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目录第一章 流入动态预测1.1 根据原始数据和设计数据作综合IPR曲线(1)基础数据:井深2146m,地层压力17Mpa,油藏温度70℃,油藏饱和压力12Mpa,套管内径140mm,油管内径62mm,油管外径73mm,地层原油相对密度0.856,地面产出水相对密度为1。标准状况下天然气的相对密度0.7。 生产动态数据:含水率20﹪,井底流压6.26 Mpa,产油量6t/d。 设计数据:含水率37﹪,产油量4t/d,生产气油比87m/t,油压0.8 Mpa,套管压力0.2 Mpa。 由上述数据可知Pwf(test)=6.26MPaPb=12MPa Pr=17MPa, 所以该井中的流体为油、气、水三相流动。(2) 按产量加权平均,求解采液指数:Pwf(test)=6.26MPPb=12MPa,体积含水率20﹪,产油量,则(3)生产时含水率为37%,产液指数不变,按流压加权平均:(4)总液量与井底流压的关系当时,此时产液表达式:当时,可求出此时产液表达式:其中: 采液指数, 纯油产量, 纯水产量, 含水率,小数-由IPR曲线的最大产油量,对应流压的总产液量, 饱和压力下的产液量,(5)由总产液量与流压的关系绘制综合IPR曲线;井底流压1357911131517含水率37%12.6511.6210.429.047.485.743.681.840油井流入动态曲线第二章 多相垂直管流2.1 计算充满程度、下泵深度动液面深度和沉没度的关系(1)由设计数据由IPR曲线查的;(2)计算井筒温度分布 图2-1 井筒温度分布图 (2-1) (2-2) (2-3) (2-4) 则式(2-1)、 (2-2)、 (2-3) 及(2-4)得井筒温度分布计算式如下:(3)充满程度和沉没度的关系由《采油工程手册》得1))原油中溶解气油比 则原油中溶解气油比:又 则有 若有余隙影响,则由《采油工程原理与设计》知:(2-5) (2-6)——充满程度,小数;——余隙比,取0.1;——泵内气液比,m3/m3——地面生产气油比,m3/m3——泵内溶解气油比,Rs=Pi, m3/m3——溶解气系数m3/(m3·MPa);——沉没压力,MPa;——体积含水率则由式(2-6)得泵内气液比又 (2-7)(4)计算下泵深度与沉没度关系由井底流动压力的计算中油水由于密度差而发生重力分异,使泵吸入口以上的环形空间的液体不含水,吸入口以下的为油水混合物,因此,井底流动压力近似如下: (2-8)即: (2-9)其中: 流压,Mpa;油层中部深度,m;Lp ─ 泵挂深度,m沉没度,m;重力加速度,;井内气液平均密度,;井内溶有气体密度会小于0.90kg/取境内气液平均密度为0.90吸入口以上环形空间油柱平均密度,;套压,Mpa注: 1)忽略气柱重量,动液面处压力等于套压;2)此时流体在套管内流动。部分参数的计算:,把吸入口以上环形空间油柱平均密度看成是纯油的密度;把井内混合物平均密度代入数据化简式(2-9)可得下泵深度与沉没度的关系: =1030.42+0.96(5)动液面深度与沉没度关系2.2 作充满程度、下泵深度动液面深度与沉没度关系曲线 由式(2-7)、(2-10)及(2-11)可得出充满程度、下泵深度、动液面深度和沉没度的曲线关系如下:表2-1 充满程度、下泵深度、动液面深度和沉没度关系沉没度m充满程度下泵深度动液面深度m1000.1084141126.421026.422000.2571371222.421022.423000.3789321318.421018.424000.4798821414.421014.425000.5650931510.421010.426000.6379791606.421006.427000.7010331702.421002.428000.7561191798.42998.429000.8046591894.42994.4210000.8477531990.42990.4211000.8862692086.42986.4212000.9208992182.42982.42图2-3 充满程度与沉没度关系曲线图2-4 下泵深度、动液面深度与沉没度曲线2.3 初选下泵深度根据以上充满程度、下泵深度、动液面深度和沉没度关系曲线选取在2196m井深范围内,初选充满程度最大的沉没度=300m,下泵深度 =1440m,动液面深度=1018m。第三章 杆泵及其工作参数3.1 由下泵深
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