顧如艷+王興明+杜明明


摘要:針對煤層氣井智能排采技術的具體應用進行探討與分析,并闡述現場應用實際效果,希望能夠從理論層面上為煤層氣井生產的發展提供一點指導與支持。
關鍵詞:煤層氣井;智能采排技術;應用
一、概述
在生產井的排采中,主要面臨的問題包括:第一,動液面測量精度不足。在動液面測量中目前以回聲儀為主,然而達到臨街解吸壓力時,井下會析出煤層氣,如此一來純氣流端、混流端以及純液端就會影響到回聲儀精度,導致液位測量發生較大偏差第二,當井底壓力達到臨界解吸壓力,就需要對排采強度進行適當調整,對井底壓力就進行嚴格控制,如此一來就需要采用大量的人工操作,進而導致技術運用效果不甚理想;第三,在工作井數量不斷增加的情況下,每口井數據需要進行定期收集與整理,并制作成報表,顯然該項工作內容比較繁雜,難度較大。
煤層氣井排采技術的運用對周期性要求較長,液面控制會影響到氣量,一旦達到臨界解吸壓力,那么控制難度就會進一步增加。這就要求工作人員對排采規律進行深入研究與細致分析,對智能排采技術與設備加以合理運用,實現排采強度控制自動化,確保井底動液面控制符合煤層氣井的排采規律,使整個開采過程中具有高效性,實現整體開發效果的改善。
二、煤層氣井智能排采技術的具體應用
在智能排采技術的具體應用中,對智能煤層氣排采機加以運用,該設備的組成部分包括提升總成、進口裝置、撈水桶、數控排繩器以及智能控制系統,其結構具體如下圖所示。
根據上圖,提升總成的工作是撈水桶的提放,進口裝置則是對撈水桶位置進行監控,并對液體排除進行自動控制,數控排繩器則是對鋼絲繩進行排列,保證其整齊度,使其使用壽命得到延長。智能控制系統則是對動液面高度進行檢測,并實現液面下降速率的有效控制。
在開采煤層氣時,供材平衡具有核心意義。如果儲層壓力與井底壓力梯度趨于合理,才能夠使煤層氣最大限度的流入到井中。在高解吸壓力的影響下,會有速敏反應的產生,進而導致井內流入大量的煤粉,堵塞通道。而解吸壓力不足則會對產量造成影響。煤層氣智能排采技術的運用需要及時收集與整理相關數據,對井筒內與儲層特性以及地面設備的相關技術參數進行歸集與耦合,然后管理者結合實際情況,對工作制度進行自動編制。
基于控制系統的控制,煤層氣智能排采機的撈水桶會自動下井,并對液面進行自動跟蹤,如果撈水桶被水充滿,就會向進口自動上升,并將液體排除,并一直循環上述流程,直到排水采氣目的得以實現。
智能控制系統在各方面都具有突出的應用價值,該系統實現了生產與設備運行參數的自動化收集與記錄;對各項參數進行自動、實時耦合,使生成的工作制度得到最大限度的優化,使供采平衡得以實現,對壓力進行合理解析;在維護方面,智能控制系統也更加便捷,不需要在井上完成管、桿、泵等維護作業,也不需要壓井,操作相對簡便,不需要耗費較大成本;在排采狀態正常的情況下,系統允許攜帶少量煤粉,使井底煤粉過量堆積問題得到有效緩解;系統功能豐富,涉及到排采、測量、維修以及撈煤粉等內容;在井下巡視方面,工作人員可以對手機加以利用,對井況與設備工況進行遠程監控與操作,一旦發生異常,可以維護人員可以通過短信得知情況;智能控制系統的節能性優勢也非常突出,如果出水量不高,撈水桶則會在井上停止并處于待機狀態,不會有能耗產生;此外,智能控制系統在效益與綜合運營成本上也具有突出優勢。
三、現場實際應用
本文所述的煤層氣田A煤層氣井運用了智能排采技術,該煤層氣井深度為720m,其中1號煤層深590m,2號煤層深670m,采用規格為5-1/2的套管。在工程實踐中,由于抽油泵損壞情況嚴重,因此生產停滯不前,到目前已經停產數年。
2015年該氣井開始針對煤層氣智能排采機進行嘗試,并取得了顯著效果。初始液面為150m,排水量超過8噸/天。當液面深度達到450m,井內壓力為0.14MPa,并進行儲層震蕩,并在620m處下放儲液桶,按照3m/s的速度進行提升,使煤層負壓得以形成,進而緩解堵塞問題。由于水中煤粉含量較大,井內壓力越來越多,最高供氣憋壓達到0.5MPa。該年5月底對管道進行維修,并實現正常并氣,初始氣井供氣壓力達到0.14MPa,煤氣產量達到120m?/天,在液面深度不斷增加的情況下,其產量也逐漸增加。7月初對動液面數據進行檢測與記錄,得知距1號煤層35m處的產量達到940m?/天,產量依然具有上升空間。關于該煤層氣井現場的應用效果,具體如下圖所示。
對于煤層氣井產能而言,抽采設備質量的影響十分關鍵。關于本文所述的煤層氣井對智能排采技術的應用,整個設備運行與生產參數得到了實時采集與記錄,工作制度也得以自動耦合生產,并得到最大限度的優化。在未來生產中,工作人員還需要以井田工況進行細致分析,提高數據測量準確性,對液面與產氣量之間的關系進行合理分析,對液面位置進行合理判斷,使產氣量得到最大限度的提升。
參考文獻:
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