印尼智能完井技術現場應用

    [加入收藏][字號: ] [時間:2013-06-03  來源:石油與裝備雜志  關注度:0]
    摘要:   智能完井技術在印尼得到了廣泛的現場應用,它能在油藏開發中,充分利用覆氣頂的自由能量,特別是在含水量較高的油氣藏。此前,該地區海上油氣田都是采用從平臺外提供天然氣的常規氣舉完井法。作為一項智能完井技術,自動氣舉AGL...


     

      智能完井技術在印尼得到了廣泛的現場應用,它能在油藏開發中,充分利用覆氣頂的“自由能量”,特別是在含水量較高的油氣藏。此前,該地區海上油氣田都是采用從平臺外提供天然氣的常規氣舉完井法。作為一項智能完井技術,“自動氣舉”(AGL)概念的引入,摒棄了常規氣舉的相關井下設備,也節約了資金。

     

      自動氣舉優化采油

     

      KE-38油田位于東爪哇盆地,距印尼馬都拉島北部海岸約30公里(圖1)。該區塊平均水深約190英尺。油柱厚度60~300英尺,平均氣頂及下覆水層厚度500英尺。油水接觸面的實際垂深為4,500~5,000英尺。

     

      含油區域邊緣孔隙度為18~26%,滲透率20~100md。該油藏為正常壓力范圍,生產率5~20bbl/(psi-D)。最大井底壓力和溫度分別為 2,200psi、195°F。原油中含有微量蠟質為35°API(原油密度)(API:是美國常用的表達原油密度的單位。本文中提及的35°API約為 0.85g/cm3。)。由于儲層流體已接近飽和,該井在生產初期就出現了自噴。但是,其出油管線壓力較高(約為900psi),需要在作業初期采用人工舉升來實現自噴,從而保持一定的氣液比,優化采油率。

     

      常規氣舉完井中,氣舉閥工作筒有預設深度限制,最大角度應小于60°。然而,自動氣舉則可以把井下層間控制閥(ICV)設在井筒最深處來優化采油,還能通過它來設置任意軌跡角。自動氣舉完井法的原理是不采用機械外力來改變某一地層的流動特性。

     

      自動氣舉智能

      完井法優勢明顯

     

      自動氣舉是利用氣頂或氣層附近的能量,從油藏中舉升流體,從而淘汰地表的人工舉升設備。該系統的優點在于它能節約一大部分成本,降低作業資金,而且減少(甚至是避免)修井。雖然這不是一個新觀點,但是,要找到合適的井位還是很困難的。自動氣舉完井法一旦投入使用,它的優點就能顯現出來。

     

      常規氣舉完井是在地表通過環空注氣。在自動氣舉中,來自氣頂的天然氣直接進入套管,減輕液柱的靜液壓力,從而提高單井產量。井下層間控制閥與氣頂相隔,安裝在兩個封隔器之間,起到遠程液控注氣的作用。它能夠在地表根據井眼動態條件來控制氣體流量。油氣比(GOR)變化、油藏壓力、含水量或者其它參數的變化都要求在可控的范圍之內。層間控制閥就是針對油氣藏自身條件變化以及變化較大的壓力和溫度而設計的。要想成功實現有效的自動氣舉,需參照以下的井眼條件參數和特征:

     

      氣體壓力——氣藏壓力必須大于油管流體靜液壓力。層間控制閥進氣有一個單獨的進氣深度。

     

      采氣量——油氣藏的采氣量必須達到或超過舉升要求。

     

      天然氣儲量——油氣藏中,天然氣儲量必須足夠大到井眼在舉升過程中,壓力充足,確保采氣量。

     

      Kujung氣頂的層間

      控制閥控制氣舉

     

      Kujung氣頂中,層間控制閥被用來控制氣舉,從而將較低儲層中的石油舉升出來。如圖2所示,它有11個方位,并采用直徑為1/4-in的控制線將地表與井下工具直接連通,實現液壓操作。當最小控制線壓差達到250psi時,節流器的金屬或金屬接觸型封結就會打開,這就能防止由意外引起流體摩擦。節流器一旦打開,就會對“開放”的管線施壓,使層間控制閥到達理想位置;再通過對“關閉”管線施壓,使之回復閉合狀態。

     

      當氣層中的舉升氣體通過層間控制閥控制孔沿軸向流動,并與采出的油混合時,油層中的流體會通過閥體沿軸向向上流動。通過移動接箍,會有額外的控制孔顯露出來,從而提高舉升氣體的流動性和容量。

     

      自動氣舉敏感性

     

      自動氣舉的設計過程應考慮到井眼周期的不確定因素。主要考慮的參數包括:采氣指數、氣藏壓力、氣層流體組成、油層生產指數、油藏壓力以及油層流體組成(含水率和油氣比)。在選擇候選井時可采用節點分析法,并充分考慮以上多種主要參數。針對不同的壓力衰減值和生產遞減值,可以重復使用節點分析法。

     

      KE-38油田自動氣舉

      應用效果與經濟評價

     

      KE-38中流體管線壓力高達900psi,且采用濃度為9%的鹽水完井液,無法在采油初期實現自噴。因此,要在作業初期采用連續油管和氮氣舉升來實現卸載套管和開始采油。安裝或拆卸設備并進行氮氣舉升至少需要2天時間。

     

      淘汰壓縮機和海底管線能節約20,000,000美元,而在天然氣井中采用氣舉資源代替壓縮機能將該井的成本控制在約10,000,000美元。

     

      額外增加的產油量為200BOPD(每日石油桶數),這個數字比用常規氣舉法高出約10%,因為層間控制閥的安裝位置更深且不受安裝角度限制。在安裝了出油管線的氣舉系統中,層間控制閥自動氣舉與其它在油田中使用的人工舉升系統相比,其運行成本最少。

     

      層間控制閥自動氣舉系統能夠優化氣頂或油氣藏中的采油效率。采用該種氣舉系統后,可以不使用其它人工舉升系統。其優點如下:

     

      一是層間控制閥的安裝位置最深,且不受井筒角度的影響。

     

      二是可以從地表調節層間控制閥的接管口徑,從而實現優化采油量。

     

      三是層間控制閥自動氣舉系統淘汰了壓縮機和海底管線,使投資成本最小化。

     

      四是常規氣舉方法需要進行打撈作業,而且在打撈作業期間要關井;而層間控制閥自動氣舉系統則只需要調節接管口徑就能避免修井作業。減少修井作業還能提高安全性。



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