虹吸管柱气举系统

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1、6 . 41虹吸管柱气举系统虹吸管柱应用于安装在气井的任何油管上,在由环形空间采气的同时,通过油管将液体除掉, 采出液通过自然气举送到地面。虹吸管柱由小直径油管构成(1英寸1.5英寸),一方面因为 液体体积小,另外主要是因为油管速度高,所以极有利于除液操作。在小直径管系中,在比较小 的气流量下就可完成。通常将放掉的液体送到低压系统,以便获得液体卸载所需要的举升压力和 气流量。虹吸管柱常常安装在大油管内,开采环形空间是两个油管柱之间的环形空间,或可由并 联管柱开采。图6.34用于气井的虹吸管柱设备安置6. 411循外描述图6 . 34是虹吸管柱设备安置图。由于在低采气量下,高气液比的井采出液 的

2、体积较小,所以应使虹吸管进行间歇循 环工作。当虹吸管柱对着低压收集系统打 开时,循环则开始。由于油管压力的降低, 使液体进入油管,井筒气体则随着液体进 入油管,通过喷射接箍或压力触发的气举 阀使液柱充气、提供采液所需的能量。液 体采出后地面虹吸管柱将控制阀关闭。根 据井的情况,可以使用喷射接箍和气举 阀,也可不用。6. 412应用虹吸管柱适用于高气液比,低产液量 的井,因为这类井具有足够高的管线压力 使套管和虹吸油管之间的压差释放出能 举升液体段塞的压力。虹吸管柱通常不用 于需要每天都卸一次载以上的井。此外, 虹吸管柱目前极少应用,因为在过去举升 气体一般都被放空或浪费掉了。对于低产气量且压力

3、充足的井,安装小直径油管以便为连续卸载获得足够的油管速度,即以自喷 的形式经油管采出气体和液体(见6.1节)。这样,虹吸管柱主要用于井底压力低的井。只有将地面管线压力降到接近大气压 时才能获得有效的压差。由于目前的气体价格高,因此只有在判断泵送设备的价值后,才能考虑这种装置。,6 413设计意见(1)油管尺寸油管尺寸应该非常小,才能使设计的气流人到足以获得最小的油管临界速度的程度。一般来讲,卸载期间所推荐的虹吸管柱 的最小气体速度约为1200英尺/分,即油管速度接近雾状流条件。对个别井的计算方法可参见6. 133节。小直径油管接头的强度较低,接头的额定张力可能会限制油管的下入深度;3如果井已被

4、负荷流体液压死,而又必须进行抽吸 使其产液.较大的油管尺寸易于抽吸作业。最好是在安装虹吸管柱时不要使井被负荷流体压死。在低压井,油管柱可不放喷不压 井下入。小直径管柱通常是安装在较大油管内。当虹吸管柱打开进行开采时,这种装置也可对油管起支撑作用。如果管线压力充 足的话,使装有同心油管柱的负荷井恢复开采的另一种方法是用气体销售系统的气体进行气举。将虹吸管柱压力降到地面压力, 直到气井卸载并且可用地层的气休,使井进行正常的排液循环为止。(2 )喷嘴接箍位置及选尺寸有必要在油管合适的井段上安装喷嘴接箍(在接箍壁上钻有一小孔使气举气体进入)。如果油管尺寸较大,在油管下井后, 可以通过钢丝绳工具在油管上

5、穿透小孔。喷嘴接箍尺寸选择和定位的设计方法在下节讨论。气举阀可用米代替喷嘴接箍,但间 歇开采并则不需装设453 喷嘴接箍,闪为只有虹吸管柱打开进行开采时,气体会流经孔眼。(3)循环控制虹吸管柱一般用于采液量少,而且卸载次数一天只需一次或吏少的井。因为循环很不频繁,所以通常是用定时控制器或 人工来控制循环。了解何时开始排液循环的唯一方法是监测气流量。当气流量减少时,气井就应该卸载。在日产液置确定后, 可对两次排液之间的时间隙进行判断。虹吸管柱的设计:(1)间歇开采井的喷嘴接箍位置(a) 确定顶部接箍位置hi_内油管液柱的高度(液体来自两个油管柱)或在Ap条件下油管下入深度以上的高度。(b) 第二

6、个接筏的位置h= h _150 英尺(c) 第三个和底部接箍的位置h3= h2 -300 英尺h =h3 - 300 英尺4h(底部接箍)=循环开始时套管的液位深度(即油管柱内部和外部平衡液位的深度。如果不采喷嘴接箍,必须注意观察循环频率以防止液体加载。(2)确定喷孔直径(a)计算在油管流压和平均井温条件下的最小临界油管速度所需的气流量(要做出近似设计,可假设临界油管速度为 1200英尺/分)。虽然可以采用适于雾状流的其他标准,但该设计速度也是旨在将采出液流量置于雾状流状态。当用多相流 相关式检验油管速度时,选择-个接近最小油管压力梯度的速度,如产量与在恒定地面压力和气液比条件下的井底压力关系

7、 图所示。(b )根据标淮条件,校正所需的气体,在14.65磅/英寸(绝对)和60 F条件下的千英 尺/日。式中 s标准条件下;a实际条件。(c) 在喷嘴接箍位置序号中,按比例确定所需气量,但需将一半气量在接箍底部注入。(d) 用图6. 35的曲线确定喷嘴孔眼尺。注:如果每个喷嘴的位置两个孔,相应地划分飞的月流量和确定孔眼尺寸。6.42井下液体分流器一气举系统(分离器气举)井下液体分离器(SLDH己1967年左右采用的一种在采用气举方法时,提高气井采液效率的工具。井下液体分离器在低压下 可将液体积在油管中。采用由油管压力控制的气举阀与地下液体分离器结合一起将聚积的液体举升到地而。图6. 36和图6.37 是设备装置示意图。超过举升液休所用的气休的采出气可以套管和油管的环形空间采出。当按这种方454法使用时,该系统可对虹吸管柱除液循环进行井下自动控制。从这个意义上来讲,并下液体 分流器实际是一种气井除水方法,与普通的虹吸管柱相比既有优点也有缺点。

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