生器及中子管技术条件SY/T5419-1991SY/T5683-19952008-03-01SY/T5467-2007 套管柱试压规范SY/T5467-1992 2008-03-01 SY/T5480-2007 固井设计规范SY/T5480-1992 2008-03-01 SY/T5534-2007 油气田专用车通用技术条件SY/T5534-1992 2008-03-01SY/T5554-2007 测井工程劳动定额SY/T5554-2003SY/T6212-19962008-03-01SY/T5580-2007 油田用原油破乳剂、采出水处理剂技术管理规程SY/T5580-1993 2008-03-01SY/T5587.9-2007 常规修井作业规程第9部分:换井口装置SY/T5587.9-1993 2008-03-01SY/T5612-2007 石油钻井液固相控制设备规范SY/T5255-2005SY/T5612.1-1999SY/T5612.2-1999SY/T5612.3-1999SY/T5612.4-1993SY/T5612.5-1993SY/T5612.6-2003SY/T6159-19952008-03-01SY/T5764-2007 压裂用植物胶通用技术要求SY/T5764-1995SY/T5766-1995SY/T6074-1994SY/T5341-20022008-03-01SY/T5785-2007 石油工业信息分类与编码导则SY/T5785-1999 2008-03-01 SY/T5791-2007 液压修井机立放井架作业规程SY/T5791-1993 2008-03-01 SY/T5825-2007 电子式井下温度计温度测试规程SY/T5825-1993 2008-03-01SY/T5834-2007 低固相压井液性能评价指标及测定方法SY/T5834-1993 2008-03-01 SY/T5840-2007 钻井液用桥接堵漏材料室内试验方法SY/T5840-1993 2008-03-01SY/T5920-2007 原油及轻烃站(库)运行管理规范SY/T5920-1994SY/T6067-1994SY/T6070-19942008-03-01SY/T5935-2007 SYSTEMⅡ/SYSTEM2000/IMAGE地震数据采集系统检验项目及技术指标SY/T5935-2000SY/T6590-20042008-03-01SY/T5936-2007 地震检波器使用与维护SY/T5936-2000 2008-03-01 SY/T6084-2007 地面驱动螺杆泵使用与维护SY/T6084-1994 2008-03-01 SY/T6111-2007 气藏开发调整方案编制技术要求SY/T6111-1994 2008-03-01 SY/T6203-2007 油气井井喷着火抢险作法SY/T6203-1996 2008-03-01 SY/T6229-2007 初期灭火及救援训练规程SY/T6229-1996 2008-03-01 SY/T6253-2007 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3 工艺设计
3.1 基础数据
包括产层主要参数、井筒主要参数、流体性质、气井生产简况、 地面情况等。
表A4 流体性质
相对密度 H2S含量/ % 地层水 Cl-含量/ % 水型 总矿化度/ % pH值 油 相对密度 天然气 相对密度 CH4含量/ % H2S含量/ % CO2含量/ % N2含量/ % 临界温度/ ℃ 临界压力 / MPa (绝)
套管名称
井 段/m
固井质量测井评价
完 井 试 压
加压 MPa
表层套管 降压 MPa
时间 min
加压 MPa
油层套管 降压 MPa
时间 min
表A3 油管数据
油管外径 mm 钢级 壁厚 mm 入井深度 m 段长 公称重量 m kg/m 抗拉强度 kN 自重 kN 累重 kN 剩余拉力 kN 安全 系数
气举工作筒,推荐采用可投捞式气举阀。
3 工艺设计
3.3 气举参数
3.3.1气源参数
气源参数主要包括: a) 气源工作压力,MPa; b) 注入气相对密度; c) 注入气温度,℃; d) 日最大供气量,m3/d。
3.3.2气举阀参数
气举阀参数主要包括: a) 气举阀阀座直径,mm; b) 阀座孔眼面积,mm2; c) 波纹管有效面积,mm2; d) 气举阀外径,mm; e) 气举阀耐压,MPa; f) 气举阀耐温,℃。
石油天然气行业标准
SY/T 6124-2010 气举排水采气工艺作法
主讲:李 季
采油采气专业标准化委员会 二〇一一年六月
目 录
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前言 规范性引用文件 工艺设计 施工作业要求 气举投产运行 气举生产井管理 健康、安全与环境控制
1 前言
标准编制的目的
产水气井的气举排水采气工艺是国内应用较为广泛的一种 工艺技术,通过本标准的制定和实施,将推动本项技术的 推广和规范化,并指导该项工艺的实施。
标准的作用
本标准进一步完善了气举排水采气工艺作法,使本标准更
具适应性,本标准实施后将提高气举排水采气工艺作法的
整体水平,为进一步提高气举排水采气工艺作法水平起到 积极作用,同时有利于气举排水采气工艺安全作业。
1 前言
标准的应用范围
本标准规定了采用气举阀进行气举排水采气的工艺设计、 施工作业要求、气举投产运行、气举生产井管理、健康、
安全与环境控制。
本标准适用于产水气井采用气举阀进行的气举排水采气 工艺作业。
目 录
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前言 规范性引用文件 工艺设计 施工作业要求 气举投产运行 气举生产井管理 健康、安全与环境控制
2 规范性引用文件
SY/T 5225-2005 石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安 全生产技术规程 SY/T 5587.3-2004 常规修井作业规程 第3部分:油气井压 井、替喷、诱喷
表A6 地面情况
地面平均温度/ ℃ 采气井口装置型号 外输管线压力等级/ MPa 地面分离器压力等级及处理能力
3 工艺设计
3.2 气举方式
3.2.1气举气源
3.2.1.1 应使用天然气或氮气作为气举介质,不允许使用压缩空气作为 气举介质。 3.2.1.2 气举气应满足气举设备的要求(气质、含水)。 3.2.1.3 若采用压缩机进行增压气举,压缩机的性能应满足设计要求( 压缩比、排量)。
SY/T 5810-2003 连续气举采油井设计及施工作业
SY/T 6277-2005 含硫油气田硫化氢监测与人身 安全防护规 程
SY/T 6450-2000 气举阀的修理、测试和调定推荐作法
SY/T 6484-2005 气举井操作、维护及故障诊断推荐作法 SY/T 6610-2005 含硫化氢油气井井下作业推荐作法
3.2.2气举注气方式
包括套管注气和油管注气两种方式,应根据产液量及相关条件 进行选择。
3 工艺设计
整体式天然气压缩机
车载式天然气
3.2.3气举管柱结构
3.2.3.1 应根据注气压力要求及地层压力选择开式气举、半闭式气举或 闭式气举管柱。 3.2.3.2 固定式气举阀采用常规气举工作筒,可投捞式气举阀采用偏心
井 身 结 构 固 井 质 量 套管名称 外径 mm
表A2 套管结构及固井完井数据
壁厚 mm 钢级 下入深度 m 水泥返深 m 阻流环深 m
最大井斜角/( º )
方位角/( º ) 完井方式 产层井段/ m 目前地层压力/ MPa
造斜点井深/ m
井底位移/ m 人工井底/ m 产层中部井深/ m 地层温度/ ℃
目 录
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前言 规范性引用文件 工艺设计 施工作业要求 气举投产运行 气举生产井管理 健康、安全与环境控制
3 工艺设计
3.1 基础数据
包括产层主要参数、井筒主要参数、流体性质、气井生产简况、 地面情况等。
表A1 产层主要参数
目的层位 设计井深/ m 完钻层位 完钻井深/ m
表A5 气井生产简况
自喷稳定生产数据 产水量/ m3/d 产油量/ m3/d 产气量/ /d 井口油压/ MPa 井口套压/ MPa 井底流压/ MPa 井口温度/ ℃ 井底静压/ MPa 目前生产数据 产水量/ m3/d 产油量/ m3/d 产气量/ /d 井口油压/ MPa 井口套压/ MPa 井底流压/ MPa 井口温度/ ℃ 井底静压力/ MPa
3 工艺设计
3.3.3气举工作筒参数
气举工作筒参数主要包括: a) 气举工作筒内径,mm; b) 气举工作筒外径,mm; c) 气举工作筒抗拉强度,kN; d) 气举工作筒抗外挤强度,MPa; e) 气举工作筒抗内压强度,MPa; f) 气举工作筒材质。
3 工艺设计
3.3.4气举工艺设计计算
3.3.4.1 设计原则和设计计算按照SY/T 5810-2003第4章的内容执行。 3.3.4.2 确定第一级气举阀下入深度时,应根据目前静液面深度作为计算依据。 3.3.4.3 确定井筒中流动压力梯度时,应根据气井生产动态数据(包括正常生产 时的产气量、产水量、井口油压、井底流压等)拟合出适合的气水两相 流计算公式,从而绘制出气举时的井筒流动压力梯度曲线。
目 录
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前言 规范性引用文件 工艺设计 施工作业要求 气举投产运行 气举生产井管理 健康、安全与环境控制
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