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1、第30卷第2期钻采工艺Vo.l30No.2DRILLING&PRODUCTIONTECHNOLOGY71开采工艺底水锥进的动态预测方法11234蒋平,张贵才,何小娟,刘朝霞,马涛(1中国石油大学石工院华东2长庆油田3中国石油勘探开发研究院采收率所4中国地质大学)蒋平等.底水锥进的动态预测方法.钻采工艺,2007,30(2):71-73摘要:由于BoyunGuo等人使用的底水锥进模型引入了射孔长度对临界产量的影响,所以可用于优化底水油藏的射孔段长度。
2、但这一模型也存在着一定的缺陷,即单纯采用半球面流研究射孔段下部的流动,这已经超出了半球面流的应用范围。本研究用径向流和半球面流相结合的方法分析底水锥进,并且假设原始油水界面是受产量影响的变压力边界,在此基础上推导了适用于底水不活跃油藏的临界产量、最优射孔长度、水锥形态的表达式,并与其它方法进行了比较,计算表明研究结果更加符合实际情况。关键词:底水锥进;临界产量;优化射孔;水锥形态中图分类号:TE311文献标识码:A文章编号:1006-768X(2007)02-0071-03开采底水油藏特别
3、是底水驱动油藏最常见的问计算水锥高度的步骤。虽然各种计算方法各有长处题是底水锥进,底水锥进是指在存在底水的油藏开但是由于假设条件不同,所以得到的结果也各有不采后,在打开段下面将形成半球状的势分布,由于垂同。相势梯度的影响,油水接触面会发生变形,在沿井轴前人研究的基础大多是底水活跃油藏,所以在方向势梯度达到最大值,这就形成了底水锥进。在他们的假设条件中都是把原始油水界面当作恒压边开采底水驱动油藏时了解油藏临界产量和生产时的界进行处理,并且大都认为这个恒压油水界面的压水锥形状。对于合理的制定生产方案和获得最
4、大的力等于供给边界处的压力。这就意味着底水只在垂经济效益具有十分重要的意义。向压力梯度的作用下向上运动,而在水平方向上没[1]早在四十年代Muskat和Wyckoff就开展了底有发生渗流。但是对于注入水窜层造成的底水锥水锥进的研究,由于当时难以模拟真实的压力分布进,这种原始油水界面的压力不随产量变化的假设和水锥的形状,所以他们只是简单的按照底水没有就不符合实际情况了。所以在本研究中采用油水界锥进时的压力分布规律得到了用于计算临界产量的面的压力是随着产量的变化而变化的动态预测方法[2]图版;Meyer和G
5、arder使用径向流方程得到了临来求解底水锥进的参数。[3]界产量的计算方法;Karp等人分析了水平隔板对一、底水锥进流动模型[4]底水锥进的影响;Welge和Weber使用2D模型对[5]在研究中采用平面径向流与半球面流相结合的锥进过程进行了数值模拟;Sobocinski和Cornelius[6]方法计算井下的压力分布,即在射孔段上部采用平对底水的突破时间进行了预测;Wheatley使用3D面径向流模型,射孔段下部采用径向流和半球面流模型模拟了水锥存在时的压力分布情况,并通过试[7]相结合的模型。即远
6、处地层向近井地带的渗流为径算法得到临界产量;Hoyland给出了计算各向异性[8]向流,而近井地带向井底的渗流是半球面流(如图地层的临界产量的数值法;BoyunGuo等人详细分1)。按照这一模型,在理论推导中作如下假设:①析了不同的压力梯度下临界产量的计算方法。在国[9]地层为均质地层并且各向同性;②忽略毛管力和表内李传亮在Dupuit方法中引入了表皮系数的影[10]皮效应的影响;③假设油层底部的原始油水界面不响;朱圣举给出了带隔板的底水油藏突破时间的[11]是恒压边界,而是受产量影响的变压力边界。预测
7、方法;程林松等人推导了用数值模拟的方法收稿日期:2006-12-20作者简介:蒋平(1982-),2006年毕业于中国石油大学(华东)油气田开发工程专业获硕士学位,现为该校油气田开发工程专业采油工程理论与技术方向在读博士研究生,主要从事油田化学与提高采收率方向的研究工作。电话:(0546)8391383,地址:(257061)山东省东营市中国石油大学石油工程学院采油化学教研室,E-mai:ldeng_jia007@163.com钻采工艺2007年3月72DRILLING&PROD
8、UCTIONTECHNOLOGYMarch2007reh-LLln+15(h-L)rwqt=qs+1(8)re(h-L)lnrw三、优化射孔长度通过对比Muskat和Wyckof、fWheatley以及图1径向流与球面流示意图Meyer等人计算临界产量的方法后发现,在这三种二、临界产量的计算求解临界产量的方法中临界产量都是射孔段长度的单调函数,即射孔段长度越短临界产量越大。但在首先分别用井底压力和原始油水界面处的压力文中推导的临界产量公