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    頁巖氣多井組平臺地面測試工藝流程優(yōu)化研究

    2021-09-22 06:12:04敖,圣,
    鉆采工藝 2021年4期
    關鍵詞:管匯單井分離器

    涂 敖, 王 圣, 謝 奎

    1中國石油川慶鉆探工程有限公司試修公司 2中國石油川慶鉆探工程有限公司川西鉆探公司

    0 引言

    頁巖氣在能源消費中占有越來越重要的地位,不過其開采技術仍有許多需要攻克的技術難點,地面測試作為頁巖氣開發(fā)的技術支撐之一,起著節(jié)流降壓、捕屑除砂、分離計量等作用,測試流程(即測試設備及管線的工藝布局)的優(yōu)化簡化步伐一直沒有停止[1-2]。四川氣田常規(guī)井勘探開發(fā)中,地面測試作業(yè)普遍存在高溫、高壓、高產、高含硫特點,而長寧—威遠示范區(qū)頁巖氣井產量和壓力相對較低,加之頁巖氣低成本作業(yè)的需求,存在對地面測試作業(yè)在頁巖氣勘探開發(fā)中重要性的片面認識[3],頁巖氣測試流程及裝備主要來源于常規(guī)井地面流程,兼顧了常規(guī)及非常規(guī)天然氣井的作業(yè)需求,雖經幾輪優(yōu)化設計,仍存在流程占地廣、設備處理能力過剩、不能掌握單井實時數(shù)據等問題,因此有必要進行針對性研究,提出技術對策。

    1 頁巖氣排采流程優(yōu)化的主要難點

    1.1 頁巖氣測試流程設備多、占地廣、安裝周期長

    頁巖氣井測試沒有專有的測試流程及裝備,設備數(shù)量多、體積大、管線長、流程占地面積廣且安裝周期長(表1)。頁巖氣開發(fā)一直強調成本控制,要求排采流程盡量簡化,雖經過頁巖氣規(guī)模開發(fā)初期多次優(yōu)化,但為了滿足頁巖氣施工的諸多要求,在井場有限的作業(yè)空間內仍投入較多設備和管線,導致流程安裝周期長,占用場地面積大,與頁巖氣低成本、高效率開發(fā)的初衷不適應。

    表1 頁巖氣地面測試流程設備數(shù)量、占地面積及安裝周期統(tǒng)計

    1.2 當前輪換計量不能實時掌握單井排采數(shù)據

    頁巖氣儲層滲透率低,單井產量低,排采作業(yè)前期產量變化非常明顯,需要及時掌握同一平臺各井的動態(tài)產量數(shù)據,有利于后期頁巖氣井生產制度的優(yōu)化調整及其他相關研究工作的開展。為了實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā),頁巖氣采用叢式井平臺布井模式[4],通常一個平臺6口井。測試和試采過程中,需要單井準確計量產量,目前出于節(jié)約設備和場地空間考慮,多井共用設備,單平臺配備的分離器少于井口數(shù),通常為4臺,滿足各井輪換計量的要求,必然存在2口井、甚至多口井同時進入一臺分離器進行混合計量的情況,這就對單井氣液產量的計量存在影響,取全數(shù)據與有效控制成本難以兼得[5]。

    1.3 頁巖氣測試設備處理能力過剩

    頁巖氣地面測試沿用常規(guī)氣井模式,使用測試分離器,先分離再計量。平臺配置4套分離器,滿足單井一對一分離計量以及合排計量需求[6],單臺分離器處理量就達到100×104m3/d,而絕大多數(shù)平臺氣產量一般不超過150×104m3/d,以當前4臺分離器的配置,處理能力明顯過剩。

    2 頁巖氣測試流程優(yōu)化的技術對策

    頁巖氣開發(fā)初期,根據頁巖氣井測試工藝需求,遵從“安全、環(huán)保、高效、穩(wěn)定、連續(xù)、快速”的排液需求[7],且在簡化地面測試流程、降本增效的前提下,地面測試流程逐漸形成4大功能模塊:井口組合模塊、捕屑除砂模塊、節(jié)流降壓模塊和分離計量模塊。其中,捕屑除砂模塊的設計已為最優(yōu)化,精簡后只有1套捕屑器、1套除砂器,且整合在一條管路上,這是因為基于對頁巖氣返排特征的認識,地層大量出砂僅在返排初期的一段時間,一般只持續(xù)3~4 h[8-10],各單井錯峰使用1套捕屑器和除砂器,能夠滿足頁巖氣多井組平臺返排測試期間地面捕屑除砂需求。因此,測試流程進一步優(yōu)化的重點放在井口組合、節(jié)流降壓和分離計量模塊上。

    2.1 優(yōu)化井口并聯(lián)分流模塊實現(xiàn)流體集中和分流

    在頁巖氣多井組平臺,井筒流體的集中和分流是通過多臺臨時拼裝的閥門組合來實現(xiàn),費時費力,隨意性強,連接出來的流程極為復雜。優(yōu)化設計的井口并聯(lián)模塊將多口井流體集中到1臺管匯并實現(xiàn)流體走向的任意分配,其上游分別與n口井的出口管道連接,下游與捕屑除砂模塊、節(jié)流降壓模塊連接。井口并聯(lián)模塊能夠將n口井中任意一口井的返排流體輸送給捕屑和除砂裝置,并將剩下n-1口井的返排流體分別輸送給節(jié)流降壓裝置。如此,井口并聯(lián)模塊可滿足6口井同時開井且井間不串壓、任意井單獨壓裂砂堵后解堵、任意井單獨鉆磨捕屑、任意井單獨高壓除砂的需求,確保開井后不隨意關井。在各井筒流體之間不干擾的情況下,井筒流體可向下游流程自由切換。

    2.2 開發(fā)復式降壓分流管匯實現(xiàn)流體的集中和再分配

    由于場地限制和出于成本控制的考慮,頁巖氣多井組平臺的分離器數(shù)量少于井口數(shù)量,不能達到一一對應,井筒流體在油嘴管匯節(jié)流降壓后,必須通過低壓分流管匯對井筒流體進行分流,多口井導入1臺分離器合排計量或單井導入1臺分離器單獨計量,需要使用油嘴管匯和低壓分流管匯分別達到節(jié)流降壓和低壓分流的目的。油嘴管匯和低壓分流管匯的數(shù)量多,加上兩種設備之間的連通油管,該模塊的占地面積較大。

    優(yōu)化設計的復式降壓分流管匯,采用兩進口四出口的結構,兩口井同時使用一個油嘴管匯,中間油嘴作為臨時的流體通道,檢查或更換油嘴時使用。油嘴下游整合融入了低壓分配管線,節(jié)流后的井筒流體可進行低壓分流。單臺設備即實現(xiàn)了節(jié)流降壓和低壓分流兩個功能,將兩種設備集成為一種設備,使用復式油嘴管匯后,節(jié)流降壓模塊的占地面積節(jié)約了30%。

    2.3 引入兩相流量計形成“單井單獨計量、平臺集中分離”計量模式

    兩相流量計是一種新型計量儀器,它的最大特點就是不用經過傳統(tǒng)的氣水分離作業(yè),直接計量管線中混輸?shù)臍馑畠上嗟母髯援a量。在地層流體不需要分離的情況下,通過測量器具進行總量測算,采用特殊技術得出地層流體中各單相所占的比率,進而對數(shù)據處理運算得出各單相流體的流量[11-12]。

    在我國頁巖氣開采力度的加大和“降本增效”的大背景下,兩相流量計有著體積小、結構緊湊、工藝簡潔、維護保養(yǎng)少、全面反映排液測試動態(tài)(包括壓力、氣、液變化)等獨特優(yōu)勢,引入“兩相流量計”可取消部分計量用分離器、計量管線以及計量匯管,而且兩相流量計節(jié)約了空間,使現(xiàn)有測試流程的進一步優(yōu)化得以實現(xiàn)[13-14],對于單井的產量計量,不用再使用分離器進行逐一分離,直接將各井流體導入兩相流量計,即可隨時獲知各井產量的連續(xù)數(shù)據,實現(xiàn)單井全過程動態(tài)管理[15]。根據近年來對頁巖氣返排特征的認識,頁巖氣多井組平臺總氣產量介于50×104~150×104m3/d之間,而測試分離器的氣處理能力為100×104m3/d,因此在測試階段引入兩相流量計后,頁巖氣平臺配置的分離器可從原來的3~4臺縮減至1~2臺,可實現(xiàn)設備管線數(shù)量的減少和測試工藝的簡化。

    3 頁巖氣地面測試流程的優(yōu)化定型

    通過上述技術措施,頁巖氣平臺地面測試流程得到進一步優(yōu)化:一是利用多流程井口并聯(lián)模塊化布局,在井口處實現(xiàn)了流體集中和分流,解決了多井眼、多工況同時作業(yè)的難題,可同時滿足6口井分別進行加砂壓裂、鉆塞洗井、返排測試等作業(yè);二是利用復式油嘴管匯對節(jié)流降壓模塊進行優(yōu)化,1臺設備可對2口井進行測試,并將油嘴管匯和低壓分流管匯2種設備的功能整合進1種設備,在節(jié)流后實現(xiàn)了測試設備間流體的集中和再分配,在提高作業(yè)效率的同時也減小了流程的占地面積;三是通過引入非分離氣液計量技術,改變了傳統(tǒng)的計量模式,滿足了平臺井單井實時計量的需求,常規(guī)測試分離器的數(shù)量縮減至1臺,同時大幅減少工藝管線數(shù)量。優(yōu)化后的流程簡明清晰,一目了然,功能齊全,如圖1所示。

    圖1 優(yōu)化后的頁巖氣多井組平臺地面測試流程

    流程設備:井口并聯(lián)管匯1臺、捕屑器1臺、除砂器1臺、油嘴管匯3臺、兩相流量計6臺、分離器1臺。

    測試工藝流程:井口→井口并聯(lián)管匯→捕屑器→除砂器→油嘴管匯→兩相流量計→分離器→燃燒池/輸氣撬。

    4 現(xiàn)場應用

    優(yōu)化后的地面測試工藝流程在長寧、威遠等頁巖氣示范區(qū)進行了近10個4或6井組頁巖氣平臺的現(xiàn)場應用,實現(xiàn)了“單井實時計量,平臺集中分離”,減少了設備數(shù)量,縮減了流程占地面積,提高了流程安裝效率。

    以WH38平臺為例,該平臺部署4口氣井,排采期間單井氣相產量在0.4×104~20×104m3之間,單井液相產量在55~264 m3之間。本平臺應用了模塊化的地面測試流程,通過井口并聯(lián)模塊高效實現(xiàn)流體的集中與分配,節(jié)流降壓模塊整合流體降壓和低壓分配功能,分離計量模塊完成單井實時計量和氣液集中分離外輸。

    在氣液計量方面,每口井均配置1臺氣液兩相流量計,實時獲取單井產量。計量數(shù)據與高級孔板流量計和渦輪液體流量計的標準值進行對比驗證,結果氣相日產量相對偏差小于5%的數(shù)據占總樣本97.78%,液相日產量相對偏差小于5%的數(shù)據占總樣本93.33%,表明氣液兩相流量計的測量值能與標準值達到較好的一致性。

    在測試流程優(yōu)化效果方面,由于兩相流量計的應用,WH38平臺在排采階段分離器縮減至1臺,而常規(guī)模式需要3臺,優(yōu)化后分離器用量減少66%;由此帶來的管線用量從常規(guī)模式的平均1 991 m縮減至1 180 m,減少40.7%;優(yōu)化后的流程占地面積也減小33%。由于分離器和工藝管線的大幅減少,W204H38平臺地面測試流程的安裝效率得到進一步提高,安裝完整測試流程的時間為7 d,較常規(guī)模式的安裝周期(平均為10.6 d)縮短33.9%。

    5 結論與認識

    通過優(yōu)化井口并聯(lián)模塊和節(jié)流降壓模塊,并把非分離式的氣液計量技術引入頁巖氣測試作業(yè)中,改進了頁巖氣平臺井計量模式,并進一步優(yōu)化簡化了地面測試流程,通過現(xiàn)場試驗和適應性分析,得出如下結論:

    (1)優(yōu)化改進了井口組合管匯和降壓分流復式油嘴管匯,將多件、多種設備的功能集成到一件撬裝管匯上,提高了設備的集成化程度,簡化了工藝流程。

    (2)引入非分離氣液實時計量技術,形成了適用于頁巖氣多井組平臺的“單獨計量、集中分離”氣液計量與分離技術,兩相流量計單井計量,分離器集中分離外輸,為氣田生產決策提供單井實時和準確的數(shù)據,減少了分離器數(shù)量,進一步優(yōu)化簡化了頁巖氣地面測試流程。

    (3)優(yōu)化簡化后形成的頁巖氣地面測試工藝流程,解決了將常規(guī)測試流程應用于頁巖氣多井組平臺帶來的設備管線多、流程占地面積廣、設備處理能力過剩等問題,達到了降本增效的目的,適合頁巖氣工廠化生產模式的需求。

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