当前位置:主页 > 科技论文 > 石油论文 >

气田生产系统中井筒水合物系统预测与防治技术

发布时间:2017-04-16 23:20

  本文关键词:气田生产系统中井筒水合物系统预测与防治技术,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:目前,我国进行了大规模的页岩气勘探开发,但由于目前我国的页岩气勘探开发关键技术仍处于落后状态,已经投产的气井,大多数产气量不高,但开采初期压力大,生产过程中极易生成水合物,高压力又对地面工艺流程提出了更高的要求。这些问题都阻碍了我国天然气工业的蓬勃发展,所以需要从气田生产系统的全局出发,从井筒中就开始对水合物做好预测和防治工作,简化下游系统的工艺流程,在整个生产系统中减少水合物的危害。因此,对天然气水合物预测方法和防治措施的研究具有实际意义。本文是以某页岩气田GY生产区块生产系统中的水合物防治问题为研究对象,采用井下节流方式达到在整个生产系统中防治水合物的目的。对天然气水合物的种类、性质以及生成机理和条件进行了简要的概括,同时对水合物防治措施进行了阐述,对比了各类措施方法的优缺点,为后续的生产系统中水合物防治措施的选择明确了方向。然后对生产现场常用预测水合物的经验拟合方法和科研中从不同角度提出的水合物生成预测模型进行了说明,简要论述了每个方法模型的原理和适用情况。阐述了井下节流工艺在气田生产系统防治水合物的概念和原理,推导未节流井筒的压力温度分布模型、井下节流的温降压降模型和节流井筒的温度压力分布,确定了节流工艺的参数设计流程。简要介绍了PIPESIM软件和管流计算所需的流动相关式。然后借助PIPESIM和生产井的实际数据对流动相关式进行了拟合,优选出适合GY生产区块的Hagedorn Brown相关式。通过运用PIPESIM模拟软件,对影响水合物生成的多个敏感性因素进行分析,讨论了不同生产因素对井筒内生成水合物的影响。最后得到结论:(1)节流器直径越小,节流过程中的压降越大,井口压力越低,对应的水合物生成温度越低,越不利于生成水合物。嘴径4.0mmm到4.5mmm之间节流压降效果最明显,随着嘴径的增大,相邻嘴径之间节流压降逐渐减小;(2)当地层压力低时,井筒温度压力曲线和水合物生成曲线没有交点,说明不生成水合物。随着地层压力降低,保持产量不变的情况下,井底到井口的压力也随之降低,对应的水合物生成温度下降,低于井口温度,避免了有水合物生成;(3)产气量和地层压力不变时,不同管径井筒中压力变化不同。不同管径条件下,井底到井口的温度变化相同,但管径越大时,生产过程中的压差越大,到井口的压力越低,对应的水合物生成温度越低,不易生成水合物。所以在满足生产要求的条件下,选用较大管径,可以避免水合物生成。(4)产气量越低,井口压力越高,井口温度越低,越容易生成水合物。随着产气量增大,井口压力逐渐降低,井口温度逐渐升高。产气量变化对生产中温度压力的变化影响较小,但产气量越大,越有利于避免水合物生成。。运用PIPESIM模拟软件对实际生产的气井数据进行了分析对比。通过对未节流和节流的气井分别进行模拟,预测水合物生成的位置,优选节流工艺参数,对比下入节流器和不下入节流器时的气井生产情况,论证所设计工艺参数的有效性。模拟预测结果与现场实际生产数据之间的误差较小,说明设计是可行的。最后针对现场实际应用进行设计模拟,运用PIPESIM对气田实际生产中发生水合物冻堵问题的的现场实际井生产系统进行模拟分析,设计了井下节流工艺参数,在维持配产量的要求下,选择4.5mm嘴径的节流器下入1500m井深处来防治井筒内和井口处生成的水合物。对实际生产有指导意义。通过本文的相关设计,从气田整个生产系统的角度出发,利用井下节流工艺,可以有效防治GY生产区块气田生产系统中的水合物生成问题。
【关键词】:天然气水合物 井下节流 生产系统 防治措施 PIPESIM
【学位授予单位】:长江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE37
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-13
  • 1.1 研究的目的和意义10
  • 1.2 国内外的研究现状10-12
  • 1.3 研究内容12-13
  • 第2章 天然气水合物的性质和预测方法13-30
  • 2.1 天然气水合物结构性质13-17
  • 2.2 天然气水合物生成机理和条件17-20
  • 2.3 天然气水合物预测方法20-29
  • 2.4 本章小结29-30
  • 第3章 生产系统中水合物的防治30-50
  • 3.1 天然气水合物防治方法31-34
  • 3.2 井下节流机理研究34-41
  • 3.3 井筒压力温度预测模型41-46
  • 3.4 井下节流压降温降模型46-47
  • 3.5 井下节流工艺参数设计47-49
  • 3.6 本章小结49-50
  • 第4章 应用PIPESIM拟合和敏感性分析50-71
  • 4.1 PIPESIM软件简介50-51
  • 4.2 管流压降计算方法拟合51-54
  • 4.3 影响水合物生成因素分析54-57
  • 4.4 PIPESIM模拟设计57-69
  • 4.5 本章小结69-71
  • 第5章 现场模拟设计—以GY4-3井为例71-79
  • 5.1 基础数据及工艺设计71-77
  • 5.2 井下节流效果评价77-78
  • 5.3 本章小结78-79
  • 第6章 结论及建议79-80
  • 6.1 结论79
  • 6.2 存在的问题和建议79-80
  • 致谢80-81
  • 参考文献81-84
  • 个人简介84-85

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 胡高伟;业渝光;张剑;刘昌岭;王家生;;水合物储运技术新进展——记第6届国际水合物大会[J];海洋地质动态;2008年11期

2 李文革;尹国君;刘文宝;王志超;陈强;;浅谈水合物生成预测方法[J];钻采工艺;2008年S1期

3 颜荣涛;韦昌富;傅鑫晖;钟晓斌;肖桂元;;水合物赋存模式对含水合物土力学特性的影响[J];岩石力学与工程学报;2013年S2期

4 冯涛,宋承毅,李玉星;水合物形成预测及防止措施优化研究[J];油气田地面工程;2001年05期

5 唐中华;张元泽;钟水清;帅志芬;熊继有;;天丝气水合物勘探及H型水合物的储藏特性研究[J];天然气经济;2004年02期

6 Lan Lerche ,Elchin Bagirov ,谢力;形成水合物的基本条件[J];石油勘探与开发;2004年05期

7 黄犊子;樊栓狮;梁德青;冯自平;;水合物合成及导热系数测定[J];地球物理学报;2005年05期

8 王文娟;陈建文;窦振亚;张剑;;海底微生物在水合物识别中的应用[J];海洋地质动态;2006年12期

9 王沫;林元华;刘殿福;张勇;闫振来;;气井井筒水合物预测研究[J];断块油气田;2008年06期

10 董福海;臧小亚;樊栓狮;梁德青;;注甲醇溶液分解丙烷水合物实验模拟[J];石油化工高等学校学报;2009年03期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 鲁晓兵;王丽;王淑云;赵京;王爱兰;;四氢呋喃水合物沉积物力学性质研究[A];第十三届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集[C];2007年

2 张树林;陈多福;;白云凹陷水合物成藏条件研究及水合物的预测[A];中国地球物理学会第二十三届年会论文集[C];2007年

3 关进安;梁德青;吴能友;万丽华;李栋梁;;南海北部神狐区域海底沉积层工程地质条件对水合物成藏影响[A];第九届全国工程地质大会论文集[C];2012年

4 吕万军;郭依群;庄新国;梁金强;沈铭;黄国成;;海底沉积物中水合物成矿机理与分布规律[A];海洋地质、矿产资源与环境学术研讨会论文摘要集[C];2006年

5 矫滨田;鲁晓兵;;水合物开采后的地层稳定性[A];2006年度海洋工程学术会议论文集[C];2006年

6 刘伟安;王均;杨秀夫;何玉发;魏剑飞;黄小龙;赵维青;刘保波;;水合物安全处理推荐[A];第二十届海峡两岸及香港、澳门地区职业安全健康学术研讨会暨中国职业安全健康协会2012学术年会论文集[C];2012年

7 孙志高;刘成刚;;环戊烷水合物生长过程实验研究[A];走中国创造之路——2011中国制冷学会学术年会论文集[C];2011年

8 魏晶晶;谢应明;刘道平;;水合物在蓄冷及制冷(热泵)领域的应用[A];中国制冷学会2009年学术年会论文集[C];2009年

9 闫柯乐;孙长宇;申得济;尹海霞;陈光进;;联用型水合物抑制剂研究[A];第七届全国能源与热工学术年会论文集[C];2013年

10 徐文新;陈多福;陈先沛;陈光谦;;天然气组成对水合物形成的影响及灾害预防研究[A];2001年全国沉积学大会摘要论文集[C];2001年

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 春溪;气水合物提取天然气三种方法[N];中国石油报;2003年

2 陈伟立;我国近海可燃冰调研方兴未艾[N];中国石化报;2009年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 刘杰;陆域天然气水合物地震响应与特征分析研究[D];中国地质大学;2015年

2 王菲菲;二氧化碳置换甲烷水合物微观实验研究[D];中国地质大学;2015年

3 王吉亮;高富集度天然气水合物储层地球物理特征研究[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2015年

4 胡高伟;南海沉积物的水合物声学特性模拟实验研究[D];中国地质大学;2010年

5 张剑;多孔介质中水合物饱和度与声波速度关系的实验研究[D];中国海洋大学;2008年

6 陈多福;海底天然气渗漏系统水合物形成分解动力学及微生物作用[D];中国科学院研究生院(广州地球化学研究所);2004年

7 阮徐可;多孔介质中水合物开采影响因素的实验和数值模拟研究[D];大连理工大学;2012年

8 刘崇峻;药物水合物结晶热力学及转晶过程研究[D];天津大学;2014年

9 杨明军;原位条件下水合物形成与分解研究[D];大连理工大学;2010年

10 涂运中;海洋天然气水合物地层钻井的钻井液研究[D];中国地质大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 胡腾;石英砂、铜丝网存在下四氢呋喃水合物生长过程研究[D];华南理工大学;2015年

2 杨茜;聚乙烯己内酰胺类水合物抑制剂开发及综合评价[D];华南理工大学;2015年

3 王静;长距离输气管道的水合物生成预测[D];长江大学;2015年

4 慕亚茹;基于灰色-RBF算法的瓦斯水合物相平衡预测研究[D];黑龙江科技大学;2015年

5 张良;自冰粉生成水合物气固反应模型研究[D];大连理工大学;2015年

6 汲崇明;冰粉生成甲烷水合物的影响因子研究[D];大连理工大学;2015年

7 沈治涛;CH_4-CO_2水合物沉积物力学性质研究[D];大连理工大学;2015年

8 孙啸;渤海油田某天然气管网水合物预测与防治技术研究[D];西南石油大学;2012年

9 郑杰;火驱尾气管网冻堵机理分析及防治对策研究[D];东北石油大学;2015年

10 焦丽君;相变乳液的蓄冷实验研究[D];苏州科技学院;2015年


  本文关键词:气田生产系统中井筒水合物系统预测与防治技术,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:311930

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/311930.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户f00a5***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com