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1、2009年第1期西部探矿工程63用试油测压资料确定油井综合IPR曲线李治军(大港油田,天津300280)摘要:油井流入动态关系(IPR)是描述油井供油能力的一种有效方法,也是确定和选择举升方式和工作制度所需要的重要基础资料。在单相液流条件下和油气两相流条件下产能预测研究的基础上,提出了应用试油测压资料确定非自喷井油气水三相流综合IPR曲线的新方法。通过矿场应用证明是可行的。关键词:试油;测试;压力分析;油井流入动态中图分类号:TE27文献标识码:B文章编号:1004—5716(2009)01—0063—023在石油开采过程中,
2、人们最关心的是油井的供油能J———产液指数,m/d·MPa;力。只有较准确地知道了不同井底流压下的产液量,才Pr———地层压力,MPa;能进行合理的举升方式选择和确定最优的油井工作制Pwf———井底流压,MPa。度。对于非自喷井,为了节省试油费用,常采用简化试单相液流条件下,产液指数为一常数;油气两相渗油工艺,而不采用射孔-MFE测试联作工艺。试油流条件下,产液指数随流压的降低而减小,根据产液指时,采用降液面射孔工艺,并进行井底压力恢复测试。数定义,公式(1)可以写成为:由于简化试油工艺不能实现井下关开,因此,在压力恢qmax
3、PwfJ=(1+0.8)(3)PrPr复过程中,油层不断产出液体,而进入井筒,井底压力随3式中:qmax———最大日产液量,m/d。时间的变化与油层供油能力有关,因此,根据压力测试为了应用(3)式确定单相液流产液指数,可以应用数据可以确定油井的生产指数和IPR曲线。文献[1]极限产液指数的概念。Standing在考虑了油藏中流体研究的是如何应用试油测压资料确定单相液流条件下饱和度基本上是均匀的条件下,油井以非常小的生产压油井IPR曲线,本文在文献[1]研究基础上,给出了如[2]差生产时的产液指数被定义为极限产液指数。根据极何应
4、用Standing所提出的极限产液指数概念,确定油[3]限产液指数定义及绘制综合IPR曲线的Petrobras方气水三相流动条件下油井的流入动态。法,当油井的以非常小的生产压差生产时,地层中流体1极限产液指数与油气水三相流油井流入动态关系流动属于单相液体渗流。所以,得到极限产液指数后,在单相液流条件下,油井IPR曲线为一直线。在就可以绘制油气水三相流动条件下油井综合IPR曲油气两相渗流条件下,油井IPR曲线可用Vogel公式线。表示:根据极限产液指数定义,由公式(3)可以得到极限qPwfPwf23=1-0.2-0.8()(1)
5、产液指数J为:qmaxPrPr[3]31.8qmax对于油气水三相流动,Petrobras提出按含水率J=limJ=(4)Pwf→PrPr取纯油(含水率为零)IPR曲线和纯水(含水率为或者:100%)IPR曲线的进行加权计算油井综合IPR曲线。3JPrqmax=(5)Petrobras方法的关键是要知道产液指数。1.8产液指数是指单位生产压差下的日产液量:公式(1)和(3)相结合,并写成压差形式,就可以得q到变形Vogel公式为:J=(2)Pr-Pwf34ΔP3q=JΔP(1-)(6)式中:q———日产液量,m/d;9Pr64
6、西部探矿工程2009年第1期其中,ΔP=Pr-Pwf官69-54井综合IPR曲线,如图2所示。计算中取井对于非自喷井,在液面恢复过程中,油层产液量与眼半径为0.1m,地层压力29.5MPa,饱和压力12MPa,井底压力关系为:油层中部深度3178.8m,压力计下入深度3039.4m,压3dPwf(t)力梯度0.9895MPa/100m,井筒流体密度858.7kg/m,q=CF(7)dt试油时,含水率是35%。3式中CF———液面恢复期井筒储存系数,m/MPa,CF=6210·πrp;ρ1g3ρ1———流体地下密度,kg/m;r
7、p———测试管柱内半径,m;t———液面恢复时间,d;2g=9.8m/s。写成压差形式:dΔP(t)q=CF(8)dt由(6)=(8),并积分得:lg[f(ΔP)]=At+B(9)图1官69-54极限产液指数曲线ΔP(t)式中:f(ΔP)=4ΔP(t)1-9Pr3JA=2.303CFB———积分常数。ΔP(t)如果ΔP(t)<8、率A,则可以求得图2官69-54油井综合IPR曲线油井的极限产液指数,即:J3=2.303AC3结论F(10)有了极限产液指数后,就可以应用Petrobras方法常规试油所测的井底压力恢复数据,在半对数图确定油气水三相流动条件下油井的IPR曲线,具体方中,压差或者压差函数与时