3.实例分析
从3口气井的压力梯度资料分析预测气井积液与不积液的情况,对于气井日产气大于最小卸载流量的气井,井底无积液。如杜610井是阿拉新气田的一口气井,产气层埋藏深度浅(气层中部深度为721m),气层温度低(温度为35℃),原始天然气饱和含水量低,为0.008m3(l)/104m3(g),地层中不产液态水,实测静气柱压力梯度为400Pa/m,此时,日产量3.5×104m3/d,高于最小卸载流量(qc=3.1×104m3/d),实测流压梯度在井深600 m以上的流压梯度为600Pa/m,接近油管鞋井段(600~730m)的流压梯度为500~550Pa/m,说明井底无积液。
塔59-09井是敖古拉地区的一口气井,气层中部深度为1270m,地层温度大于65℃的气井,产液态水,液气比一般均大于0.02m3(l)/104m3(g),实测全井静压梯度一般为600Pa/m,日产量3.62×104m3/d,也高于最小卸载流量(qc=3.3×104m3/d ),流压梯度为1900Pa/m,也存在井筒中上部压力梯度略大于油管鞋附近压力梯度的现象,说明此时井底无积液,气液两相产生的滑脱损失主要存在于管柱的中上部。
对于日产量低于最小卸载流量(即,qg<qc)的气井,气流无法携带液滴,液滴回落使滑脱压力损失增大,全井压力梯度增大,在油管鞋附近形成混液气柱,油管鞋附近压力梯度大幅度增加,形成井底积液,如杜Ⅱ-2井是二站气田的一口气井,气层中部深度为780m,油管鞋深度808.25m,连续排液最小卸载流量qc =3.3×104m3/d,1993年6月以日产气qg=2.8×104m3生产,实测流压梯度在井深730m以上流压梯度为650Pa/m,比正常携液时的流压梯度600Pa/m,略增加了50Pa/m,而深度到760m以下时,流压梯度增加到1650Pa/m,到油管鞋深度附近流压梯度增加到2000~2400Pa/m,说明井底开始形成积液,液面深度为760m,将流压梯度数据代入公式(5),求得混气液柱中液体的平均体积含量约为11.2%,此时井口油压由6.4MPa降为5.8 MPa,套压由6.6MPa升为6.7 MPa,日产气由2.8×104m3降为2.7×104m3,该井于1993年7月调整工作制度后,生产恢复正常,没再出现严重的井底积液现象。
4.结论及建议
1.积液过程是井筒压力重新分布的过程,井筒中上部压力梯度值逐渐增加,底部压力梯度则增加较快。
2.井底积液后易引起储层污染,气井产能降低,危害较大,因此要优选管柱结构,确保气井合理生产。
3.对于低产能气井,液气比是影响排液周期的最重要的因素之一。
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