气田开发面临问题研究

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  [摘 要]某气田已经达到了日常超过107m3的规模,是中石油非常重要的产区之一。本文主要以该气田现状为研究依据,发现其所存在的具体问题,比如储层较薄、非均性强,气井压力下降速度快、单井开采量较小,常规技术难以更好的开发,对于这些存在的具体问题,寻找出最佳的处理方法,以实现降低开采成本的目标,并且提升技术水平,保证气田的开采顺利进行,达到2*1012m3大规模储量的开发,实现可持续发展的最终目标。
  [关键词]苏里格气田;气田开发;常规技术;保障
  中图分类号:S204 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)26-0284-01
  天然气已经成为了人类生存生活中非常重要的一项资源形式,虽然目前来说煤矿与油田都是人们日常生活中所常见的资源,且应用较为广泛,但是该两种资源在燃烧过程中都会造成自然环境的损坏。煤矿中所含有的硫元素难以清除干净,也就是说在应用煤作为燃料的时候,就会产生大量的二氧化硫气体,给环境造成严重的影响。目前全世界范围内汽车使用量巨大,其主要的燃料——汽油就是石油最为主要的产物,但是汽油纯度一直以来都是难以解决的问题。汽油纯度不高,导致了其内部含有大量的有害杂质,所以会给自然环境造成严重的负面影响。因此,天然气就成为了当前比较受欢迎的一种能源。天然气田的建设与开发对于未来能源的发展演变都存在直接的影响。
  1 气田的开发与建设
  天然气主要是以两种物质的形式所存在,其主要成分就是甲烷,密度要大于空气。通常来讲,天然气储存于地下环境中,与石油资源基本相同,都是在地下层中所富含。此外,海洋深处也储存着大量的天然气资源。天然气在一定的环境下会与水融合,这就会形成水合物。通过专家分析与研发,海洋深处还富含有大量的气水化合物,也就是可燃冰。
  1.1 气田的开发
  天然气在开采的过程中,通常使用的是排水采气法。天然气的密度比较大,所以在排水阶段中应该要保证密封性。天然气的开发主要的依据就是密度原理,通过水压来收集所有的气体。气田的设施对于开采工作来说是非常重要的,其中要使用开采机械、钻井设备等等,否则开采无法进行。与石油开采存在较多的相似之处,即都通过水来进行填充。这主要是因为气体存在于地下结构中还具有一定的抗压作用。因此,天然气气田的开发需要在井下进行灌水处理,并且使用水来取代开采的位置,进而保证底部压力不变。对于在海上进行开采的设备,需要长期浸泡在海水中,此时需要设备具备较强的抗腐蚀特性,还具有较长的使用寿命。海上天然气的开采主要针对的是可燃冰。可燃冰的性质极其的不稳定,一旦所处的环境出现了一定的变化情况,就会导致其发生一定的溶解变化,从而会大量的流失出去。因此,在海上开采的时候要重点分析可燃冰的性质。
  1.2 气田的建设
  天然气属于气体形态,所以在开采过程中对于开采设备提出了较高的要求。也就是说气田的建设要求要比油田建设要求还要高。最为关键的就是要选择最为合适的开采设备、选择开采地址以及开采设备的安装,这些都符合要求之后才能开始开采施工。此外,气田的生产要需要做好的就是安全管理工作。天然气容易发生泄漏情况,会给开采企业造成严重的经济损失,更为关键的是造成环境的损坏,瓦斯爆炸是最为常见的安全性问题。天然气的泄漏会导致一系列的安全事故的发生。所以在气田建设与开采中,需要积极的采取措施来提升安全性,在更大程度上确保气田的开采顺利进行。
  2 开发难度
  该其提案中储层具备的基本特性分析之后发现,如果选择常规的开采方式,是难以有效的开展与运行的,深入分析,其主要存在于下面几点:
  (1)储层砂体是连续的,但是有效的储层砂体缺失分散布局的,含气性以及砂岩的位置、厚度都不具备关联性,导致了开采工作无法顺利进行。
  (2)地震波速度横向变化比较小,主要是因为横向地层上的地震反射较为迟缓,地震的方法来进行储层的预测难度较高,并且比价不容易确定井位。
  (3)气井压力会迅速下降,单井无法实现稳定性进行,从试井中可以发现,储气层通透性比较差,单井难以有效控制储量。对于小井距、密集网的气田井,应该根据常规方法确定,其会直接影响开发经济效益。
  (4)应用了大量的新工艺、新技术都很难真正的提升产量,对于整个气田的开采存在一定的影响。
  (5)该气田的开采并没有成功经验可以学习,目前国内外都没有类似气田的开采实际案例,导致了开发难度进一步提升。
  3 解决方法
  经过技术人员的研发与应用,多次试验后最终确定新型的气田开发技术取得了巨大的进展,当前最为合理的气田开发技术如下所示:
  (1)富集区块筛选。选择最优化的区块需要进行二维地震的确定以及三位地震的试验,并且筛选出富集区。该种方法是当前主要的气田开采技术之一,并且取得了非常好的效果。应用了常规地质与二维地震方法来预测有利区的方法,是根据地震上的波形变化来确定的,综合分析各种弹性参数,并且对单井进行试验,连井向分析,划分沉积模式,研究沉积相。该气田开发试验中,重点就是要进行三维地震储层的预测,应用了二维技术的基础上,进行三维地震的试验,以确定最佳的开采位置。该种方法主要是运用三维地震的信息量大且地质资料丰富的特性,从主河道位置上入手分析,更加准确的确定储层位置,然后通過三维地震可视化技术来准确的描述储层技术参数,最终确定了气层富集范围。
  (2)井位优选。精确解剖储层,不断的优化井网布置,保证开采工作效率。具体内容为:首先需要搞清楚有效砂体的具体规模以及分布范围,然后综合分析地质环境、地震参数、测井以及生产开发数据等等,了解加密井的具体情况,实施砂体解剖,明确砂体规模以及连通特性,使用建模软件建立符合使用要求的模型,最终确定出精确的砂体位置数据;其次就是对整个气田的井网进行优化管理,在前面的储层规模以及分布具体规律研究方面,不断优化分析方法。
  (3)积极的改变开发方式,对于丛井、水平井的应用效果比较明显。该气田的开发方式主要取决于井网优化方面,并且在2007-2008年开展丛井、水平井开发试验,并且研发出了切实可行的配套技术。
  除了上面所讲述的几种方法之外,还使用了分压合采技术、井下节流技术等等先进的技术,大大提升了开采技术水平与工作效率,并且还能够有效的降低开采成本,取得了非常好的效果。
  4 结语
  本文主要从某气田实际情况入手分析,总结出其开采中所存在的具体问题,认识到开发难度,加强深入分析,提出了切实可行的改正办法,以保证开采工作的顺利进行。目前开采技术的研发进入到关键阶段,技术水平比较高,且革新比较快,不断的进行创新,加强管理,提升经济效益,促进气田整体水平的提升,逐步的完善管理并且实现开发目标,为我国资源的开采应用提供了切实可行的方法。
  参考文献
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