韓強輝
中國石油長慶油田公司油氣工藝研究院
適用于水平氣井的新型自緩沖柱塞氣舉排液裝置的設(shè)計及應(yīng)用
——以鄂爾多斯盆地長慶氣區(qū)為例
韓強輝
中國石油長慶油田公司油氣工藝研究院
韓強輝.適用于水平氣井的新型自緩沖柱塞氣舉排液裝置的設(shè)計及應(yīng)用——以鄂爾多斯盆地長慶氣區(qū)為例. 天然氣工業(yè), 2016, 36(12): 67-71.
柱塞氣舉工藝技術(shù)已成為鄂爾多斯盆地長慶氣區(qū)排水采氣的主要技術(shù),但現(xiàn)有柱塞裝置存在大斜度井段卡定器難以卡定等問題,致使該技術(shù)只能應(yīng)用于直井,而無法應(yīng)用于大斜度井筒軌跡的水平井。目前,長慶氣區(qū)共有水平氣井1 200余口,積液問題逐漸顯現(xiàn)。為了實現(xiàn)水平氣井應(yīng)用柱塞氣舉工藝進行排液采氣的目標(biāo),通過柱塞和井下工具結(jié)構(gòu)一體化、動力學(xué)理論模型分析,并結(jié)合水平氣井井身結(jié)構(gòu)特點,自主設(shè)計了一種適用于水平氣井的新型自緩沖柱塞裝置。該裝置不僅可進入水平井底部大斜度井段或水平井段,而且還簡化了現(xiàn)有柱塞裝置的井下工具。水平井柱塞裝置由柱塞本體、抗沖擊總成組成,柱塞本體確保舉液效率,抗沖擊總成實現(xiàn)自緩沖柱塞落地沖擊力的功能。結(jié)合工況條件測試,認(rèn)為該裝置能夠滿足柱塞安全運行的要求,保證柱塞落地沖擊力不破壞管柱和柱塞本體。該新型水平氣井柱塞氣舉排液裝置已在長慶氣區(qū)成功投放運行,抗沖擊性能滿足現(xiàn)場應(yīng)用要求,且大幅降低了井筒液柱高度,增加了產(chǎn)氣量,應(yīng)用效果顯著,可解決水平氣井排液采氣的難題。
柱塞 水平氣井 氣舉排液 自緩沖 大斜度 變徑短節(jié) 沖擊力 彈簧 鄂爾多斯盆地 長慶氣區(qū)
鄂爾多斯盆地長慶氣區(qū)目前有水平氣井1 200余口,預(yù)計10年后達到2 600口,產(chǎn)氣量在20 000 m3/ d以下氣井將占76.7%,積液問題也逐漸顯現(xiàn)。
柱塞氣舉排液技術(shù)是以柱塞作為氣液分隔界面,能有效防止氣體上竄和液體滑脫,增加舉液效率,此外該技術(shù)不加注化學(xué)藥劑,還具有環(huán)保特點。國外認(rèn)為柱塞氣舉工藝技術(shù)是低產(chǎn)及致密氣藏最經(jīng)濟有效的排水采氣工藝,氣井增產(chǎn)22%~500%,投資回收期4個月,措施可應(yīng)用至氣井枯竭[1-2]。國內(nèi)1991年開展柱塞氣舉工藝技術(shù)探索性試驗。長慶氣區(qū)攻關(guān)研發(fā)了自主知識產(chǎn)權(quán)柱塞氣舉技術(shù),實現(xiàn)了氣井遠程實時調(diào)參和管理,共應(yīng)用465口井,有效發(fā)揮了排液采氣的作用,節(jié)省人力物力,特別適用于致密氣田區(qū)域面積廣、井多、人少的開發(fā)現(xiàn)狀,成為氣田排水采氣的主要技術(shù)[3-4]。
現(xiàn)有柱塞裝置在井底投放井下工具,主要實現(xiàn)緩解柱塞下落沖擊力的功能。由于水平井從底部造斜點開始井斜逐漸增大,而現(xiàn)有井下工具既難以進入大斜度井段,也不能在大斜度井段卡定,只能應(yīng)用于直井段。因此現(xiàn)有的柱塞氣舉技術(shù)應(yīng)用于水平井排液效果有限。研制適用水平氣井的柱塞氣舉配套裝置具有重要的現(xiàn)實意義[5-8]。
1.1長慶氣區(qū)水平井生產(chǎn)管柱特征
通過對長慶氣區(qū)水平井管柱結(jié)構(gòu)統(tǒng)計分析,50%水平井油管由?88.90 mm管柱與?73.02 mm管柱組合,在斜井段45°~80°處由變徑短節(jié)連接兩種規(guī)格油管;20%水平井油管采用?73.02 mm管柱,在斜井段45°~80°處有安全接頭,安全內(nèi)徑54 mm;20%水平井油管采用全井筒?88.90 mm管柱,水平段入窗點附近有滑套,通徑50 mm。按照管柱受力設(shè)計,以上3個縮徑點極重負(fù)荷均為520 kN。
1.2水平井柱塞功能設(shè)計
為研究適用于水平井大斜率井筒軌跡的柱塞氣舉排液工藝,研制的柱塞裝置需要達到以下功能:①可進入水平井底部大斜度井段,應(yīng)下入斜井段井斜角40°以上,以達到較好的排液效果;②具有緩解柱塞落地沖擊力的功能;③能夠?qū)崿F(xiàn)柱塞下落的定位功能。
1.3水平井柱塞總體設(shè)計
現(xiàn)有柱塞裝置在井底投放井下工具,主要具有柱塞下落定位和緩解柱塞下落沖擊力的功能。但井下工具無法進入大斜度井段,只能應(yīng)用于直井。
長慶氣區(qū)水平井油管在井底進入水平段前均有縮徑點,將該位置井筒作為定位臺階,實現(xiàn)柱塞下落的定位功能;水平井柱塞裝置自身帶有緩沖功能,以實現(xiàn)緩解柱塞下落沖擊力的功能,從而簡化了原裝置的井下工具,柱塞能夠進入斜井段或者水平段,實現(xiàn)最大下入深度,滿足柱塞下深越大排液效果越好的要求[9-10]。
水平井柱塞裝置由柱塞本體、抗沖擊總成組成。柱塞本體作為氣液分隔界面,實現(xiàn)舉液的功能??箾_擊總成安裝在柱塞的底部,柱塞落地時產(chǎn)生沖擊載荷,通過彈簧壓縮抵消沖擊載荷,避免柱塞和變徑短節(jié)撞擊損壞。
1.4抗沖擊總成結(jié)構(gòu)
抗沖擊總成由中心桿、彈簧、擋圈等組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。撞擊頭安裝在最底端,中心桿從擋圈中間穿過,兩者組成觸地組件。儲能彈簧安裝在柱塞中心孔內(nèi),由擋圈限制位移。柱塞觸地后,中心桿推動彈簧壓縮,緩解柱塞本體的沖擊力。
圖1 抗沖擊總成結(jié)構(gòu)圖
2.1沖擊力計算模型
實驗過程中自緩沖柱塞高速撞擊變徑短節(jié),柱塞動能轉(zhuǎn)化為彈簧的勢能,延長了沖擊時間,大幅降低了撞擊瞬間沖擊力,從而有效保護了柱塞和變徑短節(jié)的完好性。應(yīng)用動力學(xué)理論建立了該裝置沖擊力計算模型[11-16]為:
式中t表示時間,s;vc表示柱塞本體沖擊過程速度,m/s;vz表示撞擊頭沖擊過程速度,m/s;Kc表示彈簧剛度,N/m;mz表示波阻抗,kg/s;M表示柱塞本體質(zhì)量,kg。
整合方程組(1)得到?jīng)_擊力的二階微分方程:
初始條件:
式中vc0表示撞擊瞬間前速度,m/s;L1表示彈簧預(yù)壓縮量,m;H表示彈簧極限壓縮量,m;KT表示彈簧初始狀態(tài)剛度,N/m。
求得柱塞裝置沖擊力的解析解為:
其中
計算模型表明,自緩沖柱塞沖擊力受下落速度影響,增減蓄能彈簧壓縮量、更換不同剛度彈簧,均可改變該裝置落地瞬間沖擊力,最終提高自緩沖柱塞安全落地速度,滿足生產(chǎn)要求。
同時,減輕觸地組件重量,可降低落地沖擊力;增加柱塞外徑,由于活塞壓縮效應(yīng),柱塞下落的阻力增加,可降低落地速度,但外徑增加需要兼顧柱塞在油管內(nèi)的通過性。
2.2沖擊力測量與分析
模擬工況條件下,以不同初速度將自緩沖柱塞從井口投放,讓柱塞落至油管底部變徑短節(jié)處,對自緩沖柱塞運行過程中抗沖擊性能和通過性進行測試評價。
測量實驗裝置沖擊力有利于了解抗沖擊總成的工作特性,有助于自緩沖柱塞優(yōu)化設(shè)計。以設(shè)置彈簧壓縮量60 mm、落地速度500 m/min為例,力學(xué)模型計算沖擊力值與實測值有較高吻合度,約51 kN(圖2)。
圖2 自緩沖柱塞沖擊力隨時間變化曲線圖
設(shè)置彈簧壓縮量60 mm,按照不同的落地速度計算相應(yīng)沖擊力(圖3)。為使柱塞落地沖擊力不破壞管柱和柱塞,需保證最大落地速度不超過安全范圍。彈簧設(shè)計極重載荷512 kN,油管變徑短節(jié)極重載荷520 kN,結(jié)合測量實驗結(jié)果,計算出自緩沖柱塞可達到的最大落地速度為5 000 m/min。
圖3 最大沖擊力隨落地速度變化曲線圖
自緩沖柱塞本體與常規(guī)柱塞凹槽數(shù)、長度、外徑、重量完全相同,保證基本相同舉液效率。在生產(chǎn)現(xiàn)場,監(jiān)測到柱塞在氣井井筒內(nèi)運行,柱塞下落階段的運行速度約60 m/min[17-18]??梢姡跃彌_柱塞抗沖擊力完全滿足生產(chǎn)實際的要求。
4.1柱塞氣舉排液研究
關(guān)井后,自帶緩沖的柱塞整體下行,到達縮徑位置后,柱塞導(dǎo)向頭遇阻停止運動,柱塞本體由于慣性作用繼續(xù)下行,通過壓縮彈簧,緩解自身動能,直至停止。開井后,柱塞上行,將井底液體向上舉升至井口。按照以上開關(guān)井周期運行,最終安全實現(xiàn)了水平氣井自帶緩沖的柱塞氣舉排液采氣。
4.2實驗分析
長慶氣區(qū)某水平井前期采用常規(guī)柱塞氣舉排液,井深結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。在井底預(yù)先投放井下緩沖器,柱塞在井下緩沖器和井口防噴帽之間運行,實現(xiàn)舉液采氣。由于井下緩沖器不能進入斜井段,只能投放在直井段,投放深度2 800 m,距水平井入窗點約720 m。說明在柱塞正常運行的情況下,該井井底仍至少有720 m深液柱。
采用水平井新型柱塞裝置,需起出原柱塞和井下緩沖器,投放自緩沖柱塞。自帶緩沖的新型柱塞在變徑短節(jié)和井口之間油管段內(nèi)運動, 從而實現(xiàn)氣舉排液生產(chǎn)。根據(jù)運行原理可知,柱塞可下行至3 150 m(?88.90 mm管柱與?73.02 mm管柱變徑短節(jié)位置),比普通柱塞下深增加390 m,垂直投放深度增加281 m。正常生產(chǎn)后,油壓降低3.6 MPa,套壓降低4.0 MPa,增產(chǎn)氣量0.53×104m3。運行32 d后取出自緩沖柱塞,彈簧無變形,柱塞端面完整,無損傷。實驗表明自緩沖柱塞已經(jīng)成功投放運行,抗沖擊性能滿足現(xiàn)場應(yīng)用要求,應(yīng)用效果顯著。
圖4 長慶氣區(qū)某水平井井深結(jié)構(gòu)示意圖
1)自主設(shè)計了一種新型自緩沖柱塞,該柱塞在落地時能夠緩沖自身重量,具有常規(guī)柱塞井下緩沖器相同的緩沖能力,替代了原來的井下緩沖器,井筒內(nèi)不需要再投放井下工具。
2)常規(guī)井下卡定器無法在斜井段投放,為了解決水平井大斜度井段排液的問題,利用長慶氣區(qū)水平井油管特點,即在進入水平井段前油管有縮徑臺階,以實現(xiàn)定位功能,簡化了井下卡定器,實現(xiàn)了柱塞進入大斜度井段的要求,避免了大井斜角無法投放井下工具的問題,柱塞下落深度大幅增加,可進一步降低井筒液柱高度,大幅提高了產(chǎn)氣量。
3)新型自緩沖柱塞實現(xiàn)了水平氣井應(yīng)用柱塞氣舉工藝進行排液采氣,為長慶氣區(qū)1 200多口水平氣井排液采氣的難題提供了一種有效的解決辦法。
[1] Oyewole PO. Plunger lift application and optimization in San Juan North Basin—our journey[C]//SPE-106761-MS, Production and Operations Symposium, 31 March-3 April 2007, Oklahoma City, Oklahoma, USA.
[2] Lea JF, Dunham CL. Methods remove liquids in gas wells[J]. The American Oil & Gas Reporter, 2007, 50(3): 79-84.
[3] 張金良, 吳曉東, 呂明才,龍小平. 智能柱塞氣舉排液采氣技術(shù)與應(yīng)用[J]. 石油天然氣學(xué)報: 江漢石油學(xué)院學(xué)報, 2005, 27(5): 652-655.
Zhang Jinliang, Wu Xiaodong, Lü Mingcai, Long Xiaoping. Technology and application of liquid unloading and gas production by using intelligent plunger gas lifting[J]. Journal of Oil and Gas Technology: Journal of Jianghan Petroleum Institute, 2005, 27(5): 652-655.
[4] 韓勇, 宋志軍, 白建文, 宋漢華, 薛媛. 柱塞氣舉排水采氣工藝在蘇里格氣田的應(yīng)用研究[J]. 內(nèi)蒙古石油化工, 2011(4): 119-120.
Han Yong, Song Zhijun, Bai Jianwen, Song Hanhua, Xue Yuan. Research and using of gas lift plunger drainage gas in the Sulige Gas Field[J]. Inner Mongolia Petrochemical Industry, 2011(4): 119-120.
[5] 楊亞聰, 穆謙益, 白曉弘, 李耀德, 李旭日. 柱塞氣舉排水采氣技術(shù)優(yōu)化研究[J]. 石油化工應(yīng)用, 2013, 32(10): 11-13.
Yang Yacong, Mu Qianyi, Bai Xiaohong, Li Yaode, Li Xuri. Optimization study on plunger gas lift of drainage gas recovey technology[J]. Petrochemical Industry Application, 2013, 32(10): 11-13.
[6] 董耀文, 譚明文, 周興付. 柱塞氣舉在川西地區(qū)定向井中的應(yīng)用研究[J]. 天然氣工業(yè), 2011, 31(6): 53-55.
Dong Yaowen, Tan Mingwen, Zhou Xingfu. Application of plunger air lift in directional wells in the western Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(6): 53-55.
[7] 汪崎生, 廖銳全. 柱塞氣舉特性分析[J]. 江漢石油學(xué)報, 2000, 22(3): 61-64.
Wang Qisheng, Liao Ruiquan. The characteristics analyses of plunger gas lifting[J]. Journal of Jianghan Petroleum Institute, 2000, 22(3): 61-64.
[8] 于蓉. 對柱塞氣舉排水采氣工藝的幾點認(rèn)識[J]. 鉆采工藝, 1994, 17(2): 82-85.
Yu Rong. The plunger gas lift are drainage gas recovery technology[J]. Drilling & Production Technology, 1994, 17(2): 82-85.
[9] 童征, 裴曉含, 沈澤俊, 郝忠獻, 牛海峰. 投撈一體式柱塞氣舉系統(tǒng)的研發(fā)[J]. 天然氣工業(yè), 2015, 35(8): 44-50.
Tong Zheng, Pei Xiaohan, Shen Zejun, Hao Zhongxian, Niu Haifeng. Research and development of an integrated dropping-fishing plunger lift system[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(8): 44-50.
[10] 張琪, 萬仁溥. 采油工程方案設(shè)計[M]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 2002: 142-143.
Zhang Qi, Wan Renpu. Production engineering design[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2002: 142-143.
[11] 玄令超, 管志川, 呼懷剛, 李敬皎. 彈性蓄能激發(fā)式旋沖鉆井工具特性分析[J]. 石油鉆探技術(shù), 2016, 44(3): 61-66.
Xuan Lingchao, Guan Zhichuan, Hu Huaigang, Li Jingjiao. Analysis of the characteristics of the rotary impact drilling tool with an elastic element accumulator[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2016, 44(3): 61-66.
[12] 楊平. 確定性激勵時多介質(zhì)藕合型非線性隔振器近似求解[J].桂林電子工業(yè)學(xué)院學(xué)報, 2000, 20(4): 87-91.
Yang Ping. An approximate solution of a multi medium coupling nonlinear isolator under deterministic excitation[J]. Journal of Guilin Institute of Electronic Technology, 2000, 20(4): 87-91.
[13] 龔憲生, 趙玫, 駱振黃. 具有非線性遲滯特性的大撓度彈性聯(lián)軸器建模[J]. 上海交通大學(xué)學(xué)報, 1995, 29(3): 49-54.
Gong Xiansheng, Zhao Mei, Luo Zhenhuang. Modelling of highly flexible coupling with nonlinear hysteresis characteristics[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 1995, 29(3): 49-54.
[14] 王麒越, 馮奇. 非線性抗沖隔振系統(tǒng)研究[J]. 蘇州城建環(huán)保學(xué)院學(xué)報, 2002, 15(4): 1-6.
Wang Qiyue, Feng Qi. A study on a nonlinear anti-shock isolation system[J]. Journal of Suzhou Institute of Urban Construction and Environmental Protection, 2002, 15(4): 1-6.
[15] 鄭海起, 張一星, 欒軍英. 沖擊載荷識別中的相干修正[J]. 振動與沖擊, 1998, 17(1): 34-37.
Zheng Haiqi, Zhang Yixing, Luan Junying. Coherence modification in shock load identification[J]. Journal of Vibration and Shock, 1998, 17(1): 34-37.
[16] 廖開貴, 李穎川, 劉永輝, 尹強, 呂川峣, 王宇, 等. 采氣工藝模擬實驗井測控系統(tǒng)研究[J]. 鉆采工藝, 2007, 30(3): 46-48.
Liao Kaigui, Li Yingchuan, Liu Yonghui, Yin Qiang, Lü Chuanyao, Wang Yu, et al. Monitoring system study on gas production process simulating experiment well[J]. Drilling & Production Technology, 2007, 30(3): 46-48.
[17] Chilingarian GV. 采油地面操作[M]. 黃兆武,譯. 北京: 石油工業(yè)出版社, 1995: 165.
Chilingarian GV. The oil ground operation[M]. Huang Zhaowu, trans. Beijing: Petroleum Industry Press, 1995: 165.
[18] Bradley HB. 石油工程手冊[M]. 周世賢,譯. 北京: 石油工業(yè)出版社, 1996: 122.
Bradley HB. Petroleum engineering handbook[M]. Zhou Shixian, trans. Beijing: Petroleum Industry Press, 1996: 122.
(修改回稿日期 2016-09-12 編 輯韓曉渝)
Design and application of a new self-buffered plunger gas-lift drainage device for horizontal wells: A case study of the Changqing gas province, Ordos Basin
Han Qianghui
(Oil and Gas Technology Institute of PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an,Shaanxi 710018, China)
NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 12, pp.67-71, 12/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)
Plunger gas lift is the main technology in gas recovery by water drainage in the Changqing gas province, Ordos Basin. However, the existing plunger device can be hardly locked by using the locking device in the highly deviated hole section, so this technology can only be used in vertical wells, but not in such horizontal wells especially with highly deviated hole trajectory. At present, there are over 1200 horizontal gas wells in the Changqing gas province and the problem of liquid loading emerges gradually. In this paper, with the plunger being structurally integrated with the bottom hole assembly (BHA), a dynamics theory model was built and discussed. Then, based on the structural characteristics of horizontal gas wells, a new self-buffered plunger device suitable for horizontal gas wells was designed independently so that the plunger gas lift technology can be used for the gas recovery by water drainage in horizontal gas wells. This device can be run into the highly deviated or horizontal hole section at the bottom of horizontal wells, and simplifies the BHA of those existing plunger devices. This plunger device is composed of a plunger body and an impact-resistant assembly. The plunger body is used to ensure fluid lifting efficiency, and the impact-resistant assembly is used to realize the self-buffered landing impact. As demonstrated in testing under working conditions, this new device meets the requirements of safe operation of the plunger and prevents the landing impact of the plunger from destroying the string and the plunger body. Having being successfully put into operation in the Changqing gas province, this device was proved successfully to smooth out the difficulties of drainage gas recovery in horizontal gas wells, with good impact-resistant performance meeting the demands of field application, and with remarkable application results both in great reduction of wellbore liquid column height and increase of gas production.
Plunger; Horizontal gas well; Gas-lift drainage; Self-buffered; Highly deviated; Tapered nipple; Impact force; Spring; Ordos Basin; Changqing gas province
10.3787/j.issn.1000-0976.2016.12.009
韓強輝,1981年生,工程師,碩士;主要從事柱塞氣舉排液采氣工作。地址:(710018)陜西省西安市明光路中國石油長慶油田公司油氣工藝研究院新技術(shù)開發(fā)中心。電話:(029)86593279。ORCID: 0000-0003-2201-8589。E-mail: hqh100_ cq@petrochina.com.cn