地下储气库技术.ppt

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1、地下储气库技术概况内容提要地下储气库的作用地下储气库的类型孔隙型地下储气库盐穴型地下储气库地下储气库的费用地下储气库新技术简介一、地下储气库的作用供气系统调峰供气系统整体优化事故应急供气天然气战略储备天然气贸易套利租赁储气库容二、地下储气库的类型孔隙型洞穴型枯竭气田型盐穴型枯竭凝析气田型岩洞型枯竭油田型废弃矿井型含水层型三、孔隙型地下储气库3·1地质构造的一般要求具有积聚气体的能力。储气空间为多孔岩层,且气体可通过气井进/出该空间。储气空间渗透率不低于0.2μm2,孔隙率不低于10%,厚度不小于4

2、米。有充水的盖岩层,防止气体向上泄漏。具有较大深度,因而可达到较高储气压力。储气区四周被水包围以防气体泄漏。孔隙型地下储气库的构造枯竭气田是地下储气库的首选对象,也可把半枯竭气田转换为地下储气库。3·2枯竭气田型和凝析气田型储气库的优点储气空间大,并具有良好的渗滤条件。具有良好的圈闭条件,储气安全性、可靠性高。可利用气田中未采尽的天然气作为垫层气。储气压力高、储气量大,特别适合季节性调峰。勿需地质勘探。可利用原有部分气井和地面设施,建库投资较低。试注/采把握大,建库风险小且周期较短。可充分利用原气

3、田的地质资料和开采过程中积累的气田动态资料,从而为储气库优化运行提供依据。3·3建造枯竭气田/凝析气田型储气库的基本设计步骤及有关技术问题收集气田的现场资料:地质资料,原始气藏压力,采出气量与气藏压力的关系,气藏温度,气田中原有天然气的组分,原有气井的数目、位置、深度和岩芯资料,每口井的运行记录,储气层结构与等厚线,水驱程度,气井的流通能力与机械状况,反映相邻储气层状况的区域图…评价气井的机械状况。确定储气库的工作气容量。确定所需的各类井数:注气井、采气井、注/采气井,观测井考虑气体压缩、注气/采

4、气管网及气体处理等问题。3·4枯竭油田型储气库的特点地质构造、储气原理、建造步骤及运行特性均类似于枯竭气田/凝析气田型储气库,同时也具备枯竭气田型储气库的某些优点。要把部分油井改造为天然气注/采井。要把原油集输系统改造为天然气集输系统。采气过程中会携带出轻质油,需配套新建轻质油脱出及回收系统。部分天然气会溶解于储层中残余的原油中。储层中油、气、水三相流动可能降低其渗透性。建库周期较长,需试注、试采、检验和考核。建库费用较高。主要缺点基本原理:用注入的天然气驱替含水层孔隙中的水。在由盖层封闭起来的储

5、气构造中,实际占用的储气空间随储气量变化。主要优点:寻找库址的地理范围大,在找不到合适的枯竭油气田时,大型含水层不失为季节性调峰和战略储气库的一种可行选择。3·5含水层型储气库的特点主要缺点:勘察、选址难度大、工作量大、时间长,从开始勘探到完成首次注气可能需要长达15年时间。钻井工程量较大,且观测井所占比例比枯竭油气田型储气库大。需要分阶段进行较长时间的试注、试采,以观察和检测水运移情况以及漏气对环境的影响程度。需配套建设注/采气、天然气净化、供水、供电、通信、道路等设施。3·5含水层型储气库的特

6、点主要缺点:垫层气比例高,一般占总储气容量的50%~60%。有一定数量的气漏失在地层中,漏失量一般控制在储气量的3%以内。建库工程量大、投资高,运行费用也高。3·5含水层型储气库的特点有一个聚集天然气的地下构造,构造内无断层。储气岩层孔隙度通常为12%~25%,渗透率一般应大于0.5μm2。最合适的岩石种类有:砂层、纯砂岩、石灰岩、白云岩和白垩土。有一个充满水的低渗透率盖层。盖层通常为页岩。含水层深度一般不小于305m。地下水完全包围储气空间。储气含水层与生活/工业用水或其它水源不联通。储气含水层

7、无地面露头,对地面水体及环境不会造成不良影响和污染。3·6含水层型储气库的选址条件水文地质和工程地质勘察。三维地震勘探或重力勘探,了解含水层构造形态及有关地质参数。钻井取岩芯,对岩芯进行化验、测试和分析,并对探井进行各种测试,以验证、核实含水层的构造形态及有关地质参数。建立储气库的地质构造模型,对储气库工程进行可行性研究。钻井(包括生产井和观测井)及地面系统建设。3·7含水层型储气库的建设程序3·7含水层型储气库的建设程序进行泵抽水试验(pumptest),据此评价含水层储气区的原始渗透性,并判断

8、水是否能穿过盖层。分阶段试注天然气,测试注气过程中地下水的运移规律、气体漏失及压力变化等情况,在此基础上找出储气库的合理注气参数及运行条件。制定储气库的运行方案,进入正式运行阶段。3·8含水层型储气库的垫层气比例垫层气比例与含水岩层的渗透性密切相关。在一年的注/采周期中,高渗透率(大于493.45×10-3μm2)储气层的垫层气比例仅为45%,而低渗透率(低于49.35×10-3μm2)储气层的垫层气比例可高达75%。渗透率与垫层气比例的大致对应关系:渗透率(10-3μm2)垫层气

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