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第一章 油井流入动态与井筒多相流计算 第一节 油井流入动态(IPR曲线) 油井流入动态: 油井产量(qo) 与井底流动压力(pwf) 的关系,反映了油藏向该井供油的能力。 图1-1 典型的流入动态曲线 单相流动时,油层物性及流体性质基本不随压力 变化。 图2-4 计算的溶解气驱油藏油井IPR曲线1-用测试点按直线外推;2-计算机计算值;3-用Vogel方程计算值 按Vogel方程计算的IPR曲线,最大误差出现在用小生产压差下的测试资料来预测最大产量时,但一般误差低于5%。虽然随着采出程度的增加到开采末期误差上升到20%左右,但其绝对值却很小。 如果用测试点的资料按直线外推,最大误差可达 70~80%,只是在开采末期约30%。 采出程度 Np 对油井流入动态影响大,而kh/μ、Bo、k、So等对其影响不大。 射孔完成——打开性质不完善; 未全部钻穿油层——打开程度不完善; 打开程度和打开性质双重不完善; standing方法计算不完善井IPR曲线的步骤: 图1-8 拟合的IPR曲线与实际曲线的对比 _____拟合的IPR曲线,……实际曲线 图1-9 参数v、n与采出程度之间的关系 (一) 采液指数计算(由测试点确定曲线) 第二节 井筒气液两相流基本概念 一、井筒气液两相流动的特性 曲线表明:早期的IPR曲线近似于直线,随着采出程度增加,曲度增加,接近衰竭时曲度稍有减小。 Bendakhlia建议用以下公式来拟合IPR曲线图: IPR曲线的应用 油井流入动态反映了油藏向该井供油的能力。 根据测试资料确定IPR曲线。 根据IPR曲线确定流压和产量的对应关系。 pr qomax 三、prpbpwf时的流入动态 (1)基本公式 当油藏压力高于饱和压力,而流动压力低于饱和压力时,油藏中将同时存在单相和两相流动,拟稳态条件下产量的一般计算表达式为: 需要分段积分 图1-11 组合型IPR曲线 (2)实用计算方法 ① 当prpb时,由于油藏中全部为单相液体流动 流入动态公式为: 流压等于饱和压力时的产量为: ②当prpb后,油藏中出现两相流动 流入动态公式为: 采油指数: A--油相IPR曲线 B--水相IPR曲线 C--油气水三相综合IPR曲线 四、油气水三相IPR 曲线 Petrobras提出了计算三相流动IPR曲线的方法 综合IPR曲线的实质: 是按含水率取纯油IPR曲线和水IPR曲线的加权平均值。当已知测试点计算曲线,可按产量加权平均;当预测产量或流压,可按流压加权平均。 图1-12 油气水三相IPR 曲线 已知 pr、pb和一个测试点pwf(test)、qt(test) (1) (2) 图1-12 油气水三相IPR 曲线 (二) 某一产量qt下的流压pwf计算 (1) (2) 图1-12 油气水三相IPR 曲线 因为: 所以: 综合IPR曲线的斜率可近似为常数 (3) 图1-12 油气水三相IPR 曲线 五、多层油藏油井流入动态 (1)多油层油井流入动态 图1-13 多层油藏油井流入动态 流压低于14MPa后,只有第三个层工作; 流压降低到12MPa和10MPa后,则I层和II层陆续出油。总的IPR曲线则是分层的迭加。其特点是:随着流压的降低,由于参加工作的小层数增多,产量将大幅度增加,采油指数也随之增大。 (2)含水油井流入动态 图1-14 含水油井流入动态与含水变化 ( ) 图1-15 含水油井流入动态曲线 ( ) 小 结 (1) 上述介绍的方法阐明了油井流入动态的物理意义,也是目前现场最常用的计算方法。 (2) 油井流入动态研究主要有三种途径: 基于Vogel、Fetkovich、Petrobras方法的完善。 建立不同类型油藏和井底条件的渗流模型。 利用单井流入动态的油藏数值模拟技术。 (3) 油井流入动态是采油工程各项技术措施设计、分析与评价的依据。 相的概念 相是体系中具有相同化学组成和物理性质的一部 分 ,与体系的其它均匀部分有界面隔开 例如:水--冰系统、泥浆、油--气--水等均是多相体系 油气是深埋于地下的流体矿藏 采油设备的优化设计和工况分析、油气集输设计等都离不开气液两相流的理论与计算方法 随压力的降低,溶解气将不断从原油中逸出,因此,井筒中将不可避免地出现气液两相流动。 (一)气液两相流动与单相液流的比较 流动型态(流动结构、流型): 流动过程中油、气的分布状态。 (二)气液混合物在垂直管中的流动结构变化 ① 纯液流 当井筒压力大于饱和压力时,天然气溶解在原油中,产液呈单相液流。 影响流型的因素:
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