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相似文献
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1.
本文首先阐述了气井井口水合物生成的原因,接着对气井井口水合物的生成情况进行了分析,进而研究了井口温度对水合物形成的影响,旨在说明气井井口水合物的形成对管线造成的安全隐患,为研究如何减少井口水合物的形成提供一定的参考。  相似文献   

2.
PIPESIM软件在大牛地气田注醇优化中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
大牛地气田为低压低产含水气田,单井管线在天然气采输过程中,容易因局部节流,形成天然气水合物。目前大牛地气田采取的是注甲醇防堵,而PIPESIM软件可以通过模拟不同气井在不同生产阶段的水合物生成条件,从而指导最优化注醇量,即实现了防堵的目的,又可以节约成本。通过本论文的验证,得出了PIPESIM软件模拟调整注醇量适用于大牛地气田的气井。  相似文献   

3.
大牛地气田低压集输工艺气井无注醇工艺,在冬季生产期间堵塞严重。通过在气井井口安装气动柱塞泵,实现了气体驱动、无人值守、连续注醇,提高了气井生产时率,降低了甲醇使用量,取得了良好的经济效益。气动柱塞泵适用于位置偏远,未铺设注醇管线的气井,可以作为大牛地气田集中注醇工艺的补充。  相似文献   

4.
未经处理的天然气中都含有一定的水蒸气,它在一定的条件下会生成冷凝水、冰塞和水合物。水合物极易堵塞井筒。因此,针对马八气井开发过程中出现的水合物冻堵问题,通过实际生产情况明确了保持井口温度在20℃以上时,井筒将不易生成水合物。通过井口安装智能防爆高频加热装置来防止井口冻堵。其防冻堵效果良好。  相似文献   

5.
从甲醇预防天然气水合物造成管线冻堵的原理入手,根据目前徐深气田注醇工艺现状,从井口和外输两方面,建立了计算合理注醇量的方法,使气井注醇量更加科学合理,避免了甲醇浪费,从而达到节约降耗的目的。同时利用LabVIEW软件编制了计算程序,简化计算过程,方便员工使用,可以为徐深气田气井的合理注醇量提供参考依据。  相似文献   

6.
低温气井生产过程中,由于井口压力下降,温度上升,极易形成天然气水合物,为了降低水合物的危害,采取最佳的防止措施,解决水合物的问题。提高气井生产的效率,优化设计井口流程,满足气井生产节能降耗的技术要求,使其达到最佳的生产状态。  相似文献   

7.
对气井生产系统节流模拟的软件有很多,但PIPESIM软件的节流模拟较为普遍,运用该软件对实际气田生产中发生水合物冻堵问题进行模拟分析,发现选择4.5 mm嘴径的节流器下入800 m井深处来防治井筒内和井口处生成的水合物。通过相关设计,从气田整个生产系统的角度出发,利用井下节流工艺,可以有效防治GY生产区块气田生产系统中的水合物生成问题。  相似文献   

8.
大牛地气田冬季平均气温低,最低达到-30℃以下,气井生产受气温影响大,随着气温的降低管线堵塞频繁发生,严重影响到气井的正常生产~([1])。尤其是近年来频繁出现的注醇管线堵塞情况,导致堵塞井无法通过站内注醇泵泵注甲醇、泡排剂等各类药剂,被动的采取井口排水及预防措施,大幅增加了人员日常工作量。目前大牛地气田出现的注醇管线堵塞井,多为各种药剂通过站内注醇泵混注后经过注醇管线在管内结垢所致,解堵困难。常用的解堵方法有注醇解堵和降压解堵。  相似文献   

9.
高压高含H2S气井试气地面流程很容易生成水合物,安全风险性高,易造成冰堵并影响试气施工顺利进行.以川东北Y气田Y27气井为例,利用模拟软件分析Y27气井井口压力、温度和天然气组分等参数对试气地面流程水合物形成的影响;利用HYSYS软件对注化学抑制剂法、加热法、加热与抑制剂联合法三种试气地面流程水合物防治工艺进行了模拟分...  相似文献   

10.
凝析气井井筒水合物是生产过程中经常遇到的问题,本文针对某凝析气井,对水合物的形成条件进行了论述,采用水合物P-T图回归公式法对该凝析气井在不同压力条件下水合物形成的温度进行了预测,计算出了该井在不同产量条件下的井筒温度分布和压力分布,根据计算结果得知:产气量为11.98×10^4m^3/d时水合物生成温度曲线与井筒温度曲线在距离井口175m处相交,此时温度为22.8℃。若存在自由水,则从此深度到井口的油管段形成水合物。针对该凝析气井情况,建议采用加注甲醇(己二醇)和地面加热升温措施以防止水合物的形成。  相似文献   

11.
本文主要通过预测气井水合物的生成条件,进而有效预防井筒环境达到水合物生成环境,防止水合物的生成。建立了气井水合物生成温度的预测模型,并将其程序化,采用现场数据进行模型验证,结果表明计算精度满足生产要求,具有较强的实用性。  相似文献   

12.
水合物的形成套造成堵塞,影响气田的正常开发.苏里格气田经过多年试验探索,形成了以井下节流技术为主体,辅助以井口缠绕保温层、管线深埋等措施成功地解决了水合物堵塞,但在特殊情况下还需要注醇和加热炉加热的方法进行水合物防治和解堵.本文根据苏里格气田的特点和水合物防治存在的管理难度大、含醇污水难于处理的问题,提出了涡流管技术应用于苏里格气田地面管线防治水合物的思路.  相似文献   

13.
准噶尔盆地气井多是高压井,当井口温度较低时井筒内会生成天然气水合物,化学抑制剂的使用可缓解井口冰堵的危害。选择当前适合现场的甲醇、乙二醇和二甘醇三种热力学抑制剂为研究对象,进行抑制剂效果评价实验。实验结果表明,三种抑制剂都具有阻止水合物生成和延长水合物生成时间的功效。横向对比来看,二甘醇抑制效果最好,其次为乙二醇,较差的为甲醇,通过技术-经济-环境综合对比,认为乙二醇为最佳使用对象。同时评价了产量大小与腐蚀对现场生产过程的影响,并提出了建议。  相似文献   

14.
大牛地气田位于陕西榆林市与内蒙古鄂尔多斯市交界地区。气田使用了集气站流程集气模式,气田冬季环境温度低至-30℃,需要在井口伴注甲醇预防堵塞。气井注醇量与温度关系较大,气田前期没有对管线埋深处温度进行测量,导致注醇量模拟值与实际不符。本文使用温度变送器,对气田管线埋深处温度进行了长期测量。并对地中温度的日、年变化规律进行了分析。测量的地中温度数据用于软件模拟预测气井进站温度和注醇量,预测结果与实际相符,能够指导气井注醇量调整。  相似文献   

15.
通常高压低温采气井井口节流可能会产生水合物,而常规采油井井口节流一般不会形成水合物,但针对气举采油井井口节流后水合物的预测,目前研究较少,针对气举采油井井口水合物预测这一问题,以伊朗某油田为例,利用HYSYS软件,针对正常生产和关井后再开井这两种工况,分别对自喷采油和气举采油,井口物流通过油嘴节流后水合物的形成进行预测和对比。该油田采油井口在前期自喷采油时,正常生产和关井再开井两种工况,油嘴节流后不会出现水合物,但该油田在后期采用气举气采油时,正常生产工况,油嘴节流后不会形成水合物,但关井再开井工况下,因关井压力较高,在关井再开井的过程中会产生水合物。  相似文献   

16.
凝析气田产出天然气中大都含饱和水蒸气、天然气凝液,在天然气地面系统生产过程中,因压力、温度等条件的变化,使其在管路或设备内形成水合物,不仅导致系统运行困难,天然气放空停产,而且影响下游用户的正常用气。本文针对凝析气田气井温度低、产水量大、采气管线温降大等问题,从水气比、能耗、加热负荷分析集输防冻工艺适应性,研究注醇节流、加热节流适用条件,有效防止采气管线冻堵,提升集输效率。气井防冻工艺技术的研究运用,为气田安全生产、高效运行提供技术保障。  相似文献   

17.
集气工艺中进站温度必须比天然气水合物的生产温度高3℃,否则会生产天然气水合物,导致事故发生,所以天然气水合物的生成温度对于集气工艺的影响非常关键。利用Hysys软件研究天然气井口不同生产参数发生变化时,天然气水合物生成温度的变化规律,从而得到集气工艺的变化规律。通过研究发现,天然气产量、水产量和节流后温度发生变化时,集气工艺需要进行相关的调整,否则会生产天然气水合物,导致管道发生事故;井口产油量和井口压力发生变化时,对于集气工艺基本没有影响,不需要进行调整。  相似文献   

18.
针对青海气区气田易出砂;在生产过程中易形成水合物,在井筒中形成冻堵;部分气井较深,地层压力高,温度高,井口压力大,造成地面集输等级高,开发成本大的问题,利用气井垂直管流计算方法确定了节流气嘴的合理直径和最小下深。通过应用井下节流工艺,降低了气井的井筒压力,有效地制止了天然气水合物的形成,控制了井口压力的大小,满足了输气要求。;同时加工改进了控砂节流气嘴,达到了控砂的目的。  相似文献   

19.
四川盆地陆相致密气勘探开发展现万亿增储、百亿上产潜力,侏罗系沙溪庙组沙二段已成为致密气的主要上产方向之一。沙二段由于储层埋藏浅、压力温度较低、非均质性强、微含凝析油等复杂地质情况,且储层增产改造措施主要为大规模水力压裂,在节流、长距离管输以及低温工况等情况下,极易产生天然气水合物,造成除砂器、节流阀堵塞以及集输管线冰堵,从而使得集输管网输压过高,气井生产受阻。因此开展对致密气天然气水合物形成原因分析对指导地面流程建设和气井生产具有重要意义。研究基于金华区块秋林XX井区沙二段地质和生产动态数据,揭示了该井区地面流程水合物生成的原因,并对天然气水合物生成临界温度-压力曲线进行了预测。在整合目前水合物防治措施的前提下,提出了初开井和正常生产工况下的水合物综合防治措施。研究成果由理论与现场生产结合产生,对于后续致密气地面建设以及开发方案编制有一定的参考意义。  相似文献   

20.
李盼 《辽宁化工》2014,(12):1550-1552,1561
大牛地气田冬季气候严寒,冬季平均气温低,水平井生产受气温影响严重,采气管线堵塞频繁发生,影响水平井正常生产。越冬生产期间,发生堵塞的类型主要是管线堵塞,管线水合物堵塞,管线液堵和管线冰堵。管线水合物堵塞主要是生成"高压、低温、液态水"类似冰的固体混合物,管线液堵与冰堵是由于气体携液能力下降引起的堵塞。常用的解堵方法有注醇解堵和降压解堵。  相似文献   

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