气田开发的几个关键技术问题(高含硫).ppt
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1、气田开发的几个关键技术问题-重点介绍高含硫气藏开发问题,中国地质大学能源学院 李治平,二00五年二月,Email 办公室 010-82320690,自我介绍 李治平,85年毕业于西南石油学院学院采油工程专业,88年获得该校油气田开发工程获得硕士学位,98年获得该校博士学位,2000年获得中国石油勘探开发研究院博士后证书,2002年底到地质大学能源学院工作,本人的主要研究方向,油气藏开发方案设计及调整方案研究油气工程方法与动态预测方法高含水后期开发调整提高采收率方法特殊油气井试井分析理论与软件开发油气井产能预测与合理产量确定低产低压井间隙抽油提高效率研究气藏工程基础研究,包括低渗气藏、含硫气藏的
2、渗流、产能、现代试井、数值模拟等研究,先后对以下气田进行过研究四川的宋家场气田、沈公山气田、蘑溪气田、中坝气田、威远气田川东的大天池气田、高峰场气田、渡口河气田中原的文23气田大庆的汪家沌气田长庆中区气田、上古气田、苏里格气田塔里木的克拉儿气田青海气田,曾经获得的荣誉,四川省青年学术技术带头人四川省优秀博士四川省优秀专家四川省跨世纪优秀人才教育部优秀高等学校教师中国青年科技奖中国科技发展基金孙越崎优秀青年科技奖省部级一、二等奖共五项,主要讲授内容,含硫气藏的定义及分类含硫气藏的勘探开发情况含硫气田的开发特征含硫气田开发的几个关键技术问题,1、含硫气藏的定义及分类,按照硫化氢含量进行分类:H2S
3、体积含量在0.0014%0.5%的气井称微含硫气井;在0.5%2.0%的气井称低含硫气井;在2.0%5.0%的称中含硫气井;在5.0%20.0%的称高含硫气井;大于20%的称特高含硫气井。如四川的卧龙河气田,H2S含量5.0%7.28%;中坝气田,H2S含量6.75%13.3%;渡口河气田飞仙关组气藏,H2S含量12.83%17.06%;华北油田赵兰庄含硫气藏,天然气中的H2S含量高达92%,属世界高含硫气藏之一。这些高含硫及特高含硫气藏的发现对开发和开采都提出了更高的技术要求。,到目前,全国共探明气田 171个,其中,中石油 142个,中国石化 23个、中海油 6个,全国气田的分布如下,中国
4、目前气田及含硫气田的基本情况,2、中国含硫气田的勘探开发现状,国内天然气勘探的形势,大气田的发现情况1、1998年1月,塔里木发现克拉2气田,探明含气面积47.1kM2,储量达到2506亿方2、1996年新疆发现呼土壁气田,探明储量达到 126亿3、川西白马庙地区发现 600亿的天然气储量4、97年9月,新疆和田地区发现了和田河气田 616亿储量5、2000年以来,新发现了苏里格气田6000亿6、四川发现了鲕滩气田,660亿7、天津大港油田发现了千米桥气田,305亿8、四川普光气田1138亿9、大庆深层气田1000亿,天然气管道的铺设情况,1、涩宁兰 管道-953 km,660mm管道,年输2
5、0亿,将柴达木东部的气体输入兰州2、忠线-武汉 管道-695 km,711mm管道,年输30亿方3、轮南-靖边-上海4167 KM,1118mm 管道,年输160亿(最大220亿)(西气东输工程)4、陕-京第二管线,900km,年输30亿,中国含硫气田分布,中国含硫气田分散全国各个油气区,如四川盆地、陕中大气田、柴达木盆地的台南、鄂尔多斯盆地靖边气田、涩北一、二、四气藏、吐哈的丘东及塔里木牙哈等气田及一些由复杂断块及岩性控制的小气田和油田的气顶气。20世纪80年代初期,我国探明的含硫化氢天然气占全国气层气储量的1/4。而目前我国含硫气田(含硫2%4%)气产量占全国气产量的60%。四川盆地含硫天
6、然气产量占总产量的80%。四川盆地的2/3气田含硫化氢,其“十五”期间探明的天然气中有990亿m3为高含硫化氢。,中国含硫气田硫化氢含量不地不同,我国天然气中硫化氢含量分布极为不均,硫化氢含量从0.00192不等。目前正在开发的威远气田、卧龙河气田嘉陵江组气藏和中坝气田雷口坡组气藏的2最高含量分别为52.988g/3、491.490g/3和204.607g/3。渤海湾盆地赵兰庄气藏的硫化氢含量高达92%,即1415.880g/3。2003年12月23日发生井喷的罗家寨气田高硫化氢天然气 硫化氢浓度平均为149.320g/3。近年发现的渡口河气田和铁山气田均为高含硫化氢气田(渡5井)。,表2-1
7、 我国高含硫化氢气井及其含量,含硫气田储集条件复杂,主要储层-碳酸盐岩-硫酸盐岩地层组合中 储层物性-较差,基本上是以低孔隙为储气空间,微细裂缝为渗流通道。孔隙度-孔隙度在5%左右,孔喉和孔喉半径多不匹配,渗透率-有效渗透率低于510-3m2。气藏具多裂缝系统,缝洞较发育,天然气性质差异较大。,3、含硫气田的开发特征,主要的开发特征有:含硫气藏的腐蚀严重 水合物极易形成 含硫的天然气藏的硫沉积严重 严重影响产量、造成产量下降快 随着生产时间增加、气井硫化氢含量增加,含硫气田硫化氢腐蚀严重,含硫的天然气还会给钻井、采气带来一系列复杂的问题,如气田或油田中存在硫化氢会造成钻具断落,油管、气管等管线
8、的腐蚀等。硫化氢的存在还会造成人员的危害。(2003年12月23日四川开相的井喷)。,腐腐类型及破坏形式,破坏形式:上部油管内壁坑蚀严重外壁基本无腐蚀穿孔;拉断下部油管内壁有坑蚀,下部有堵塞外壁均匀腐蚀,垢物严重挤扁;堵塞气液界面内壁有坑蚀及垢物外壁垢物局部脱落处坑蚀严重穿孔,堵塞。,腐蚀类型:硫化应力开裂(SCC)氢诱发裂纹(HIC)电化学腐蚀以及硫堵等。,卧29井油管外壁脓疮状腐蚀,卧29井油管内壁穿孔腐蚀,卧29井油管内壁腐蚀,雷11井油管内壁穿孔腐蚀,影响硫化氢腐蚀的因素分析,主要分析如下因素硫化氢腐腐与地层含水的关系-含水腐蚀更严重硫化氢腐腐与水中的禄根的关系-氯根含量高、腐蚀更严重
9、 腐蚀速度与硫化氢浓度的关系-浓度高、腐蚀更严重硫化氢腐腐与c5+的关系-不管是否存在c5+都是十分严重的,硫化氢腐腐与地层含水的关系,水的存在将加速油管或者套管的腐蚀,根据调查发现,凡是井筒中存在水时,腐蚀的速度就快,水少、腐蚀的程度或者腐蚀的速度就会减慢。如四川中坝须二气藏就是很好的说明。,硫化氢腐腐与水中的禄根的关系,由该表可以看出、cl含量高、腐蚀速度快,腐蚀速度与硫化氢浓度的关系,钢的腐蚀速度与硫化氢含量的关系曲线,硫化氢腐腐与c5+的关系,由上表可以看出,不管是否存在c5+以上的组分,只要存在硫化氢就有严重的腐蚀。,在高硫化氢浓度、高压条件下,天然气水合物的形成温度可能会比水的凝固
10、点高出很多,在常温下都极易形成水合物,会降低井口压力,影响气井产量,妨碍井下工具的起下,严重的会堵塞油管,造成生产油管及输送管线的堵塞,增加修井费用,给气藏的开发造成相当大的困难,从而影响气田的正常生产。,水合物极易形成,含硫天然气藏的硫沉积严重,当天然气中的H2S达到一定的数值,天然气的压力和温度也达到一定限度时,元素硫会析出,带来硫堵问题。析出的硫对其接触的金属表面有强烈的化学腐蚀作用,并且附在金属表面的元素硫及其与金属化学作用产生的腐蚀物会减少甚至堵塞天然气的流通截面,从而使天然气不能连续的生产。根据分析知道,硫的沉积会使气井的产能降低。当元素硫沉积在孔隙之内时,对气体相对渗透率的影响不
11、大,而当硫沉积在孔喉位置时,会大大降低气体相对渗透率,从而降低气井产能。硫沉积主要发生在距离井筒2m的范围内。且在纵向非均质性强的储集层中,渗透率高的薄层储集层极易被硫堵。,硫沉积的情况分析,硫沉积的识别方法-压力恢复曲线分析方法,对川东罗家寨、中坝气田等压力恢复资料的分析表明,在气井生产过程中硫会在井筒附近沉积下来,形成堵塞,在压力恢复曲线上表现为污染的压力恢复曲线特征,如罗家宅气藏,所有井的污染系数都是正的,,罗家寨、渡口河气藏试井分析结果,中19井97年19月测试,分析得到的污染系数是26,花3井,85年5月测试,得到的污染系数是15.7,(1)高含硫化氢大部分井都是复合气藏模式,井底附
12、近渗透率小、远离井周渗透率变好,这个范围大约2-28米,表明井底周围存在堵塞;(2)渡口河、罗家寨的高含硫井的表皮系数都是正的,也表明堵塞是严重的;其他地区的井也有同样的情况。(3)含硫量低的井则堵塞不严重,如长庆气田的低含硫化氢井,其表皮系数大部分都是负的,表明没有堵塞。,根据试井资料分析得出的认识:,生产过程中硫化氢的含量呈增加的趋势,根据威远气田的统计分析表明,随着气田的开发,气田中气体含h2s的含量不断增加,如图所示,硫的存在严重影响产量、产量出现下降很快的趋势,含硫化氢气井的产量呈现如下规律,含硫化氢高的中低产气井影响十分严重,如四川蜀南气矿的部分井含硫化氢高的高产气井对产量的影响要
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