高温高压井测试问题与进展.ppt
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1、高温高压井测试问题与进展,目录1 测试在勘探中的地位与作用2 测试中的几个主要环节3 测试存在的几个主要问题4 高温高压井测试技术5 测试资料解释技术6 结论,1测试在勘探中的地位与作用l“临门一脚”,对勘探过程中各学科进行裁决。,2 测试中的几个主要环节l 地面测试流程l 井下测试管柱l 测试参数设计l 测试过程数据监测与获取,3 测试存在的几个主要问题l 高温高压井测试安全问题l 测试资料准确获取问题l 测试方法与步骤合理问题l 测试资料解释正确问题,1 测试在勘探中的地位与作用l“临门一脚”,对勘探过程中各学科进行裁决。,*油气井测试的共同认识-油气田勘探开发的重要环节/促进中国以及世界
2、石油工业发展的重要技术,1)研究目的意义,高温超压测试主要安全隐患之一,测试期间生产压差过大,使得地层出砂:首先地层的砂子将通过井下测试管柱到达地面,使得沿程工具、仪表与管线迅速损坏,严重时使井报废;此外地层一旦破坏,油气生产能力将大幅度下降,测试结果不反映实际。,地层出砂可以破坏地层与井下管柱,出砂可以使地面管线损坏,新疆柯深1井套管成像测井幅度图,左图是由CAST成像测井仪测得的柯深1井658-664米井段7“套管的成像测井幅度图。通过颜色的明暗变化反映套管内壁的情况。从图中可以看出,在此段,套管破损比较严重。图中有两条白色的条痕,说明该处套管有两条很宽的裂缝。,659,660,664,高
3、温超压测试主要安全隐患之二,水合物形成可以堵塞测试通道,诱发重大事故,严重时无法继续施工。,高温超压测试主要安全隐患之三,测试管路中刺漏与堵塞,均是重大事故。,安全问题1.井下工具安全2.密封总成安全性3.油管强度安全性4.泥线以上管柱极限承性载能力5.套管强度安全性BOP温度过高6.环空压力过低或高7.管线刺漏8.管线冰堵9.油嘴脏堵10.气体泄漏11.分离器温度过低12.分离器压力过高,1)研究目的意义,*勘探开发的世界性难题-高温高压油气井测试-高温高压定义:70 MPa 150-世界三区:美国墨西哥湾/英国北海 中国南海莺琼盆地,1)研究目的意义,难度高、费用高、周期长、风险大,东方:
4、70MPa/160崖城:100MPa/200,*国外情况 重视高温高压井测试理论研究 可靠的硬件系统 完善的测试制度*国内情况 硬件系统以引进为主 测试理论与方法未完全跳出常温 常压井测试的圈子 高温超压同时存在大大增加了测试困难 在海上半潜式平台气井测试技术难度更大,2)国内外研究现状,*研究承担单位技术现状-95年成功研制“油藏地面数据采集系统”-96年成功研制“SAS系统”具 备:数据自动采集、计算及报表处理功能 缺 点:测量精度低(1.5%)可靠性差 缺乏安全监控功能采集系统+MSRV控制阀 抗电磁干扰能力差 安全因素考虑不全(仅压力安全,缺乏温度安 全、环境安全、管柱安全和井眼安全的
5、考虑)控制单一、控制逻辑粗糙,难与满足测试功 能要求,2)国内外研究现状,2.主要研究成果,1)井下安全技术研究2)测试工艺技术研究3)地面数据监测及安全控制研究,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能 分析与评价 海底以下测试管柱的 安全分析 海底以上管柱的安全分析,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 井下管柱的强度与变形安全性 海底以上管柱极限承载能力安全隐患:操作动作失效研究内容:耐高温能力 耐高压能力 研究方法:对现有工具进行评价,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 井下管柱的强度与变形安全性 海底以上管柱极限承载能力封隔器的失效形式分析1)本体
6、塌陷2)外密封单元系统失效3)本体-接头连接处的底部塌陷4)本体与接头连接失效5)锚固端失效6)本体锁紧环失效7)支承座失效,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 海底以下测试管柱的安全分析 海底以上管柱极限承载能力,安全隐患:强度破坏 变形致密封失效新增研究内容:流体流动影响 激动压力影响 摩阻影响,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 海底以下测试管柱的安全分析 海底,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 海底以下测试管柱的安全分析 海底,变形引起的安全隐患:密封插管拔出封隔器新增研究内容:流动效应 摩阻效应,工具油管,定位装置,密封总成,引
7、爆装置,射孔枪,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 海底以下测试管柱的安全分析 海底以上管柱的确安全分析,安全隐患:海况及恶劣天气引起破坏新增研究内容:海流影响 风浪及平台摇摆影响,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 海底以下测试管柱的安全分析 海底以上管柱的安全分析,静力学计算结果 动力学计算结果,1)井下安全技术研究,井下测试工具安全性能分析与评价 海底以下测试管柱的安全分析 海底以上管柱的安全分析,静力学/动力学计算结果比较,海水流速(m/s),2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试期间生产压差计算方法 水合物生成预测技术,2)测试工艺技术研究,
8、生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,岩石变形破坏过程中渗透率变化规律的实验研究,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,南海文昌储层岩心实验结果证明:当作用于岩芯的差应力达到 70%75%的地层强度时,岩芯渗透率急剧下降,造成储层损害。,2.)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,气井炮孔破坏出砂预测模式,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,利用测井资料解释岩石力
9、学参数实验-动、静弹性模量实验点及回归曲线,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,DSI测井数据纵、横波速度相关关系回归曲线,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,计算参数:井 深:H=3000 米粘 聚 力 C=5.3 MPa内摩擦角=300气藏压力系数:2.0计算结果:炮孔出砂临界生产压差:P=18.07 MPa,根据文昌地区强度试验结果计算出的炮孔出砂极限压差,3)测试前预测及设计,东方1-1-11井储层炮孔出砂临界生产压差的计算,利用测井资料计算临界压差用莺歌海构造Ya19-2-1井的测井资料为计算
10、依据,计算出地层强度,依此计算出了DF1-1-11井炮孔破坏出砂的临界生产压差计算结果:27503000米:1518 MPa,形成了高温超压气藏测试合理生产压差确定与控制技术-气液两相流基本流型,泡状流 段塞流 搅拌流 雾状流,研究方案,室内垂直井筒模拟装置,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试期间生产压差计算方法 水合物形成预测技术,-单相流流动气柱计算方法-雾状流流流动气柱计算方法-气液两相流计算方法,井筒压力高于露点压力,单相气流型井底、井口压力计算模型,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试期间生产压差计算方法 水合物形成预测技术,-单相流流动气柱计算方法-雾状流流流动气
11、柱计算方法-气液两相流计算方法,井底压力高于、井口压力低于露点压力,上部为雾状流型。井底压力低于露点压力,为雾状流。,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试期间生产压差计算方法 水合物形成预测技术,-单相流流动气柱计算方法-雾状流流流动气柱计算方法-气液两相流计算方法,井底压力高于、井口压力低于露点压力,上部为雾状流型。井底压力低于露点压力,为雾状流。,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试期间生产压差计算方法 水合物形成预测技术,-单相流流动气柱计算方法-雾状流流流动气柱计算方法-气液两相流计算方法,井底压力低于露点压力,为搅拌流型。,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试
12、期间生产压差计算方法 水合物形成预测技术,单相气情况,速度变化,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试生产压差计算方法 水合物形成预测技术,东方1-1-4井井底流压测量与计算对比,2)测试工艺技术研究,生产压差确定技术 测试期间生产压差计算方法 水合物形成预测技术,两种方法计算井底压力比较图,DF1-1-11DST3井井底流压计算方法对比,三种方法计算井底流压对比,东方1-1-11井流温计算基本参数 气层厚度 9.4 m 孔隙度 0.175 气层中部深度 2790 m 地层压力 8193 Psia 地层温度 119.1 气层中部深度渗透率 3.388 气层平均渗透率 1.24 油管直径7
13、0mm,东方1-1-11井流温计算 井深为2790m气层测试井口流温计算,图3-6东方-1-11井井底温度为119C时井口流温曲线,3 测试工艺技术研究井底温度假设172C气层测试井口流温计算 假设:井底温度172C 井深3500m,0,20,40,60,80,100,120,140,160,40,60,80,100,120,140,160,东方-1-11井井底温度假设为172C时井口流温曲线,井口流温(OC),产量(104 m3),气体比重,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00,0.65,传统的设计与模拟计算方法,传统的设计与模拟计算方法,由此得出的结论为:井
14、口高压、高温、高产量同时出现,不易形成水合物;井口低压、低温、低产量同时出现,不易形成水合物;井下管柱、地面管线与阀门要能承受高压与大流量同时出现情况;,本研究的设计与模拟计算方法,由此得出的结论为:井口高压、低温、低产量同时出现,极易形成水合物;井口低压、高温、高产量同时出现,不易形成水合物;井下管柱、地面管线与阀门要能承受高压、低温、低产量与低压、高温、高产量.,2)东方1-1-11井参数,气层厚度 9.4 m 孔隙度 0.175 气层中部深度 2790 m 地层压力 8193 Psia 地层温度 119.1 气层平均渗透率 1.24 油管直径70mm,3)测试前预测及设计,东方1-1-1
15、1井测试参数设计,3)地面数据监测及安全控制研究,高温超压井测试安全监测系统 生产压差监测功能 水合物生成趋势监测功能 管线堵塞监测功能 管线刺漏监测功能 高温超压井测试安全自动控制系统 异常工况自动控制功能 监控系统的高精度特征(总线技术)监控系统的高可靠性特征(冗余技术),适应高温超压测试环境优良的开放及兼容性完善的局域及远程网络功能通用化及模块化硬件架构开放性及兼容化软件架构DDE动态数据交换技术应用以太网络和远程服务器技术 的应用,模块化及开放性的系统架构,3)地面数据监测及安全控制研究,系统工作长期稳定性系统的高测量精度系统的高抗电磁干扰能力硬件系统的选型数字化的现场总线技术应用系统
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