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相似文献
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1.
克拉2气田集气工艺选择   总被引:1,自引:1,他引:0  
克拉2气田是西气东输工程的主力气田,日产天然气3 000×104m3,单井产量300×104~400×104m3/d,气田具有异常高压、高产、高温、高含CO2及高含盐的特点。介绍了克拉2气田内部集输集气工艺的优化情况,具体包括集气管网布置、气液混输、水合物防止、井口计量、腐蚀控制等方面的选择确定。  相似文献   

2.
克拉2气田克拉203井压力异常与产能分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
克拉 2气田在西气东输过程中担任重要角色 ,克拉 2 0 3井是该气田最具代表性的高产井。经对该井PPD导数分析 ,正确判断出压力出现异常的原因。通过对气相垂直井筒压力研究 ,计算出井底折算压力。利用折算后的压力数据 ,给出了二项式产能方程和指数式产能方程 ,求得真实无阻流量 ,为建立合理的工作制度提供了理论依据。  相似文献   

3.
埋地管道防腐层服役时间长,损坏后不易发现和维修,因而对其性能要求高,通过对聚烯烃防腐材料分子结构、介质温度、老化机理及特征的论述;对聚丙烯、聚乙烯、熔结环氧防腐层主要性能的对比,认为聚丙烯防腐层是最适合于克拉2内部集输埋地管道的防腐材料。借鉴国际标准提出了克拉2工程中聚丙烯防腐层的主要指标要求。  相似文献   

4.
双相不锈钢,由于具有很高的机械强度和优异的抗腐蚀性,特别是抗CO2和Cl^-腐蚀,在化工、造纸、海水系统、电站、船舶等行业得到了广泛的应用,近年来在国外石油天然气行业、特别是海上油田中逐渐推广。克拉2气田属海相沉积气田,气田水矿化度高、CO2和Cl^-含量高,对一般钢材具有强腐蚀性,根据腐蚀试验结果,双相不锈钢是最佳的材料选择。  相似文献   

5.
针对克拉2气田异常高压气藏渗流特点,结合动静态分析和气藏工程方法,选择数值试井的有效井网,根据井组区域构造、有效厚度及孔隙度等静态数据和相渗及高压物性参数等岩石和流体数据建立数值试井所需的气藏模型;再采用各井生产史建立井模型;结合克拉2气田2007—2008年井口测试数据及2008年9—10月有缆测试数据,运用数值试井技术进行了克拉2气田压力恢复资料解释及生产动态预测,得到了反映储层真实地质特征与生产动态的物性参数,形成了适合于异常高压气田的资料解释技术与动态预测方法。  相似文献   

6.
克拉2气田是中国探明储量最大的整装超高压干气气藏,2010年以来该气田因地质原因,先后有7口井出水,使气田长期稳产面临极大风险,深化气田的水侵规律认识,确定其水侵模式,显得尤为重要。对克拉2气田水侵总体特征进行分析,确定西南部、北部、中部和东部4个不同水侵模式区域。针对不同区域的见水井,分别对井旁断裂发育程度、高渗条带与隔夹层匹配关系和距边底水距离进行分析,明确水侵主控因素;通过断层封堵性评价、动态追踪试井和套后饱和度时间推移对比,确定主要来水方向;结合生产动态特征和地质模型历史拟合,落实见水井的水侵模式,将单井水侵模式划分为底水纵窜横侵型、边水横侵型和底水上侵型3种类型。通过数值模拟,对未见水井进行水侵模式预判,并针对不同的水侵特点,提出具体防水治水开发对策,以保障克拉2气田持续高效开发。  相似文献   

7.
克拉2气田非酸解堵剂的室内研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据克拉2气田储层损害的特点,分析了可能对气层造成堵塞的原因,针对现场采用的钻井液进行了非酸解堵化学剂的研制,研制出了FS解堵剂。该解堵剂能起到清洗磺化沥青和润滑剂等聚合物油污、解除乳化堵、降低工作液滤液的表面张力、解除孔隙喉道的"水锁"以及防止水敏性粘土矿物膨胀的粘土稳定作用。岩心试验结果表明:FS非酸解堵剂可以有效地解除钻井液的污染。  相似文献   

8.
对克拉2气田自动化系统的使用现状及特点进行了分析,为塔里木油田大型天然气田(凝析气田)和股份公司相似气田的开发提供了可借鉴的经验和依据,同时为自动化系统的日常维护和管理提出了相应的意见和建议。  相似文献   

9.
介绍了克拉2气田中央处理厂一期气田水处理装置的处理工艺特点和流程。针对气田水的最终去向,分析气田水的水质特点,提出合理的处理方案,既符合环保要求,达到保护环境的目的,又简化了工艺,节约了投资。  相似文献   

10.
异常高压气藏的开采与常压气藏有很大的差异。异常高压气藏驱动弹性能量大,开采中压力下降可能引起部分储层明显的变形,使气藏的开采受到多方面的影响。为此,通过衰竭开采物理模拟实验对异常高压气藏的开采动态进行模拟研究,可确定气藏在开发过程中的地层压力(p/Z)与累计产气量(Gp)之间的关系,进而判断利用气藏早期开采数据计算的动态储量是否准确,以及开采过程中边、底水水体大小对气藏开发的影响。实验研究表明,在不考虑边、底水影响的条件下,对克拉2气田利用早期p/Z~Gp曲线外推计算的动态储量误差约为6.3%。  相似文献   

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