合川气田天然气压缩机气举技术的应用_王孝臣.pdf
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1、2022 年 第 12 期 化学工程与装备 2022 年 12 月 Chemical Engineering&Equipment 103 合川气田天然气压缩机气举技术的应用合川气田天然气压缩机气举技术的应用 王孝臣(大庆油田有限责任公司重庆分公司,重庆 402660)摘摘 要:要:针对合川气田开发产量低、递减快,气井普遍产水且水气比高,投产气井 95.2%产水,部分气井水淹停产,经济效益差的实际,通过天然气压缩机气举技术对水淹井复产,对水气比高的气井提高单井产量,为今后的气藏开发方式提供技术路线,确保实现气田效益开发 关键词关键词:气井;产水;压缩机气举 1 1 问题提出问题提出 合川气田自
2、2008 年投入开发以来,采用 整体部署、滚动评价、“甜点”优先、接替稳产的实施原则,历经 3 年建成 8.3 亿方/年生产能力,但稳产期仅有一年,2012-2014年尝试水平井开发,之后未钻新井,初期年递减率达 31%,后期年递减 16%。投产气井 95.2%产水,水气比为 2.5-23.6方/万方,平均 5.8 方/万方。78.0%的井存在油、气、水三相,易形成水锁和油堵影响产能,部分气井因快速水淹关井停产。2017 年股份公司对合川气田进行区块流转,流转前合川区块年产气量为 2.3 亿方,自然递减率为 10.51%,全年平均日产气量为63.32104m3。合川气田管辖气井460口,正常生
3、产井 172 口且普遍产水,据压力梯度测试、声波液面探测和井史资料分析,目前已有 55 口气井井筒积液,甚至部分井水淹停产,导致产能大幅下降。因此,如何使积液气井恢复正常生产,是实现合川气田稳产的重要保障措施。2 2 天然气压缩机气举实施效果评价天然气压缩机气举实施效果评价 2.1 气井积液原因分析 针对合川气田气井普遍存在积液情况,从区域地质特征出发,通过钻井、录井、测井等静态资料和气田开发的动态资料综合分析,呈现如下特征:一是由于地层压力下降快,产气能力降低。由于储层渗流能力下降,天然气在地层远端向单井运移过程中,气层可等视为若干个孔隙单元的集合体,在相同渗透率条件下,地层压力越高,孔隙两
4、端压差越大,渗流能力好,压力损失小;地层压力越低,孔隙两端压差越小,渗流能力差,压力损失大。因此地层出水(或其它堵塞)时,储层处于气水两相流动状态,由于前端压力降低,孔隙两端压差变小,不足以驱动孔隙充填物质,气层表现为渗流能力变差,造成减产或停产。二是井地层积液,造成气藏“水包气”。在积液初期,主要表现为井筒内积液,该过程中,气井压力、产量不断下降;进入后期,随着井筒积液量的不断增加,井底对地层回压不断上升,导致地层积液量及范围不断增加、扩大,地层气体渗流能力下降并最终堵塞气体流动通道,受流动阻力影响,大孔道或高渗层是水窜通道,水很难进入低渗高压孔隙。一般来说,低渗透岩石孔隙中的天然气是通过高
5、渗透层孔道产出,由于储层的非均质性,当地层气液两相渗流时,气体呈断续流、液体呈连续流,会造成选择性水侵现象发生,水以连续性方式进入高渗透孔道,水侵后储层渗透率会发生变化,原本高渗带可能变成低渗带,阻碍了低渗部分气层的正常渗流,导致气井积液停产。三是储层低渗、低压、敏感性强,造成气层“水锁”。储层是多个岩石孔隙的集合体,当相对高渗透孔道发生选择性水侵后,低孔隙、低渗透砂体中的天然气被封隔包围,在毛细管效应作用下,水全方位地向被包围的砂体孔隙侵入,由于大部分岩石的亲水特性,在孔隙喉道介质表面形成水膜,喉道内气、水两相接触面处的毛细管阻力增大,孔隙中的气被水封隔,形成“水锁”。四是凝析油气藏储层存在
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