摘要本文针对文东斜坡带超深井的生产特点文东斜坡带采油方式进行对比同时结合超深气举井流体特点开展工艺研究摸索适合斜坡带超深井的举升工艺气举工艺是斜坡带的主要研究和应用技术研究增加举深和延长气举阀井下使用寿命为超深井采油方式提供了宝贵经验httpwwwlunwenfcom论文关键词斜坡带超深井气举工艺变流压设计中原油田文东斜坡带特点文东斜坡带位于文留油田东部西以徐楼断层为界东至前梨园生油洼陷呈向延伸南北长约东西宽面积约见图一随着勘探开发程度的不断深入斜坡勘探将由构造油气藏勘探开发为主体转向构造岩性岩性油气藏为主体由构造高部位转向构造中低部位由中浅层转向深层年以来中原油田采油一厂滚动勘探向文东斜坡带转移经过钻探发现了文块文块等个新区块文东斜坡带地质主要特点地层压力高平均地层压力达到以上油藏埋藏深生产层位在左右文块与文东斜坡带新区块相邻地质特点相似我们以块为基础作为文东斜坡带开发依据目前文块开采方式分为机采工艺和气举工艺根据年统计文块抽油机平均泵挂为气举井平均举深为因此可以看出气举工艺较接近超深井开发的需求气举工艺技术应用与研究变流压气举设计目前中原气举井生产层段一般在左右采用降压设计举深一般在左右与超深井平均举深存在设计差距众所周知地面注气压力越高气举举深越深而目前文东气举系统无法提供更高的地面注气压力面对这个难题我们把原降压法设计改为变流压设计变流压设计法实际就是根据井口压力和设计产量设定工作点设计方法见图二如图所示根据要求的产量由流体流入动态曲线曲线确定相应的井底流压根据产量油层中的气液比等以为起点按多相垂直管流向上计算注气点以下的压力分布曲线由利用工作压力计算环形空间气柱压力曲线和的交点为平衡点由平衡点沿注气点以下的压力分布曲线上移所得的点对应的深度和压力即注气点深度即气举工作阀安装深度调整凡尔前后压差设计从气举工艺上来讲油井埋藏深井筒举升滑脱损失大如何减少超深井的滑脱损失减少气举气浪费根据气举井多相垂直管流和井底流压可知凡尔压差的大小决定凡尔举升液柱段的长短在气举正常举升过程中当压差增加时气体循环时间相应的减少在井底压力较低的情况下流体进入管柱越快也就是说凡尔压差越大产量越高我们将凡尔压差由原来每级压差调整到以减少滑脱损失对气举井产量的影响推广高强度气举阀超深井由于井深井温高矿化度高地层压力大常规气举阀易发生刺漏为了更好的延长检阀周期我们应用了高强度气举阀高强度气举阀有以下优点增强了的波纹管的抗压强度高强度气举阀波纹管的抗压强度为比气举阀波纹管的抗压强度改进了阀球阀座的接触面积比气举阀阀球阀座的接触面积强化了气举阀在高压高温高盐环境下使用的稳定性确保气举井正常生产补孔一体化管柱应用气举管柱与自喷管柱类似可直接作为补孔管柱补孔不喷后直接注气生产可避免转采作业造成的二次污染大幅减少作业时间提高气举效率变流压设计法与降压设计法设计对比见表表变流压设计法与降压设计法设计对比表项目变流压设计法降压设计法效果对比最大举深平均流压平均单井注气量平均单井气液比文东斜坡带气举实施情况针对文东斜坡带超深气举井生产特点同时结合超深气举井流体特点进一步开展工艺研究摸索适合的超深气举工艺年累计完成超深井优化气举设计口井次高强度气举阀现场应用井次补孔一体化气举设计井次措施成功率单井平均举深累计增产天然气累计增油吨年月份高强度气举阀现场应用井次最长检阀达天未发生一起气举阀本体刺漏问题达到了设计要求典型井例分析井生产井段年应用变流压工艺设计井次转气举流压举空喇叭口补孔一体化流压举空枪身平均日增液日增油平均日增气流压平均举深累计增油累计增产天然气万认识和结论通过现场实验证明超深井气举工艺能有效提高文东文东斜坡带气举井的举升效率提高文东斜坡带超深井的产量但复杂地质条件和气举管网的制约在具体实施过程中发现了不少新问题为此我们要以下方面进行改进提高工艺适用性强化工艺可靠性差异化设计文东斜坡带超深气举井的油藏较深每口井的生产情况各不相同下步针对单井进行设计优化提高工艺成功率延长工艺有效期提高气举举升效率文东斜坡带超深气举井基本处于注气管网边缘井深注压较低滑脱损失较大下步按照单井生产状况做好单井气举注气优化降低滑脱损失提高气举效率参考文献美布朗主编升举法采油卷一卷四张伯年等译北京石油出版社