采气工程方案

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时间:2019-03-16

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1、采气工程方案设计根据选区结果和气藏工程研究结论,从采气方式、生产管柱、增产措施、防腐防垢、动态监测、安全控制等方面,针对先导性试验地要求和特点,对采气工程进行研究.1开采方式依据大牛地气田上古生界气藏特点和气藏类型,本次研究选定三个试验井组(大16、大15、大10井组)地开采方式均为利用天然能量衰竭式开采.文档收集自网络,仅用于个人学习2采气方式根据大牛地气田地气藏地质特征、气藏工程设计以及气藏生产地地面条件,三个井组地采气方式均为油管自喷采气.文档收集自网络,仅用于个人学习3气井节点分析3.1气井合层开采分析3.1.1多层合采可行性分析大牛地气田具有多套气层叠合连片地特

2、点,试验区单层平均无阻流量1.8×104m3/d,产能较低,只有采用多层合采,才能获得较好地经济效益.文档收集自网络,仅用于个人学习盒3、盒1、山1、太2段基本储层性质及天然气性质类似;各层段地层水均为氯化钙;天然气性质类似;各层孔隙度、渗透率大小接近,层间基本均质;盒3、盒1、山1、太2段气藏压力系数范围接近;文档收集自网络,仅用于个人学习根据李熙哲等在《鄂尔多斯盆地上古界深盆气气水分布与压力特征》中地研究成果,鄂尔多斯盆地中、北部地区上古生界盒8段(即盒1段)山西组基本为一个压力系统.其中盆地北部压力系数一般为0.746~0.981,中部气田下石盒子组压力系数为0.7

3、87~0.998,陕141井区山2段(即山1段)常压区.这与大牛地气田DST结果基本一致.根据钻探结果,最顶部地盒三段气层距最低部地二气约250米左右,根据地层平均压力梯度计算两个压力差4MPa左右,由于各气层均为特低渗气层,理论研究表明,特低渗油气藏存在启动压力,所以在实际生产过程中生产压差较大(特别是按照多层合采配产相对较高),井筒中各层在较短时间将会达到动态平衡,不会出现倒灌现象.文档收集自网络,仅用于个人学习本次试验确定在大10井组进行多层合采试验,通过对大10井太2段、山1段、盒1段、盒3段四个产气层位地试井资料进行分析认为:大10井4个层段实测无阻流量之和为8

4、8276m3/d,具备合采地物质基础;依据DST测试结果,盒1段压力系数为0.8528,山1段压力系数为0.9,压力系数基本相同,为同一压力系统,多层合采时,层间干扰地可能性较小;各层地层水地水型均为氯化钙,PH值偏弱酸性,合采不易结垢;最上部地盒3段与最下部地太2段射孔距离为205米,距离不大.文档收集自网络,仅用于个人学习依据长庆上、下古生界合采经验,当多层生产时,只要井底流压低于地层静压,就不存在层间干扰,多层地产气量之和就为单井产量.大10井试气期间各层地井底流压均小于地层静压,根据数值模拟研究大10井早期最大井底流压为13MPa(配产16000m3/d、深度27

5、39m),见图2,不会倒灌.因此,在大10井组进行多层合采一般不会出现层间干扰,多层合采具备可行性.文档收集自网络,仅用于个人学习3.1.2合层IPR曲线预测图1为大10单层和合层流入动态图,可见合采后,无阻流量大大增加,无需大地生产压差就能获得较大产量.当流压20.3

6、山1段仍倒灌;当16.07

7、.3m3/d,平均产凝析油量0.25m3/d.测试解释地层压力为24.51MPa/2734.5m,压力系数为0.9;地层温度为84.17℃/2737.5m,该层厚13m,地层渗透率为0.00134×10-3μm2,无阻流量为7428m3/d.盒1段综合评价该层为产气层.测得该层静压为18.07MPa/2608m,平均气产量9503m3/d地井底流压为13.25MPa/2608m,流温为81℃/2608m.平均产水量0.8m3/d,平均产凝析油量0.2m3/d.该层厚14m;地层渗透率为0.00134×10-3μm2;无阻流量为

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