油井流入动态及多相流动计算.ppt
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1、第一章 油井流入动态与井筒多相流动计算,Inflow Performance Relationship&Wellbore Multiphase Flow,油井流入动态 Well Inflow Performance井筒气液两相流基本概念Basic Conception of Wellbore Two Phase Flow计算气液两相垂直管流的Orkiszewski方法Orkiszewski Correlation计算井筒多相管流的Beggs-Brill 方法 Beggs-Brill Correlation,主要内容,自喷井生产系统,分离器地面油嘴井口安全阀(海上油井)节流器(海上油井)井底流压
2、Pwf井底油层面上的压力Pwfs 平均地层压力Pr集气管网油罐,井筒设备:油管、封隔器、配产器;地面设备:井口装置(又称采油树),内含有油嘴。,油井生产过程,井口到分离器的流动(PB Psep)近似水平管流,油气从油藏流到井底(PrPwf)地层中的渗流,四个基本流动过程:,通过油嘴的流动(Pt PB)嘴流,从井底流到井口(Pwf Pt)多相管流(泡流、段塞流、环流、雾流),第一节 油井流入动态(IPR曲线),油气井流入动态:在一定的油层压力下,流体(油,气,水)产量与相应的井底流压的关系,反映了油藏向该井供油气的能力。,表示产量与井底流压关系的曲线(Inflow Performance Rel
3、ationship Curve),称为流入动态曲线,简称IPR曲线。,复合型:PwfPb Pe,单两相渗流,直线型:PwfPb,单相渗流,牛顿流体(刚性水驱),曲线型:a.非牛顿流体单相驱,b.PwfPb,两相流,溶解气驱,粘弹流体。,IPR曲线的影响因素:油藏驱动类型;完井状况;油藏及流体物性。,一、单相流体流入动态,供给边缘压力不变圆形地层中心一口井的产量公式为:,圆形封闭油藏,拟稳态条件下的油井产量公式为:,1.符合线性渗流规律时的流入动态,(一)单相液体流入动态,非圆形封闭地层,油井产量公式可根据泄油面积形状和油井位置进行校正。,单相流动时,油层物性及流体性质K、o、Bo、re、rw、
4、S基本不随压力变化:,分析:qo与Pwf的关系?,其中,单位生产压差下的油井产油(液)量,反映油层物性、流体物性、完井条件及泄油面积等与生产有关的综合指标,m3/(d.Mpa)。,采油(液)指数的定义,采油指数J的确定:,根据试井资料绘制,根据油藏参数计算:,改变油井工作制度,当油井稳定生产后,测得一系列产量与流压,绘制IPR曲线,IPR曲线斜率的负倒数即为采油指数。,注意问题:,对于非直线型IPR曲线,由于斜率不是定值,按不同定义求得的采油指数不同。在使用采油指数时,应该说明相应的流动压力,不能简单地用某一流压下的采油指数来直接推算不同流压下的产量。,反映了油藏向井的供油能力;反映了油藏压力
5、、油层物性、流体物性、完井质量等对油层渗流规律的影响;通过油井流入动态研究为油藏工程提供检验资料;为采油工程的下一步工作提供依据;检查钻井、固井、完井和各项工艺措施等技术水平的优劣。,IPR曲线的应用:,例:A井位于正方形泄油面积的中心,,根据系统试井,计算,例题,1)绘制IPR曲线,解:,2)计算采油指数,3)查表得,4)直线外推至q=0,求得,5)Pwf=8.8MPa时,Qo=20(12-8.8)=64m3,2.符合非线性渗流规律时的流入动态,条件:油井产量很高时,在井底附近不再符合线性渗流,呈现高速非线性渗流。,胶结地层的紊流速度系数:,非胶结地层紊流速度系数:,如果试井资料在单相渗流呈
6、现非线性渗流,可绘制 与 的关系曲线。,由此可以看出,与 呈线性关系。绘制的直线的斜率为D,其截距则为C。,(二)单相气体流入动态,1.符合线性渗流规律时的流入动态,条件:定压边界、圆形气层中心有一口气井稳定生产时,距井轴r处的流量为:,根据气体连续方程和状态方程,将半径r处的流量折算为标准状态下的气井产量qg。,引用假(拟)压力的概念:,所以,用数值积分法或其它方法求得拟压力 后,再求得气井产量。,在工程中常近似地用平均压力 求和Z,即,积分得,令,则,1)绘制 与 的关系曲线;,应用:,2)求出斜率D;,3)预测稳定线性渗流条件下的气井流入动态。,2.符合非线性渗流规律时的流入动态,(1)
7、二项式方程,矿场上将 与 的关系曲线称为二项式特征曲线。,利用上式求得一组不同 下的,即可绘出气井的流入动态曲线。,将=1.03105Pa时的产量称为气井的绝对无阻流量,用途:衡量气井生产能力的大小;进行气井间生产能力的比较;是气井配产的依据。,C 与气层及流体性质有关的系数;n渗流指数,0.51。,利用试井资料求出C,n值,求得其绝对无阻流量,与液体相比,气体具有更大的压缩性,应注意问题:,气体的产量均指标准状态下的产量,气井的压力均采用绝对压力而非表压力,(2)指数式方程,二、油气两相渗流时的流入动态Two Phase Flow IPR,o、Bo、Kro都是压力的函数。用上述方法绘制IPR
8、曲线十分繁琐。通常结合生产资料来绘制IPR曲线。,平面径向流,直井油气两相渗流时油井产量公式为:,(一)垂直井油气两相渗流时的流入动态,1968年,沃格尔对不同流体性质、油气比、相对渗透率、井距、压裂井、污染井等各种情况下的21个溶解气驱油藏进行了计算。,1.Vogel method(沃格尔方法),除高粘度原油及严重污染的油井外,绘制的 与 具有相似性,这一参考曲线被称为沃格尔曲线。,Vogel曲线及方程,对某一油田而言,在一定时间内是常数,可通过测试数据确定。,若测得两种不同工作制度下的油井产量,则有:,a.计算,c.根据给定的流压及计算的相应产量绘制IPR曲线。,b.给定不同流压,计算相应
9、的产量:,已知地层压力和一个测试点:,利用Vogel方程绘制IPR曲线的步骤,油藏压力未知,已知两个测试点,a.确定油藏平均压力,b.计算,d.根据给定的流压及计算的相应产量绘制IPR曲线,c.给定不同流压,计算相应的产量,2.费特柯维奇方法Fetkovichs Approximation,油气两相渗流:,假设 与压力 成直线关系,则:,令:,当 时:,所以:,3.非完善井Vogel方程的修正,油水井的非完善性:打开性质不完善;如射孔完成 打开程度不完善;如未全部钻穿油层 打开程度和打开性质双重不完善 油层受到损害 酸化、压裂等措施,非完善井:,非完善井附加压力降:,油井的流动效率Flow E
10、fficiency FE:,油井的理想生产压差与实际生产压差之比。,油井不完善性的确定,利用流动效率计算非完善直井流入动态,无因次IPR曲线,Standing方法(FE=0.51.5),关键是求理想井底流压,Standing方法不完善井IPR曲线的步骤:,b.预测不同流压下的产量,c.根据计算结果绘制IPR曲线,Harrison无因次IPR曲线(FE1),Harrison方法,查FE曲线,IPR曲线(FE一定),当FE1.5时,应用Standing方法计算结果不合理,可应用Harrison方法:,Pwf=0,三种图版对应的油井流动效率范围不同Harrison方法和Standing方法图版中的最
11、大产液量是FE=1时的最大产液量,不是油井实际的最大产液量。Harrison方法的图版可以获得高流动效率井和低流压井的最大产液量,而Standing方法不能。,VogelStandingHarrison的区别,(二)溶解气驱油藏斜井和水平井的IPR曲线,1.Cheng方法:,P=Pwf/Pr;q=qo/qomax;A、B、C为取决于井斜角的系数。,2.Bendakhlia方法,其它水平井产能计算模型:,Borisov模型:,Giger模型:,Joshi模型:,Renard&Dupuy模型:,组合型IPR曲线,三、组合型IPR曲线,油藏中同时存在单相流、油气两相流。,3.当 后,油藏中出现两相流
12、动。,直线段采油指数,?,,直线与曲线的斜率相等:,组合型IPR曲线的应用,当测试压力,求 时的产量并绘制IPR曲线,求不同qwf下的产量qo:,绘制IPR曲线,时,时,当测试压力,求不同 下的产量并绘制IPR曲线,求J:由,求qc,求产量qo:,绘制IPR曲线,单相流采油指数:,时,时,已知D井平均地层压力为16MPa,Pb为13MPa,Pwf为8MPa时的产量为71.45m3/d,试计算Pwf为14MPa和7MPa时的产量并绘制该井的 IPR曲线。,a.计算(注意工作点的位置),例 题,b.计算,c.计算指定流压下的产量(注意Pwf与Pb的关系),e.根据给定的流压及计算的相应产量绘制IP
13、R曲线。,d.不同流压下,计算相应的产量为:,四、油气水三相流入动态(自学),Petrobras提出了计算三相流动IPR曲线的方法。,综合IPR曲线的实质:按含水率取纯油IPR曲线和水IPR曲线的加权平均值。,当已知测试点计算采液指数时,是按产量加权平均;,当预测产量或流压时,是按流压加权平均。,五、多层油藏油井流入动态,1.层间无干扰,全井IPR曲线为各层IPR曲线的迭加,多层油藏油井流入动态,随着流压的降低,供液的小层增加、产量增加、采液指数增加。,2.层间有干扰,油层压力小于水层压力,a.全井IPR曲线b.油层单独测试的IPR曲线c.水层单独测试的IPR曲线,A油层静压PoB全井静压Pe
14、C水层静压Pw,当井底流压大于全井静压(PwfPe)时,井口不出液,而此时水层出水,出水量为CB曲线。,水去哪了?,当PePwfPo时,井口出水,但水层出水量高于井口产水量。,水又去哪了?,当井底流压小于油层静压(PwfPo)时,井口同时产出水和油,此时全井的IPR曲线为油、水层IPR曲线的迭加。,在PwfPo之前,井口全部产水,油井含水率为100。,当PwfPo时,井口开始产油,含水率开始下降。,结论:,1,2,3,时,发生高压层向低压层的倒灌层间干扰;,时,无层间干扰,井口含水率随流压的降低而降低,即降低流压既可以提高油井产量,又可以降低含水率(但产水量也增加)。,油层压力大于水层压力,1
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