王海波
(大慶油田鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶163413)
地下儲氣庫是將天然氣經(jīng)過壓縮機壓縮以后,注入枯竭的氣(油)藏、地下鹽穴溶腔或其他地質(zhì)構(gòu)造中加以儲存,到消費高峰期采出以滿足天然氣用氣市場需求的一種儲氣設(shè)施[1]。儲氣庫可以解決天然氣供需之間出現(xiàn)的月不均勻性、日不均勻性和小時不均勻性[2],還可以在氣源中斷或管網(wǎng)出現(xiàn)技術(shù)故障時,保證不間斷供氣。目前世界上的主要天然氣地下儲氣庫類型包括四種:枯竭油氣藏儲氣庫、含水層儲氣庫、鹽穴儲氣庫和廢棄礦坑儲氣庫[3]。我國目前儲氣庫類型主要以枯竭油氣藏為多,少量為鹽穴儲氣庫。
在儲氣庫建設(shè)中應(yīng)用地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)具有很多優(yōu)點。由于我國儲氣庫建設(shè)起步比較晚,因此地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)在儲氣庫中應(yīng)用也比國外相對落后。但我國通過幾十年對儲氣庫的研究和建設(shè),儲層專打、水平井等先進技術(shù)更多地應(yīng)用到儲氣庫建設(shè)當(dāng)中。在儲氣庫注采井的施工方面,我國正在縮短與國外的差距。
20世紀(jì)初,國外就已經(jīng)開始建設(shè)地下儲氣庫。1915年加拿大首次在安大略省的WELLAND氣田進行儲氣實驗;美國1916年在紐約布法羅附近的枯竭氣田ZOAR利用氣層建設(shè)儲氣庫,1954年在CALG的紐約城氣田首次利用油田建成儲氣庫,1958年在肯塔基首次建成含水層儲氣庫,1963年在美國克羅拉多DENVER附近首次建成廢棄礦坑儲氣庫;法國在1956年開始地下戰(zhàn)略儲氣庫的建設(shè);1959年前蘇聯(lián)建成第一個鹽層地下儲氣庫[4]。
從儲氣庫近一個世紀(jì)的發(fā)展來看,無論是季節(jié)調(diào)峰、應(yīng)急供氣、還是戰(zhàn)略儲備,都已經(jīng)成為各國非常重視的一項工程。北美、歐洲、獨聯(lián)體、亞洲、大洋洲和中東(主要是伊朗)等地區(qū)都在積極地開發(fā)和建設(shè)地下儲氣庫,已成為天然氣工作體系中不可或缺的重要組成部分。從國家和地區(qū)分布來看,全球地下儲氣庫主要分布在天然氣市場比較成熟的地區(qū),北美、歐洲和獨聯(lián)體國家(主要是俄羅斯和烏克蘭)擁有全球98%的在運地下儲氣庫,其中有超過三分之二的儲氣庫集中分布在北美地區(qū),占全球儲氣庫工作氣量的近40%,占全球天然氣日產(chǎn)量的一半。截至2017年底,美國有388座在運地下儲氣庫,加拿大有62座,歐洲有142座地下儲氣庫,獨聯(lián)體國家有48座。
我國對地下儲氣庫的建設(shè)起步較晚。在大慶曾利用枯竭氣藏建造過兩座地下儲氣庫。薩爾圖1號地下儲氣庫于1969年建成,運行十多年后,因儲氣庫與市區(qū)擴大后的安全距離問題而被拆除[5]。大慶喇嘛甸地下儲氣庫于1975年建成,于1999年對儲氣庫進行擴建[6]。20世紀(jì)90年代初,我國真正開始研究地下儲氣庫。隨著陜京天然氣管道一線工程的完工,2000年11月,我國首次在大港油田利用枯竭凝析氣藏建成了大張坨地下儲氣庫[7]。截止2019年,大港油田儲氣庫群包括大張坨、板876、板中北等9座儲氣庫,歷經(jīng)19個注采周期,已安全平穩(wěn)運行近20年。作為陜京輸儲配氣系統(tǒng)的重要組成部分,京58儲氣庫(群)由京58、永22和京51三座儲氣庫組成,作為離北京最近的地下儲氣庫群,肩負(fù)季節(jié)調(diào)峰供氣、應(yīng)急保障供氣和日常平衡管網(wǎng)壓力三大責(zé)任,對保障首都及周邊地區(qū)穩(wěn)定供氣具有重要意義。“西氣東輸”共配套建設(shè)4個儲氣庫,目前金壇儲氣庫、劉莊儲氣庫、云應(yīng)儲氣庫已部分運營投產(chǎn)。
截止2019年,全國共建成儲氣庫28座,其中,中國石油24座,中國石化3座,港華燃?xì)?座。見表1。
表1 我國已建成儲氣庫統(tǒng)計
由于2017年天然氣供氣緊張和2020年新冠疫情等不確定因素的影響下,儲氣庫的重要性就更加凸顯。隨著國內(nèi)天然氣消費持續(xù)快速增長、對外依存度攀升正在倒逼儲氣設(shè)施建設(shè)提速。為提高我國應(yīng)急供氣的能力,提升天然氣儲備能力,以及減少價格波動帶來的影響,國家推出了若干加快天然氣儲備的政策和意見。2019年在重慶成立了中國儲氣庫專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會,中石油也在同年成立了中國石油儲氣庫評估中心。2019年1月9日,在中國石油2019~2030年地下儲氣庫建設(shè)規(guī)劃部署安排會議上確定,至2030年,中國石油將擴容10座儲氣庫(群),新建23座儲氣庫。
地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)是20世紀(jì)90年代伴隨著水平井鉆井技術(shù)發(fā)展起來的[8],地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)是指在水平井鉆進過程依靠地質(zhì)導(dǎo)向儀器測得實時數(shù)據(jù),進行井眼軌跡控制的一項技術(shù),優(yōu)點有:①增加井筒與儲層的接觸面積,提高單井產(chǎn)量和采收率;②可實時監(jiān)測井下動態(tài)信息,使水平井能夠準(zhǔn)確入窗,追蹤有利儲層;③提高砂巖鉆遇率和有效儲層鉆遇率的同時,提高了鉆井速度,保證了施工工期。可以說,地質(zhì)導(dǎo)向儀器的發(fā)展將帶動地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)的發(fā)展。
我國地質(zhì)導(dǎo)向儀器經(jīng)過了幾十年的經(jīng)驗積累和技術(shù)吸收,已經(jīng)有了自己的核心技術(shù),但與國外先進儀器相比,仍存在一定差距,因此,國內(nèi)各大油田及鉆井公司正在加緊地質(zhì)導(dǎo)向儀器的研發(fā)。從市場需求及地質(zhì)結(jié)構(gòu)特點來看,國內(nèi)地質(zhì)導(dǎo)向儀器正在向著多參數(shù)、可視化、智能化等方向發(fā)展。
儲氣庫水平井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)不同于常規(guī)水平井技術(shù),需要針對儲氣庫地質(zhì)結(jié)構(gòu)進行有針對性的探索及實施,通過試驗井的綜合數(shù)據(jù),形成一套適合儲氣庫的水平井鉆井技術(shù),從而對整個儲氣庫的開采都具有指導(dǎo)和借鑒的意義。
靖邊氣田的氣藏是巖溶型碳酸鹽巖氣藏,是典型的低孔、低滲氣藏,主力儲層厚度僅為2~3m,因此采用水平井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù),配合使用LWD儀器,使單井產(chǎn)量達(dá)到臨近直井的3~5倍,開發(fā)效果顯著提高[9]。Y37-2H井是榆林儲氣庫的第一口注采試驗水平井,用于評價榆林氣田南區(qū)建設(shè)儲氣庫水平井注采能力。Y37-2H井應(yīng)用隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向儀器,為現(xiàn)場地質(zhì)導(dǎo)向提供隨鉆地質(zhì)參數(shù)。在確保了長水平段有效延伸的前提下,實現(xiàn)了在儲層中鉆進,使水平段的儲層鉆遇率高達(dá)93.2%[10]。遼河雙6區(qū)塊儲氣庫井為帶油環(huán)有邊水的凝析氣藏。根據(jù)儲層地質(zhì)特點及“少井高產(chǎn)”原則,在有利部位優(yōu)選主力層部署10口水平井。水平段采用LWD儀器施工,保證水平段穩(wěn)斜效果的同時,及時調(diào)整井斜變化,保證目的層鉆遇率[11]。蘇203-6-9H是蘇203儲氣庫的第一口先導(dǎo)實驗井,主要為開展水平井注采試驗,確定水平井在該區(qū)生產(chǎn)能力。該井井身結(jié)構(gòu)應(yīng)采用四開井,完鉆井深6223m,水平段長1178m,從井斜45°開始使用LWD隨鉆地質(zhì)導(dǎo)向儀器對鉆井實時動態(tài)進行監(jiān)測[12]。通過大港儲氣庫及華北儲氣庫的前期建設(shè)經(jīng)驗,水平井在地下儲氣庫中的推廣應(yīng)用取得了重大進展,部分水平井的注采試驗證明了水平井復(fù)合儲氣庫注采井大進大出的需求。井眼軌跡控制采用地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù),導(dǎo)向馬達(dá)+LWD這種鉆具組合,完成造斜、穩(wěn)斜、降斜和垂直井段的鉆進[13]。
水平井作為儲氣庫注采井的優(yōu)勢:①可以大幅提高單井的產(chǎn)出能力;②可以精確預(yù)測的水平井注采速度;③薄儲層能夠被開采利用,提高采收率;④使儲層的破壞達(dá)到最小;⑤降低環(huán)境污染;⑥井口集中,減少鉆井的數(shù)量,便于管理。
(1)水平井作為儲氣庫注采井意味著“大吞大吐”,使儲氣庫大氣量調(diào)峰能力提高[14];
(2)截止至目前,我國已投產(chǎn)和未投產(chǎn)的儲氣庫共計71座儲。國內(nèi)天然氣開采、管網(wǎng)建設(shè)及配套設(shè)施正在逐漸完善,已由消費層面轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略儲備層面;
(3)增加地質(zhì)導(dǎo)向儀器的測量參數(shù)。目前我國儲氣庫水平井所使用的地質(zhì)導(dǎo)向儀器配置的參數(shù)多為電阻率和伽馬,測量參數(shù)較單一,應(yīng)加大多參數(shù)、可視化、智能化儀器研制力度;
(4)儲氣庫水平井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)是一項復(fù)雜而綜合性的技術(shù),應(yīng)深入研究與探討,建立標(biāo)準(zhǔn)工藝流程,形成我國地下儲氣庫建設(shè)的配套技術(shù)。