气田水回注方法
金秋区块气田水回注增注措施

金秋区块气田水回注增注措施林怡;唐洪明;欧家强;陈聪;王艳玲【摘要】川中油气矿金秋区块气田水在回注过程中出现注水困难的现象,现阶段的回注污水仅经过自然沉降和普通过滤,需要对水质特征进行分析,针对性地提出增注措施.借助X射线荧光(XRF)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜等手段对回注污水进行分析,发现金秋区块回注污水铁含量高,仅普通过滤不能除去污水中的Fe2+,Fe2+与氧接触后还会产生Fe3+沉淀.另外,该区块污水矿化度高、易结垢、腐蚀性强.建议金秋区块的气田水处理流程加设锰砂除铁装置,同时加入适量阻垢剂和缓蚀剂.岩心动态实验表明,锰砂除铁后污水的回注能力大幅提高.【期刊名称】《石油与天然气化工》【年(卷),期】2013(042)004【总页数】5页(P404-408)【关键词】川中油气矿;金秋区块;气田水;回注;除铁【作者】林怡;唐洪明;欧家强;陈聪;王艳玲【作者单位】西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室;中国石油西南油气田公司川中油气矿勘探开发研究所;中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探开发研究院;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TE357.6+2目前,国内外对于气田水最好的处理方法就是异层回注。
为减少气田水对环境的影响,确保油气田合理开发,所以在回注前必须进行气田水回注的预处理,即回注水质达标处理[1]。
根据四川气田产出水处理现状[2-4],气田水处理加重了天然气开采成本。
为了降低气田水处理成本,应从产出污水特征出发,有针对性地提出增注措施。
四川气田金秋区块气田水在回注过程中注水压力上升,出现注不进的现象,本实验通过对金秋地区须家河组气田水的水质特征分析,针对其铁含量高、易结垢的特点,提出相应的增注措施。
1 回注污水主要特征1.1 铁含量高四川气田金秋区块回注污水为须家河组产出水,选金2井和金17井产出水为分析样品,肉眼观察,污水呈黄色且浑浊,悬浮物含量较高(图1(a))。
天然气采出水回注处理

天然气采出水回注处理如今,随着环保意识的全面普及,如何有效的进行天然气采出水回注处理已经成为影响气田进一步发展的关键问题。
本文通过对天然气采出水的特征、来源和危害进行详细剖析,阐明天然气采出水利用的意义和回注水的要求,并总结了当今天然气采出水回注处理主要的技术措施。
旨在促进气田采出水回注处理技术不断改善,提高资源利用的效率,减少气田的生产成本,并避免生态环境遭到破坏,保证气田的可持续发展。
标签:天然气采出水;回注处理;处理技术;效率1.气田采出水特征天然气采出水主要来源于气井生产过程中措施工艺产生的污水,也有一部分是从地层中所携带出来的各种盐类、气体和悬浮固体。
而在采气集输过程中又因为各种工艺步骤所需的化学药剂加注、水质本身所含微生物等。
总而言之,采出水的含油量高于正常注水指标;悬浮物含量高;富含有机物;有大量离子,其中既有结垢离子,又有腐蚀离子;并且含油微生物。
(1)一般含油指標1000-2000mg/L,根据含油颗粒大小不同以浮油、分散油、乳化油、溶解油存在于采出水中;(2)悬浮物颗粒。
采出水中一般存在各种土颗粒、粉砂和细砂,其颗粒直径一般为1-100?m;(3)细菌主要有腐生菌和硫酸盐还原菌;(4)高盐含量。
其中无机盐离子居多:Ca2+,Mg2+,K+,HCO3-等。
2.气田采出水处理措施2.1 物理法2.1.1 气浮技术气浮分离技术主要指的就是向气田采出水中通入一定量的空气,并且以微小气泡的形式从水中析出并且成为载体,使采出水中的微小的悬浮固体颗粒等污染物质粘附在气泡上,其密度小于水会上浮从而达到净化采出水的目的。
2.1.2 膜技术选择合适的膜结构,可以一次性去除水中的固体颗粒,这种膜技术的去除率一般很高,不会造成二次污染,操作方便并且安全性较高。
但是膜分离技术存在膜污染和浓差极化等问题,使得运行中渗透通量随运行时间的延长而下降,而且膜技术造价成本较高。
2.1.3 旋流分离技术旋流分离技术适合处理油水密度差大于0.05毫克每升的含油污水,可以去除颗粒直径大于10微米的悬浮固体以及分散油。
气田水回注方法

气田水回注方法(SY/T6596-2004)1、适用范围:本标准规定了天然气气田水回注井和回注层的评选要求、推荐水质、达标回注水质检测分析方法与推荐水质处理工艺。
2、气田水回注层和回注井的评选要求:1)回注层的评选要求:(1)优先选择枯竭井或废弃井。
(2)根据当地水文地质资料,回注后不对淡水层造成影响。
(3)有足够的储集空间,能满足较长时期的回注要求。
(4)上下隔离层不窜漏,注入层横向连贯性好,满足总注如量波及范围内无断层、无地表露头或出露点。
(5)有足够的吸渗能力,不应造成较高泵压,不应引起回注水外注或外泄。
(6)回注水与回注层岩性及地层水配伍性好,不应形成二次沉淀堵塞地层。
2)回注井的评选要求(1)套管技术状况良好,固井质量好、无窜槽。
(2)油层套管能承受设计回注压力。
(3)井口装置密封良好,能承受设计或额定压力,满足泵注要求。
3、气田水回注推荐水质指标1)水质基本要求:(1)回注水水质稳定,与地层水相混合后不产生沉淀。
(2)回注水注入地层后不使粘土矿物产生水化膨胀或悬浮。
(3)回注水应控制回注水的悬浮物、有机淤泥、油和乳化液含量。
(4)回注水对注水设施腐蚀性小;(5)不同水源的水混合回注时,应首先进行室内试验。
证实其相互间及其与回注层岩石以及地层水之间配伍性良好,对回注层无伤害方可注入。
2)推荐水质指标气田水回注推荐水质指标6.2 推荐水质处理流程。
气田采出水处理及回注地面工艺技术探析

气田采出水处理及回注地面工艺技术探析摘要:国际对能源的大量需求,使气田开采规模逐渐加大,因而气田采出水量在不断增多,在这一背景下,如何对气田采出水进行有效处理是行业人员较为关注的问题。
本文先分析气田采出水处理及回注地面工艺技术现状,进而重点探究气田采出水处理及回注地面工艺技术优化对策,以期为相关行业人员提供参考。
关键词:气田采出水;回注地面;采出水处理引言:在天然气产量逐渐增加的情况下,气田采出水量也在不断加大。
如何对气田采出水予以有效处理,降低处理成本,控制环境污染,推动采出水处理行业可持续发展,是行业人员较为关注的问题。
目前,我国气田采出水处理及回注地面工艺技术尚处于发展阶段,行业人员应在分析工艺技术应用现状的基础上,探究优化工艺技术的措施。
1气田采出水处理及回注地面工艺技术概述所谓气田采出水,是指采集天然气时夹带的地下水。
在天然气采集过程,气田采出水的有效处理一直是难点问题。
一方面,地下水长期处于地下会滋生大量细菌和病毒,这些细菌和病毒往往会随着地下水一同带出地面,但由于危害性难以确定,如果未有效处理,可能造成环境污染,为人民生命安全带来威胁。
另一方面,气田采出水含有大量矿物质,如锌、钡、氯化物、硫化物等,不免存在有害成分。
以工业生产为例,工业生产过程产生的废水通过含有大量有害成分,所以不可直接排放,要在排放前进行严格处理,所以同理,气田采出水在回注地面前也要通过有效处理,这就需要应用气田采出水处理及回注地面工艺技术。
第一,不含醇的气田采出水处理工艺。
这种方式主要在天然气处理厂中配置水处理设施,并由专业人员操纵设施进行专业水处理,技术流程为:将杀菌剂加入采出水中,通过沉降处理后加入絮凝剂,待过滤完成后将过滤水送入水罐中。
第二,含醇的气田采出水处理工艺。
这种方式较为成熟,可结合采用油浮和过滤的方式,以保证采出水达标。
其中,沉降工艺主要通过旋流反应沉降设备进行沉降处理,吸附污泥,净化采出水水质;油浮工艺主要通过取适量油加入气田污水中,发挥乳化作用,进而采取常规水处理方式,加入化学药剂,如混凝剂、絮凝剂等,吸附杂质和油,最后进行过滤,使水质提高[1]。
气田水回注处理工艺技术探讨

这类井注水性能好 ,地面工程投资工作量小 。
选择枯竭气井作回注井时 ,其储水空间可由式
(1)计算 :
V = 0. 101325 (Σqsc / ( pf / Z ) + Σqw
(1)
式中 : V — 储 水 容 积 , m3 ; Σqsc —累 积 采 气 量 , m3 ; Pf —原始地层压力 , M Pa; Z —压缩因子 ;Σqw —累积
五 、碳酸盐岩裂缝性 气藏回注井注水实例
从蜀南气矿所选回注井的储层资料可知 ,气藏储 层绝大多数为碳酸盐岩裂缝型气藏 ,裂缝既是储气空 间 ,又是渗透通道 ,选择这类井注气田水 ,主要是靠裂 缝储水而不是靠孔隙储水 ,更ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是靠微细裂缝和微细 孔隙储水 ,因而微小粒径的悬浮物对裂缝渗流通道不 会产生堵塞 ,这就对回注水的水质指标要求与孔隙性 气藏不一样 ,即回注水处理工艺中可以少去精细过滤 或加药工艺设施 ,可大大节省工程的投资与运行成 本。这里以纳溪气田回注井纳 8井为例作一说明。
膜法 、综合利用等方法 ,目前国内外用得最多的是回
注地层 。从蜀南气矿的回注情况分析 ,回注效果的
好坏一方面取决于回注井回注层的渗透性与有效储
集空间的大小 ,另一方面取决于回注水质情况 ,主要
是地层水组分 、水中悬浮物 、氧化物与回注井地层岩
石的配伍情况 。
气田水回注井应具备如下条件 : ( 1)地层裂缝 、
三 、碳酸盐岩枯竭气藏 回注井回注水水质探讨
1. 气田水组分 不同气田 、不同产水层位其所产地层水的组分
不一样 ,但对蜀南地区气田主产层三迭系嘉陵江气 藏和二迭系茅口气藏而言 ,其气田水的组分主要为 钾 、钠 、镁离子和氯根 、碳酸根离子 ,还有少量的碘 、 溴 、硼离子等 ,其他重金属离子如汞 、钡等离子一般 很少 。
气田水回注井可注量计算方法

气田水回注井可注量计算方法陈林;苏静;彭嘉;王亚辉;王矗【期刊名称】《北京石油化工学院学报》【年(卷),期】2017(025)001【摘要】为避免气田水回注过程中由于注入量太大引发井筒完整性破坏和发生地层窜漏,开展了气田水回注可注量评价研究.通过建立注入流体-套管-井壁-地层耦合的有限元力学分析模型进行注水井井筒受力分析;利用现代试井分析理论中的最优化拟合方法拟合注水过程中井底流压数据并获取注入流体波及半径,结合注入层段河道砂体展布确定波及面积;根据物质平衡原理计算可注量,形成气田水高压回注可注量评价方法.以L地区气田水回注井可注量评价为例进行分析,该方法考虑的因素客观全面,可以为气田水回注精细化管理提供定量指标和依据.【总页数】5页(P9-13)【作者】陈林;苏静;彭嘉;王亚辉;王矗【作者单位】中国石油西南油气田公司川中油气矿,四川遂宁 629000;中国石油西南油气田公司川中油气矿,四川遂宁 629000;中国石油西南油气田公司川中油气矿,四川遂宁 629000;中国石油西南油气田公司川中油气矿,四川遂宁 629000;中国石油西南油气田公司川中油气矿,四川遂宁 629000【正文语种】中文【中图分类】TE341【相关文献】1.大牛地气田回注井地层水与注入水配伍性实验研究 [J],2.气田水回注井井身结构完整性评价方法初探 [J], 况雪梅;张凤琼;李大鹏;卢邹;谢佳君;何军3.低渗储层回注区回注井可注量计算方法研究 [J], 陈林;张雪;袁山伟;陈强;周思立;蓝琼;刘顺茂;;;;;;;;4.气田水回注井环境风险评估及风险管控措施探讨 [J], 廖凯;乔川;张鹏5.气田水回注的水质问题及回注井选择 [J], 杨旭;俞平仁;卢富图因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
气田水回注处理工艺技术探讨

气田水回注处理工艺技术探讨作者:胡贞奇来源:《中国化工贸易》2014年第17期摘要:回注地层是当前气田水的主要处理方法。
气田水回注的效果主要取决于两个方面,一方面是回注井回注层的渗透性、有效储集空间,另一方面是回注水质。
本文以碳酸盐岩枯竭气藏为例,对回注井的选择原则、回注水质的处理方法等进行了探讨,分析了回注工艺技术,通过这些回注技术确保在正常回注的基础上降低成本,提高水气藏采收率。
关键词:气田水回注处理工艺技术气田水的处理工艺方法包括回注地层、膜法、综合利用等方法,其中回注地层的方法是国内外最为常见的。
回注的效果取决于两个方面,一方面是回注井回注层的渗透性、有效储集空间,另一方面是回注水质,主要包括地层水组分、水中漂浮物、回注井地层岩石配伍情况等。
一、回注井的选择原则与气田水的处理方法气田水回注井需要满足以下几方面的条件:第一,地层呈现裂缝与孔隙的发育,具有良好的渗透性能;第二,储水的空间比较大;第三,有着良好的井身结构,注入水不会出现到地面上;第四,与出水井之间的距离近,地面建设投资不大。
根据实践经验可知,可供选择的回注井包括:选择有漏层的地方钻回注井;对有漏层的报废井进行试修,恢复其漏层;采气枯竭井。
二、确定回注压力1.在常压下进行注水采气枯竭井是当前较多的一种回注井形式,这种井的井深一般都在一千米以上,且井管液注的压力较大,通常都大于10MPa,因此在对采气枯竭井进行注水的过程中压力一般为零。
如果要求注水速度加快或者出现地层吸收比较慢的情况,可以稍稍增加注水的压力,通常只要1-2MPa就可以。
2.在高压下进行注水如果出现回注井的地层渗透性比较差的情况,需要通过人工的方式进行造缝并压裂,之后才能够实现回注。
这种情况下向回注井进行注水时,需要根据实际情况提高注水泵的压力,提高注水的速度与地层吸收速度。
三、分析碳酸盐岩枯竭气藏回注井回注水水质1.回注水中的组成成分地层水的组分受到气田与产水层位的影响,会含有钾、镁、钠等离子,以及碘、硼离子等。
井下气液分离及产出水回注技术研究与应用

井下气液分离及产出水回注技术研究与应用
井下气液分离及产出水回注技术是油气田开发过程中的重要环节之一,它可以有效地
提高油气井的生产能力和水资源的合理利用率。
本文将从研究和应用两个方面对井下气液
分离及产出水回注技术进行讨论。
井下气液分离技术是油气田开发中的关键环节之一。
在油气井生产过程中,常常伴随
着气液两相流体的产生,如果不进行有效的气液分离,将会导致生产能力下降和管道堵塞
等问题。
井下气液分离技术通过采用物理分离、纺网分离和电磁分离等方法,将气相和液
相有效地分离,提高油气井的生产能力。
产出水回注技术是对井下产出水的合理利用方式。
在油气田开发过程中,通常会产生
大量的产出水,如果不进行处理和利用,将会对环境造成污染。
产出水回注技术通过对产
出水的处理和净化,将其重新注入地层中,达到地层压降的目的,提高油气田的开采效
率。
在井下气液分离及产出水回注技术的应用方面,需要考虑到不同油气田的地质条件、
产出水水质和生产方式等因素。
在研究中,需要结合实验模拟和数值模拟方法,分析不同
条件下的气液分离和产出水回注效果。
在实际应用中,需要根据地质勘探和生产实践结果,制定相应的分离和回注工艺流程,确保其稳定可靠。
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气田水回注方法
1. 引言
气田开采过程中产生的大量废水需要进行处理和回注,以保护地下水资源和环境。
本文将探讨气田水回注方法,介绍其原理、流程和技术,以及相关的应用案例。
2. 气田水回注原理
气田水回注是指将开采过程中产生的废水重新注入地下层,以实现废水的合理利用和环境保护。
其原理基于以下几个方面:
2.1 液体排放减少
通过将废水回注地下层,可以减少液体排放到地表和地下水中的数量。
这有助于避免对环境造成污染,并保护地下水资源。
2.2 压裂液再利用
气田开采过程中使用的压裂液可以通过回注方法进行再利用。
压裂液含有大量化学物质和悬浮颗粒,如果直接排放到环境中会对生态系统造成危害。
通过回注压裂液,不仅可以减少对周围环境的影响,还可以节约成本。
2.3 储层压力维持
气田开采过程中,废水回注可以维持储层的压力,保证气体的正常产出。
废水回注还可以改善储层物性,提高气田开采效率。
3. 气田水回注流程
气田水回注流程包括废水收集、处理和回注三个主要步骤。
3.1 废水收集
在气田开采过程中,废水会被收集到特定的储存设施中。
这些设施通常由防渗透材料构建,以防止废水渗漏到地下水中。
3.2 废水处理
废水处理是确保回注液质量符合要求的关键步骤。
常见的废水处理方法包括物理处理、化学处理和生物处理。
物理处理主要是通过过滤、沉淀和离心等方法去除悬浮颗粒和杂质;化学处理则使用化学药剂进行沉淀、中和和消毒等作用;生物处理则利用微生物降解有机污染物。
3.3 废水回注
经过处理后的废水可以通过管道或井口进行回注地下层。
在回注过程中,需要控制回注速度和压力,以避免地层破裂和水力压裂等问题。
4. 气田水回注技术
气田水回注涉及多种技术,包括压裂液回收、水质监测和地质模拟等。
4.1 压裂液回收
压裂液回收是指将开采过程中产生的压裂液进行处理和再利用。
常见的压裂液回收技术包括膜分离、离心分离和化学处理等。
这些技术可以有效去除悬浮颗粒和化学物质,使得压裂液可以被安全地回注或再利用。
4.2 水质监测
对废水进行实时监测是确保废水质量符合要求的重要手段。
常用的水质监测方法包括pH值、悬浮物含量、溶解氧含量、有机物含量等指标的检测。
通过定期监测,
可以及时发现废水处理过程中的异常情况,并采取相应措施进行调整。
4.3 地质模拟
地质模拟是通过计算机模型对气田水回注过程进行模拟和预测。
通过模拟,可以评估回注液对地层的影响,预测地层变化和压力分布等。
这有助于优化回注方案,提高回注效果。
5. 案例分析
以下是几个气田水回注方法的应用案例:
5.1 案例一:XX气田废水处理与回注项目
该项目采用物理、化学和生物处理技术对废水进行处理,并通过管道进行回注。
经过数年的运行,该项目取得了良好的效果,实现了废水的合理利用和环境保护。
5.2 案例二:XX气田压裂液回收与再利用项目
该项目采用膜分离技术对压裂液进行处理和回收。
经过技术改进和优化,成功实现了压裂液的高效回收和再利用,降低了成本并减少了环境污染。
6. 结论
气田水回注方法在气田开采中起到重要作用。
通过合理利用废水、压裂液等资源,并进行适当处理和回注,可以实现资源循环利用、环境保护和提高开采效率的目标。
随着技术的不断发展,气田水回注方法将进一步完善和推广应用。
以上是对气田水回注方法的综合介绍,包括原理、流程、技术和应用案例等内容。
希望本文能够对相关领域的研究和实践工作提供参考和借鉴。