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相似文献
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1.
气田的气井在经过压裂技术处理后,气井的产气能力受到巨大的影响变化,在相关的影响因素分析方面,笔者结合苏里格气田进行了研究,提出并分析研究了主要的三种影响因素——测试时间因素、测试回压因素以及储层渗透率非均质因素对苏里格气井的影响。根据本文的分析研究可以得出提高气田的气井产能需要再测试时间上保证适当的时长,通过降低测试回压来减小计算误差等。对气田压裂气井产能影响因素的分析对解决生产实践中的产能以及经济效益提高等问题具有现实的指导意义,所以应当加强对该问题的关注和研究。  相似文献   

2.
苏里格气田属典型的“三低”气田,应用Turner的最小携液产量公式计算气井携液速度和携液量,会导致较大误差。本文针对苏里格气田气井产液的实际情况,推到和适合苏里格气田的最小携液速度和产量公式,在实际应用中该公式比较适合苏里格气田气井的生产实际。  相似文献   

3.
通过对苏里格气田生产井压裂后排液保护以及影响苏里格气田产能的影响因素的研究,探索了测试时间、回压以及相应的渗透率等非均质对气井产能造成的影响,而探究的结果表明,要想可靠的气井绝对无阻流量,必须保证充足的测试时间,随着测试回压的降低,所产生的误差也随之减小。井外圈的半径与无阻流量成反比例。井外圈半径保持一定时,变差程度则越大,无阻流量将越低,从而严重影响了气田的产能。对气田产能影响因素的分析具有十分钟重要的现实意义。  相似文献   

4.
苏里格气田采用井下节流工艺,当井下节流失效、采气管线发生破裂等超欠压事故发生时,需要迅速截断井口气源,防止下游管线超压或天然气的大量泄露;苏里格气田气井数越来越多现场需要对气井进行远程开关操作以减少人员用工。苏里格气田井口目前使用远控紧急截断阀和电磁阀,这两种阀门具有远程开关和紧急截断气井的功能,本文分别总结归纳了两种阀门的远程开关和紧急截断的工作原理,归纳分析了两种阀门的功能特点,对现场应用情况和起到的作用进行了介绍。远控紧急截断阀和电磁阀的使用,为气井的安全和远程开关井提供了保障和技术支持。  相似文献   

5.
为了能更有效地开发苏里格地区低渗透气田,本文对苏里格地区气田水平井压裂技术进行研究。首先阐述了国内外水平井分段压裂工艺的技术现状,继而提出水平井裸眼完井分段压裂作为一项先进的压裂技术,为水平井裸眼完井分段压裂能顺利进行提供了技术保障。具有重要作用。随后就裸眼封隔器这一新型工艺进行了相关研究。进而提出了水平井压裂工艺优化方法及未来发展方向。  相似文献   

6.
苏里格气田水平井主要压裂施工模式有两种:多级分段压裂和水力喷射压裂。由于采用不同的施工工艺和各种类型的压裂液使得气井水平井施工难度大,施工周期较长,一旦发生砂堵会导致一系列的困难,必要时需要动用连续油管车等特种设备作业。因此,预防水平井的砂堵显得尤为重要,本文就针对苏里格气田水平井的施工,分析并总结出预防及处理砂堵的方法,为今后的施工提供一定的理论和实践指导。  相似文献   

7.
苏里格气田目前日产量已突破107m3,是中石油天然气主力上产区之一。本文在调研苏里格气田现状的基础上,了解气田开发面临的难题,如该气田储层呈薄互层,非均质性强,气井压力下降快,单井采出量小,常规技术难以实现有效开发等常见问题,面对这些问题,探索新的解决方法,找出适合苏里格气田开发的低成本方法,实现技术集成化、建设标准化、管理数字化、服务市场化的生产方法,为日后苏里格气田2*1012m3大规模储量的开发和持续发展提供有价值的服务保障。  相似文献   

8.
压裂是储层改造的重要增产措施。随着大量水平井的规模化开发以及大型施工工艺的应用,压裂液的用量越来越大,压后返排液量也相应增加,这些返排液成为压裂增产后的主要污染物。对返排液再配液影响因素进行分析,研究了一套适用于苏里格气田的交联胍胶类返排液再配液技术。该技术应用不仅减少了返排液的外排压力,还促进了水资源的循环利用,在保护环境的同时又保障了油气田的持续生产。  相似文献   

9.
"低孔、低渗、低丰度"是苏里格气田典型的储层特征,前期开发实践证明,单一的直井很难做到对苏里格气田的有效开发。2009年以来,水平井开发技术作为低渗透气藏开发的关键技术在苏里格气田得到大力推广应用。本文就苏里格气田水平井多段压裂技术、压裂工艺中的储层保护技术等关键问题做以介绍,同时就水平井技术在苏里格气田大范围推广之后带来的相关问题做了初步探讨。  相似文献   

10.
目前,苏里格气田苏75区块产水气井逐渐增多。生产过程中如何排出井内积液,定期排液,良性循环,稳定产量,延长气井稳产期,提高天然气采收率,成为苏里格气田产水气井后期开发亟待解决的问题。本文针对苏75区块气井生产中出现的问题,通过研究,研制出适合该区块的泡排剂,并开展泡沫排水采气技术现场应用,形成一套适应苏75气田的泡沫排水采气工艺技术,有助于提高气田开发经济效益。  相似文献   

11.
为了增加井下节流器下入深度,满足苏里格气田低产气井、产水气井的正常携液生产,研制了一种新型井下节流器。该节流器主要由工作筒和芯子两大部分组成,新井下完井生产管柱时,在设计位置安装工作筒,利用专用投放工具通过钢丝作业将芯子投入工作筒,芯子依靠锁块卡入工作筒实现定位,采用密封圈密封。通过室内试验和现场应用表明,预置工作筒式井下节流器投放打捞容易,能够满足苏里格气田下入深度要求,有效地提高气井携液能力。  相似文献   

12.
苏里格致密气田是我国重要气田之一,具有单井产量低和产量递减快等生产特征,压裂是该气田增产的主要技术手段且增产效果明显。本文针对苏里格东部致密气藏水力压裂,根据不同的地质沉积模式,对其射孔级数和施工参数分别进行优化,为气田压裂合理地选择压裂施工参数提供参考。  相似文献   

13.
随着苏里格气田开发的持续推进,气井产水严重,判别评价气水层难度逐年增大。为了提高彔井在苏里格气田储层流体评价的准确性,尤其是有效识别气水层界面,以增加单井产气量,开展彔井精细评价技术研究。建立天然气彔井解释评价标准,分层系建立解释图板,结合气测全听曲线形态特征,有效判别气水层,建立一套适合苏里格区块天然气彔井精细评价技术系列,为今后苏里格气田评价气水层提供借鉴。  相似文献   

14.
苏里格气田属于低压低产气藏,气井生产中后期,因井底压力和产气量低,气井携液能力差,导致井筒积液不断增多,严重影响气井的正常生产,部分气井甚至出现积液停产现象.为提高气井携液能力,依据柱塞管柱优选理论,结合苏里格气田井筒实际情况,优选适合该气田的连续油管作为生产管柱,在原∮73mm油管内下入∮ 38.1mm连续油管,采用...  相似文献   

15.
水平井裸眼分段压裂完井是改变低渗透油气田多井低产、转变发展方式、实现少井高产的重要手段,为此苏里格大多数区块采用了水平井裸眼分段压裂完井技术。施工过程中,依然难以确保将完井管柱顺利的下到设计位置。苏里格气田项目部针对多年来现场施工经验,对于130多口水平井完井分析总结,制定严格的完井工艺流程,通井刮套管、单磨鞋通井、双磨鞋模拟管柱通井,对钻井液进行特殊处理和确定完善的现场完井施工管理制度,提高了苏里格气田项目部水平井完井管柱顺利下入的成功率。  相似文献   

16.
苏里格气田是目前我国最大的整装天然气田,并且是典型的"三低"气田,主要采用"井下节流"为核心的中低压集气模式加快产能建设。压裂完井管柱井下节流装置失效,是苏里格气田面临的主要事故。常规作业带来的施工安全隐患,作业周期长,污染成本高等问题一直是制约苏里格气田的效益开发。带压作业新技术在苏11-18-42井的成功应用,很好的解决了上述问题,该技术在国内"三低"气田的推广使用具有一定的借鉴意义。  相似文献   

17.
连续油管排水采气技术在苏里格气田的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
苏里格气田为低压低产气藏,气井在生产中后期携液能力差,导致井筒积液不断增多,严重影响气井正常生产,部分气井甚至出现积液停产现象。为提高气井携液能力,依据管柱优选理论并结合苏里格气田井筒现场情况,选择了连续油管排水采气工艺。现场试验结果表明,在原Φ73.0mm油管内下入Φ38.1mm连续油管后,油压从1.1MPa降至0.9MPa,套压从7.1MPa降至3.6MPa,日产气量从0.286×104m3增至0.391×104m3,产气量、产水量均明显增加,取得了较好的排水采气效果。  相似文献   

18.
苏里格气田开发过程中,常伴随有地层水、凝析水或凝析油产出。生产过程中,气井气液一起在井筒中流动,如果气井产能低于地层出液量,液体将逐步在井筒聚集,降低井口压力和产气量甚至造成气井停喷。而氮气增压气举作为苏里格气田开发后期低压低产积液井一项重要的排水采气工艺,在提高气田采收率、提高气井开井率方面显得尤为重要。本文总结前期氮气增压气举在苏里格中部气田的开展情况,在理论与实践相结合的基础上,推导了氮气增压气举复产工艺参数,为后期此项工作的开展提供技术依据。  相似文献   

19.
在对低孔隙度、低渗透—特低渗透砂岩油气藏压裂中,由于储层基质向裂缝的供油气能力较差,仅靠单一的压裂主缝很难取得预期的增产效果。因此,提出了适合低孔隙度、低渗透、低压储层的"体积压裂"技术。随着苏里格气田水平井大面积的开发,针对其水平井的新工艺新技术也层数不穷,特别是今年"体积压裂"的水平井尤为突出。  相似文献   

20.
每个气田的开采环境不同,因此需要结合实际开采情况,为其选取一种最佳开采工艺。本文分析了每一种开采工艺的优缺点,结合苏里格气田开采工艺需求,对节流器进行改进处理,通过控制节流气井合理下深来达到提高气井携液能力的目的,从多项采气工艺中选取最佳工艺。试验结果表明,该项优化方案可以在一定程度上增加气井低压区段,有助于气井携液能力的提升。  相似文献   

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