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  • 简介:煤层气井测试是煤层气勘探开发过程中不可缺少的工作之一,是目前能够准确获得煤层参数的有效方法。从应用的角度介绍了目前国内现场所采用的主要煤层气测试工艺方法,并对各种测试方法的优缺点和适用范围进行了比较,提出了煤层气井测试方法的优选原则

  • 标签: 煤成气 测试 优化设计
  • 简介:为及时得到气井当前地层压力,为气藏地质研究和评价、动态分析、储量计算等提供依据,基于气井系统试井原理和垂直管流动理论,提出了计算气井地层压力的简易方法.按照系统试井理论,至少改变3次工作制度,建立产能方程组,由此求得当前地层压力,得到稳定产能方程;根据气体垂直管流动法求得稳定井底流压,结合产能方程求得地层压力.实例计算表明,这两种方法简便易行,结果可靠.

  • 标签: 气井 地层压力 垂直管流动 系统试井 产量 流压
  • 简介:经济效益源于勤俭即确定购买天然气财产的价格会对货币的时间价值产生影响,因此这种估计与预测的流量紧密的相连。随着高灵敏技术的发明,现在可以精确地测出气相粘度。这使得对原先被忽略的影响正如平衡水汽对气井产能的影响的研究成为可能。此文讨论测量气相粘度的技术并与现有的文献资料进行比较。此文接着借助于一个史例说明凝析水对粘度和相关的产量的影响。此外,还运用物质平衡计算,计算结果能展示水汽在天然气性质评估中的作用。由此推断,所求得的气产量受到含平衡水汽的影响极大,气层中现存气量受水蒸汽的影响极小。

  • 标签: 影响 时间价值 货币 技术 产量 价格
  • 简介:在水平油井产能公式的基础上,将水平气井渗流场分解为外阻力区和内阻力区,利用保角变换和等值渗流阻力法,依据理论推导了水平气井稳态产能公式。该公式合理考虑近井区污染损害与非达西渗流,定量研究了污染损害与非达西渗流对水平气井产能的影响,用实际测试资料验证了公式的正确性。

  • 标签: 水平井 产量公式 对比 应用
  • 简介:3.3气井产能电子表格与储层模拟的比较通过对大量不同气井类型、凝析气流体和相对渗透率模型的密网格、单井组分模拟结果的比较,测试了气井产能电子表格,并在本节中对某些典型的结果进行了介绍。

  • 标签: 凝析气井 气井产能 单井 相对渗透率 井组 储层模拟
  • 简介:光阴荏苒,转眼我们度过了艰辛的2009年,迎来了充满生机与活力的201O年。在这里,我代表油气井测试公司向多年来给予公司支持、指导、帮助的各级领导和朋友表示诚挚的感谢和衷心的祝愿!

  • 标签: 渤海钻探油气井测试公司 经理 金融危机 经济效益
  • 简介:摘要:针对钻塞故障率升高、效率下降的问题,找出导致问题的主要工程因素为钻塞返屑率低,确认成返屑率低的原因为磨鞋尺寸偏小、钻塞循环排量偏小和钻塞液体性能不满足施工需求。通过理论计算、软件模拟和矿场实验,形成了针对性的提速对策,提速对策在现场实际应用后起到了良好效果,大幅降低了钻塞故障率、提高了钻塞效率,为气田的高效开发提供了有利支撑

  • 标签: 页岩气 连续油管钻塞 返屑率 提速提效
  • 简介:摘要:苏里格气田储层表现出“低渗透、低压、低丰度”和极强的非均质性特征,气井生产管理中面临 着气井压力下降较快、气井井数多、管理工作量大、管理难度大等诸多难题。通过气井气藏地质与动态生产情况相结合,形成“流量控制、套压控制、时序控制、套压流量复合控制”气井生产模式。智能化气井监控系统集成应用了电子巡井技术、动态分析技术、远程控制技术、远程泡排技术等,实现了气井按制订模式、参数进行生产,有效地提高了储量动用程度和开发效果。开展智能化气井监控系统研究,实现数字化生产管理、精细化气井管理、程序化组织管理,较好地克服了气田管理中存在的问题,实现了低渗透气田的科学有效生产管理。

  • 标签: 气田智能化 气井监控 探讨
  • 简介:【摘要】近年来,我国的现代经济发展迅速,国内的气井排水工艺技术、气井堵水工艺技术也引起了相关领域的广泛关注。在实际的油田开采中,气井排水、堵水都存在一定的难度,为了减少生产风险,需要生产单位加强技术管理,最终生产细节,保护好气井的综合能力。本文针对气井排水和堵水的工艺技术进行研究,相关内容如下所述。

  • 标签: 气井排水 堵水工艺 效果
  • 作者: 宋洪伟 张红岩 于海燕
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-09
  • 出处:《信息技术时代》2023年11期
  • 机构:胜利油田分公司孤东采油厂
  • 简介:【摘要】随开采时间的增加和开发程度的加深,气田和气井都面临一个较严峻的问题,就是产水气田的气井不断增加,它严重地威胁气井生产的稳定,使产气量急剧下降,严重时气井被水淹停产,大大降低气田和气井采收率。因此,了解气田水的来源、气井出水原因、产水对气井生产的影响和危害,掌握消除和延缓水害的工艺措施,掌握气井带水生产工艺和气井排水采气工艺,提高气田和气井最终采收率是很有必要的。

  • 标签: 水淹采收率 气田水来源 出水原因 排水采气工艺措施
  • 作者: 吴晓辉
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-25
  • 机构:中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司    湖北省    430073
  • 简介:摘要:气井在开采过程中常会出现井筒堵塞现象,严重制约了气井的生产,影响气田的开采效率,如何解堵是每一个气田开采企业都需要深入研究的课题。基于此,本文围绕着气井堵塞展开论述,对堵塞原因进行深入分析,同时对连续油管解堵工艺进行研究优化,以供相关行业人员参考,从而为我国气田开采行业提供借鉴。

  • 标签: 连续油管 解堵技术
  • 简介:摘要:气井井筒水的来源一般是由于地层中游离水与烃类凝析油及天然气气体混合渗流进入井筒或者是由于地层中含有水汽的天然气流入井筒,在井筒内随着井筒温度变化造成含有水汽的天然气产生凝析水。如果当气相携液能力逐步降低,不能将井筒内液体带出就会出现液体积压,形成井筒积液。因此通过生产动态分析、临界流量、井口压力、井筒压力综合评价提前进行积液预判及分析,提前进行工艺措施介入,改善井筒积液情况。

  • 标签: 气井井筒水 天然气 井筒积液 动态分析 工艺措施 井筒积液 井筒压力
  • 简介:摘要:基于人们对气井的重视,对于气井的消防措施也要落实到位。过去的几年里有很多大型建筑就是在消防安装方面疏忽,导致了严重的安全隐患和安全事故。当这些安全事故和安全隐患发生时后面牵扯的是许许多多的家庭。这种事情出现了根本原因是因为企业或单位在生产管理上没有落实到位。企业或者单位的发展不止要看利润还要保证员工的生命安全。

  • 标签: 气井 生产过程 生产管理
  • 简介:摘 要:高产水气井长时间关井后,易出现井筒积液、地层水锁,生产节点难以建立等问题,加大复产难度,以普光气田某井为例,通过采用达西稳态渗流公式,概算关井期间水层向地层累计供水量,采用节点分析法,计算复产最大携液量以确定最大关井时间,制定复产方案,确保成功复产。

  • 标签: 高产水井复产 放喷 井筒积液 地层水锁
  • 简介:摘要:针对区块内干气井少,大多数气井都产水,且对于目前的主要评价层位盒1以及马五层,产液量相对较少,在其试气投产以及气井生产的初期,通过合理设计管柱结构,实现气井自主携液生产,相对是较为简单、经济的方式。基于此,本文就采气井无助排携液管柱设计相关流程进行了详细阐述。

  • 标签: 采气井 无助排携液管柱 设计应用
  • 简介:摘要:我国煤和天然气储量非常广泛,但部分煤储层渗透率较低。针对煤层气与油气总成的明显差异,根据煤层气的特点,需要对多裂缝压力进行改造,使主裂缝与次生裂缝有效结合,提高储层渗透率,降低储层渗透率,改善储层非均质性,以有效提高煤炭产量。

  • 标签: 煤层气 多裂缝 压裂改造技术
  • 简介:摘要:为了对页岩气井工厂进行风险分析评价,基于公共安全角形模型,将以突发事件发生可能性系数和事故后果危险性系数表征危险源破坏性系数D;将承灾载体被破坏的难易程度引入目标的脆弱性,用人和物有关指标表征目标脆弱性系数V;安全韧性管理体现为应急处置可恢复性,建立应急管理能力评估指标体系,计算得出应急处置可恢复性系数R;将各系数加以整合得到安全整合系数SIC半定量表征页岩气井工厂的安全状况。案例应用表明,DVR风险分析模型在页岩气井工厂的风险评价中具备实用性。

  • 标签: 井工厂 三角形模型 破坏性 脆弱性 可恢复性 风险分析
  • 简介:摘要:随着可持续发展战略的贯彻与执行,对环境资源保护工作得以有效展开,通过对环境影响评价展开分类管理,可以有效的提高环境保护质量,方便工作人员对环境敏感区等特殊环境区域进行重点保护。油气开采过程中的风险隐患多,采取科学妥当的安全防控技术和措施是十分必要的。因此油气井装备的关键部件会出现裂痕和其他严重的损坏,产生的安全问题不可忽视,会造成重大事故隐患,环境污染、人员伤害和财产损失等问题。如果管柱存在锈蚀和其他损坏缺陷,在正常作业的同时,承受不同的拉拔、压缩、内部承压等情况,导致管柱出现裂纹,使管壁韧性下降,导致严重的脆性变化,发生断裂。面对突发事件,各种安全应急措施都会失效,从而面对危害,发生不可预见的重大事故。

  • 标签: 油气井开发 环境敏感 断裂
  • 简介:摘要:随着经济的发展,人们对能源的需求不断增多。在油气井勘探工程进入到中后期时,采油测试工艺的应用重要性便得到最大化凸显。经过多年理论研究、实践应用,我国油气井测试工艺技术已然愈渐成熟,且获得了卓越成效,针对特点不同的油田都有相对系统的采油测试工艺技术。本文就油气井测试工艺原理及应用展开探讨。

  • 标签: 油气井 测试工艺 原理 应用
  • 简介:摘要:气井开采会降低地层压力,当地层压力无法举升一定量的水时,井底会聚集大量液体,形成液柱,进而可能导致气井丧失自喷能力,甚至导致气井完全停产。为了避免这一问题,就需要应用排水采气工艺技术,及时处理井底的积液,以确保气井的正常开采。基于此,本文阐述了排水采气的概念,并对气井排水采气工艺技术展开探究。

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