空气泡沫驱配注工艺的研究与应用

来源 :第六届全国天然气藏高效开发技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vlon126
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由于主力油田进入高含水开发后期,常规二次采油工艺难以解决开发矛盾,因此在高含水油藏上开展了空气泡沫驱先导性试验工作.根据空气泡沫驱注入要求,研究并应用了空气泡沫驱配注工艺,其中重点开发了自动化程度高、具备安全保护性能的注入设备;研究并应用了安全控制技术和腐蚀防护技术.港东二区五断块空气泡沫驱先导性试验项目现场应用证明,空气泡沫驱配注工艺采用的撬装式模块设计、PLC自动控制系统、安全控制技术、腐蚀防护技术,实现了空气泡沫驱体系的自动化连续运行,避免了混合气体爆炸风险,为探索提高采收率技术新途径提供了技术保障.
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凝析气藏作为一种特殊的油气藏类型,开发中不仅要考虑天然气的采出程度,而且还要兼顾凝析油的采出程度.因此对于中、高凝析油含量凝析气藏,一般选用循环注气保压开发.循环注气开发面临的主要问题是井间气窜,因此本文结合大涝坝凝析气藏,综合运用气藏工程、数值模拟方法,对循环注气开发机理和方式进行论证和优化,并研究采气井指标变化,提出了大涝坝凝析气藏注气开发延缓气窜的合理开发方式.
针对煤层气相渗透率对煤层气开采的重要作用,对3块采自沁水盆地煤矿的煤样品,结合不同进口气体压力条件下气相渗透率变化实验,进一步分析了有效应力和气体滑脱效应对渗透率变化的控制作用.实验结果表明,随有效应力的不断增加,气相渗透率与有效应力之间呈指数形式不断下降;当有效应力增大到10MPa时,产生气体滑脱现象,导致气相渗透率升高,总体上渗透率呈先降低后升高的变化趋势.同时,通过非稳态法实验测得煤样气、水
采用低温液氮吸附法,针对5个煤样的纳米级(<100nm)孔隙结构进行分析,并进行瓦斯解吸实验,将实验结果与煤的孔隙结构特征相结合,分析纳米级孔隙结构对煤体瓦斯解吸的影响.研究结果表明:贫煤的小孔(10-100nm)和微孔(<10nm)最为发育,微孔主要占据了孔隙的比表面积,决定瓦斯解吸特性,在相同平衡压力条件下,解吸量随比表面积的增加而增加,呈现出较好的线性关系;孔比表面积是影响解吸量的主要因素,
随着地上瓦斯的抽采,和地下煤矿的挖掘,越来越多的煤层气井,或即将要采煤、或煤已被采空、或成为消除瓦斯突出井、或长期闲置,最终成为隐患井.这类井甲烷气体将外溢,同时空气及地表水也可能回流至煤层采空区,对地下(采煤企业),地上(采气企业)都存在安全隐患,必须进行治理.如何处置此类隐患井,减少事故发生,成为煤层气开采企业及煤矿企业需共同面对的问题.研究表明:首先要从根源上剖析枯竭煤层气井隐患的来源:一是
煤层气井生产采用排水降压方式使吸附在煤层中的甲烷气体解吸来实现产气,要求遵循"连续、平稳、缓慢"的排采原则.在生产过程中井下作业使排采过程中断,并造成了一定的储层伤害.本文将排采过程分排水、憋压、提产、稳产四个阶段开展储层伤害机理分析,找出不同阶段井下作业停抽过程造成储层伤害的主要因素,为做好储层保护提供理论依据,对煤层气井解堵措施选择具有一定指导意义.
基于对沁水盆地高煤阶煤层气藏孔裂缝系统、流体特征及煤矿井下的观测和理论研究:阐明了高煤阶煤层气藏内煤层水的分布赋存特征;不同排采阶段煤层水产出的来源.探讨了割理裂缝内饱和与不饱和煤层水情况下微孔裂隙内煤层水运移的机理,基质微孔裂隙与割理间的压差驱动是微孔裂隙水运移的关键和主要动力.根据煤层水的赋存与运移特征,对高煤阶煤层气藏开发布井方式、压裂改造和排采控制中的关键问题提出了几点建议.
以沁南东GC三维地震勘探区为例,分析了影响该区煤层气产量的关键地质参数,开展多属性地震预测,包括多属性相结合精细解释构造、波阻抗模型反演厚度,频率衰减梯度预测含气性、曲率属性预测裂缝,优选各要素均为有利区域确定其为煤层气井位标定"甜点区".成果应用现场后,预测结果与实钻吻合度高,提高了单井产量.并对国内其它地区煤层气开发具有一定的借鉴意义.
本文介绍了国内煤层气田地面集输建设现状、主要集气工艺技术及工程面临的难点,通过几年来煤层气的设计、建设和运行经验的总结,提出了下一步研究的方向,以期对我国煤层气工业的发展起到借鉴和推动作用.
煤层气井多层合采是目前开发的主要手段,而合理优选气井压裂层位是提高煤层气井产能及有效开发煤层气藏的首要因素.本文基于Perform非常规节点分析和生产优化软件,开展了煤层气合采井压裂层位优选方法研究.选取A区块的实际煤层气合采井为例,在生产动态进行拟合的基础上,设计多种压裂层位设计方案进行对比产能分析及对比.结果表明:针对研究区块煤层气井A-01,只压裂3#煤层时,产量增幅约80%;而3#、15#
容积法计算天然气储量过程中,平均有效厚度、平均孔隙度和平均含气饱和度是重要的测井参数.测井参数的准确与否,直接影响着整个储量计算的结果.为了提供准确的测井参数,以杭锦旗区块十里加汗地区锦86井区盒1段天然气预测储量计算为背景,在分析储层基本特征的基础上,综合运用多种气测录井、特殊测井方法对气层进行识别,并以岩心化验分析资料和测试资料为依据,运用图版法得到了气层下限标准,为锦86井区盒1段天然气预测