油井流入动态-1-1-new

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1、第一章油井流入动态与井筒多相流计算主要内容:油井流入动态井筒气液两相流基本理论气液两相管流实用计算方法InflowPerformanceRelationship&WellboreMultiphaseFlow问题?什么是油井流入动态?油井流入动态和采油工程的关系?引入油井流入动态的目的是什么?怎么得到油井流入动态以及在现场怎么应用?问题答案知识1.1油井生产系统组成及原油流动过程ProductionSystemandOilFlowProcess油层到井底的流动(地层渗流)井底到井口的流动(井筒多相管流)井口到分离器(地面水平或倾斜管流)基本流动过程油井流入动态第一节油

2、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。1.2基本概念油井流入动态曲线表示产量与流压关系的曲线,简称IPR曲线。InflowPerformanceRelationshipCurve1.3重要性及用途ImportanceandApplications确定油井合理工作方式的依据分析油井动态的基础应用实例:Sinochem中化公司厄瓜多尔油田多层合采井配产及采油方式设计1.4IPR最新研究及发展稠油油藏水平井低渗油藏作业:文献调研IPR最新研究和发展2.计算IPR的方法及途径Methodsforcal

3、culatingIPR油藏数值模拟技术(单井或井组)复杂费时不方便半经验方法Vogel、Fetkovich、Petrobras简单易用,有误差典型的流入动态曲线TypicalIPRIPR曲线的基本形状与油藏驱动类型有关Pr>Pwf>PbPr>Pb>PwfPr

4、流体参数、完井条件及泄油面积等与产量之间的关系的综合指标。采液指数生产压差直线型单相流动IPR计算步骤:a)测量几个不同稳定工作制度下的油井产量和井底流压b)绘制IPR曲线(qo-pwf)c)采油指数等于直线斜率的负倒数pwfqo2.2油气两相渗流时的流入动态IPRfortwophaseflow溶解气驱油藏中两相流动机理:油藏压力低于饱和压力油藏流体的物理性质和相渗透率将明显地随压力而改变油井产量与流压的关系是非线性的。采油指数变化o、Bo、Kro都是压力的函数。用上述方法绘制IPR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

5、产量公式为:油气两相渗流流入动态理论推导1.Vogel方法(1968)假设条件:a.圆形封闭油藏,油井位于中心;b.均质油层,含水饱和度恒定;c.忽略重力影响;d.忽略岩石和水的压缩性;e.油、气组成及平衡不变;f.油、气两相的压力相同;g.拟稳态下流动,在给定的某一瞬间,各点的脱气原油流量相同。数值模拟结果的总结确定IPR的半经验方法Semi-empiricalmethod归一化曲线无因次IPR曲线都有相似的形状检查不同流体性质、气油比、相对渗透率、井距、压裂、油层损害等情况Vogel方程-溶解气驱油藏流入动态近似解经典方程应用Vogel曲线的优点:简单方便,只需

6、要生产测试数据,不涉及油藏参数及流体性质资料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,计算相应的产量:Ⅰ、已知地层压力和一个工作点(qo(test),pwf(test))利用Vogel方程绘制IPR曲线的步骤Ⅱ、已知两个工作点,油藏压力未知a.油藏平均压力的确定:已知或利用两组qopwf测试计算,即b.计算c.由流入动态关系式计算相关参数图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④Vogel曲线与数值模拟IPR曲线的对比对比结果:按Vogel方程计算的IPR曲线,最大

7、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。3.不完善井Vogel方程的修正油水井的不完善性: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;在钻井或修井过程中油层受到损害或进行酸化、压裂等措施,从而改变油井的完善性。图1-5完善井和非完善井周围的压力分布示意图油井的

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