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1.
气井泡沫排水中起泡剂的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
气井泡沫排水中使用的起泡剂直接影响气井的排水效率,是决定泡沫排水成功与否的关键。文章介绍了国虎近年来起泡剂的研究与应用情况,指出了现有起泡剂存在的问题和今后的研究方向。  相似文献   
2.
气井产水后产能就会降低,产层压力也会随之下降,从而导致气井过早停产,而更为严重的是绝大部分地质储量都无法采出.虽然在一些情况下,机械方法是可行的堵水作业解决办法,但是应用这些方法却会在井筒内产生局限性,无法接触到更深的产层.虽然化学堵水方法和堵水剂发展迅速,但可以供我们选择的高温低渗气藏条件下的堵水方法和堵水剂却很有限.可以证明,我们很难把水泥砂浆和不同种类的凝胶挤压入有粒度大小和流体黏度限制的地层.要把一种流体压入低渗气藏并且有效地密封近井地带,同时还能在生产过程中承受很大的压降,这是一个很大的挑战;另一个挑战是如何开发出一种既可以避免处理液过度驱替、阻止处理液倒流入井筒,又可以清除套管中残留的处理液,还能降低水对产层伤害的充填技术.通过对低渗气井堵水作业的成功实例的介绍,详细论述了堵水新技术,验证了应用挠性管一次作业就可以解决堵水问题的处理方法的可行性.  相似文献   
3.
计算水驱气藏地质储量和水侵量的简便方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
水驱气藏地质储量和水侵量是确定气藏开发规模和开发设计的重要参数,因此如何准确计算显得非常重要。应用视地质储量法, 不需要知道水侵量的大小, 仅应用生产动态数据, 通过绘制气藏视地质储量变化曲线就可以计算地质储量, 再把计算得到的地质储量带入视地质储量计算公式可以反求水侵量的值, 计算方法简便。通过实例分析及对比验证说明该方法计算结果准确。  相似文献   
4.
随着井站无人值守化和智能化推进,川东地区从2010年开始逐步实施泡沫排水采气自动化,但仅限于液体泡排技术。目前市面上在用的棒状固体泡排自动化加注技术已成熟广泛运用于长庆地区,相比之下,球状固体泡排加注装置虽然实现了自动化,但存在局限性:一是装置设计为两个压力系统,长期使用会导致密封原件失效;二是未考虑放空系统,对于含硫气井不适用。为了解决球状固体泡排剂加注问题,结合现场实际工况,研制了一种新型球状固体泡排加注装置,装置按一个压力系统设计,设有放空系统,更具备安全性。且装置具备自动控制功能,可以实现远程和就地操作,尤其适用于偏远地区的无人值守井站,可以极大降低生产成本,达到了应用球状固体泡排剂实施排水采气的目的。研究结果表明:(1)装置性能稳定,(2)应用该装置加注球状固体泡排剂实现了气井的连续稳产,提高了泡沫排水采气效率。结论认为新型球状泡排加注装置适用于球状固体泡排剂的加注,为川东地区固体泡排自动化加注提供了技术支撑,具有广阔的推广应用前景。  相似文献   
5.
介绍一种用来预测有圆形相连水体的油气藏的水体参数和原始油气地质储量的新方法.油气藏的水侵量通过van-Ever dingen和Hurst(VEH)的非稳态水侵方法表示.应用该方法除了可以预测原始油气地质储量外,还可以预测水体的参数.这些参数包括水侵系数B、无因次水体半径ReD、把真实时间t转换为无因次时间tD的时间转换因子c.还可以应用参数B和c预测水体的储水系数hφCt和流动系数kh/μ.为预测水体参数,运用最小二乘法求解物质平衡方程,却引出了非线性回归问题.因为在拉普拉斯空间的解法要比在真实空间内的解法简单,所以可以应用拉普拉斯变换的数值反演,结合非线性回归分析求解最小二乘法所需的VEH的解对水体参数的偏导数.还要应用Levenberg方法预测参数值,以确保当初始假设值和真实值差距较大时,参数可以收敛于真实值.模型对于原始油气地质储量N、Gi以及水侵系数B是线性的;对于无因次水体半径ReD、时间转换因子c是非线性的.若假设一组c和ReD的值,便可以算出N、Gi以及B的值,也就可以进一步算出误差平方和.  相似文献   
6.
气井实施有机解堵可解除井筒及地层堵塞,提高气井产能。沙坪场气田天东93井等4口井在连续加注缓蚀剂多年后实施了不停产有机解堵,在未做配伍性试验的情况下直接从油套环空加注药剂,导致解堵效果不佳。深入剖析解堵工艺后,提出了有机解堵在沙坪场气田推广应用中下一步应重点开展的工作:选择合适的解堵剂;结合气井井身结构和入井液加注年限,选择合适的解堵方式和加注途径。  相似文献   
7.
确定水驱气藏废弃压力与可采储量的简便方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
水驱气藏的废弃压力和可采储量是确定采收率的关键参数,它们的大小直接影响到气藏采收率的高低,因此如何准确计算水驱气藏废弃压力与可采储量的大小显得非常重要。引入虚拟曲线法,根据容积法地质储量计算公式,推导出水驱气藏的视废弃地层压力与可采储量关系式。应用生产动态数据绘制水驱气藏压降储量曲线与虚拟曲线于同一图中,压降储量曲线延长线和虚拟曲线的交点即是水驱气藏的废弃压力点。该点对应的压力即是水驱气藏的废弃压力,对应的累计产气量为可采储量。  相似文献   
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