采气井口压缩机对气井生产后期适应性分析.docx
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1、1引言近年来,各气田开始进入衰减期,为提高采收率,压缩机的安装,由集气站扩展到井口。在不断尝试中,取得了一定的经验,也证明了通过降低井口压力来提高气藏采收率的可行性。但由于生产后期,压缩机在井口面对的工况相对于在气站的复杂性,许多尝试不达预期,条件苛刻的井口仍未找到有效解决方案。随着国家对环保工程的推进,这一问题日渐突出,有必要就井口压缩机面临的主要问题进行总结分析。2后期井工况及对压缩机的影响2.1 重组分煌含量增高重组分羟在气藏开发初期一般以液态形式存在。开发过程中,地层温度变化相对较小,重组分羟维持其较低的分压不变。但随着气藏压力降低,其在气分中的占比会逐渐增高,而且当降至其饱和蒸气压时
2、,重组分C3+就会依次沸腾,由液态转为气态而产出;各睡在油(如果有)中的溶解度也随气藏压降而降低,开始析出。溶解度较小的CIsC2在前期析出,溶解度较大的C3+依次在后期析出。总上,使得后期井流物中重煌组分增高,且含量不稳定。一般天然气井口无动力电,压缩机组采用燃气发动机驱动。燃气发动机燃料气取自井口。当井口气中C3、C4、甚至C5增加,且占比不稳定(甲烷值变化较大)时,发动机就容易发生爆震,造成管线开裂、缸头变形或裂纹等。此外,燃气热值增加,缸内温度升高,造成进排气门烧蚀、气缸垫烧损等故障高频率发生。另外,由于相似相溶,产出气中的重组分煌经过压缩机的压缩腔时,极易溶入腔内的润滑油,使润滑油乳
3、化变质。高频率更换润滑油抬升了设备运营成本。这类压缩机主要指,需借助向压缩腔内喷入润滑油来实现其密封、冷却,然后再对润滑油循环利用的滑片机、喷油螺杆等。2.2 大体量携液开采至后期,由于地层压力降低等因素很多井产出大量的液体,主要成分为地层渗透水,部分井还带有凝析油。出液量因井口而异,差别较大。对井口压缩机形成挑战的主要是段塞状两相流(携水量较小的流型对压缩机不形成挑战,全液柱工况一般用气举解决)。井口没有污水处理条件,需要压缩机上的排液装置将其随气沿管线输送至下游集气站处理。对于目前的井口机,排液装置一般由分离器和排液阀或泵组成,当单股段塞流体量超过分离器容积时,液体来不及排出,设备就被迫停
4、机。2.3 固态颗粒含量增高在压缩机抽吸作用下,部分井后期产出物中明显地含有固体物,主要为完井时的压裂沙及出液时带出的地层泥沙,也有井产出粘稠状结晶水合物。对于后期煤层气井,游离气减少,气源主要来自煤层的解吸;此时,煤粉含量增加。这些固体物会造成压缩机内密封件磨损、阀和过滤器塞堵等损害。2.4 流压降低普通后期天然气井,井口压力低压降快,在设备抽吸下,有气田很快由23MPa降到0.10.3MPa4;而且为提高采收率,井口压力最好能降至负压。在外输压力相对稳定的情况下,使得设备压比升高:一般418。对于煤层气井,外输压力较低,一般为0.050.2MPa,设备所需压比不高;但后期解吸气量随气藏压力
5、降低而急剧升高,负压生产对提高采收率极具意义。压缩机在进气压力为负时,会有空气倒吸进过流腔的危险,目前各设备极少有真正能工作在负压的。高压比引起压缩腔内高温升高,造成设备相关非金属件损伤及压缩效率降低。3压缩机的适应性分析3.1 发动机的适应为适应井口复杂流分,卡特开发了G3304系列井口专用发动机,功率71151kW1800r/min;但对于国内用户成本高,备件供应慢。国内发动机品牌未见有井口专用产品。对此,为降低对燃气发动机的要求,建议对燃料气,除脱水外,用成本较低的活性炭进行脱重煌处理5。研究表明,活性炭孔径尺寸为被吸附分子直径2倍时具有最佳的吸附性能6。C3C5的分子直径约为0.5nm
6、,据此,用孔径尺寸为1nm的活性炭应可以脱附燃料气中的重煌组分。对于载荷波动较大的设备如往复式二拐压缩机组,为避免燃气组分变化与载荷波动对发动机的叠加影响,除对燃料气脱重煌外,还可采用电动机+发电机+直流滤波器的方式来隔离其载荷波动。即,先用发动机发电,再用电动机驱动压缩机,在电动机与发电机之间加入滤波装置。原理是将载荷的波动转换为电流的波动,再对电流滤波。但考虑到载荷波动频率接近工频电,滤波最好在直流回路进行。如图1,在变频器直流环节串入适当容量的1(:滤波器。致波整流比流流波逆变常规图1变流减波结构原理对于重组分羟对机组润滑油的污染,考虑到工艺气属于输送介质、体量大,应采取兼容策略。建议使
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