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时间:2020-03-13
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1、第一章油井流入动态流体流动过程地面管线流动(嘴流)井筒多相流动油藏渗流流入动态:油井产量与井底流动压力(简称流压)的关系基本概念流入动态关系曲线IPR(InflowPerformanceRelationship)曲线指示曲线(IndexCurve)产量与流压的关系曲线第一章油井流入动态第一章油井流入动态内容提要第一节垂直井流入动态第二节水平井流入动态一、单相液体的流入动态定压边界(稳定流)封闭边界(拟稳定流)1.达西渗流圆形地层Chapter1第一节垂直井流入动态非圆形地层一、单相液体的流入动态1.达
2、西渗流Chapter1第一节垂直井流入动态单相流流动方程一、单相液体的流入动态1.达西渗流Chapter1第一节垂直井流入动态采油指数(ProductionIndex):是一个反映油层性质、厚度、流体参数、泄油面积、完井条件等的综合指标。数值上等于单位生产压差下的油井产量或产油量与生产压差之比。一、单相液体的流入动态1.达西渗流Chapter1第一节垂直井流入动态如何确定采油指数一、单相液体的流入动态1.达西渗流特别提示采油指数是IPR曲线斜率的负倒数。非直线型IPR曲线的采油指数,应说明相应的流压。
3、Chapter1第一节垂直井流入动态条件: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。一、单相液体的流入动态2.非达西渗流Chapter1第一节垂直井流入动态二、溶解气驱油藏油井的流入动态条件:地层压力小于饱和压力1.Vogel方程1968年,沃格尔对不同流体性质、气油比、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模拟计算。Chapter1第一节垂直井流入动态Vogel方程:Vogel型方程:无因次IPR曲线都有类似的形状,只是高粘度油藏及油层损害严重时
4、差别较大。二、溶解气驱油藏油井的流入动态1.Vogel方程Chapter1第一节垂直井流入动态【例1】已知某井的平均油藏压力13MPa,测得当井底流压11MPa时的产量30m3/d。试利用Vogel方程绘制该井的IPR曲线。解:(1)计算=116.3(m3/d)二、溶解气驱油藏油井的流入动态1.Vogel方程Chapter1第一节垂直井流入动态(2)预测不同流压下的产量流压(MPa)131197530产量(m3/d)030.055.676.893.6106116.3二、溶解气驱油藏油井的流入动态1.V
5、ogel方程(3)绘制IPR曲线Chapter1第一节垂直井流入动态油井的非完善性: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酸化、压裂等措施油层受到损害二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的修正流动效率:在相同产量下的理想生产压差与实际生产压差之比Chapter1第一节垂直井流入动态二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的修正Chapter1第一节垂直井流入动态Standing方法IPR曲线二、溶解气驱油藏油井的流
6、入动态2.非完善井Vogel方程的的修正Chapter1第一节垂直井流入动态【例2】已知某井的平均油藏压力为13MPa,流动效率为0.8,测得当井底流压11MPa时的产量30m3/d。试绘制该井的IPR曲线。解:(1)计算=13-(13-11)×0.8=11.4(MPa)=143.25(m3/d)二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的修正Chapter1第一节垂直井流入动态(2)预测不同流压下的产量先求不同对应的,然后再求产量。实际流压(MPa)1211109840理想流压(MP
7、a)12.211.410.69.895.82.6产量(m3/d)15.4330.043.756.5368.49107.7132.9二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的修正Chapter1第一节垂直井流入动态(3)绘制IPR曲线二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的修正Chapter1第一节垂直井流入动态特别注意!用Standing方法计算非完善井的IPR曲线时,要求流动效率的范围为0.5~1.5。二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的
8、修正Chapter1第一节垂直井流入动态Harrison提供的流动效率1~2.5范围内的无因次IPR曲线二、溶解气驱油藏油井的流入动态2.非完善井Vogel方程的的修正Chapter1第一节垂直井流入动态介绍有代表性的M.B.Standing方法。定义:二、溶解气驱油藏油井的流入动态3.未来IPR曲线预测Chapter1第一节垂直井流入动态预测未来IPR曲线的步骤可概括为:(1)由目前测试资料计算目前(2)计算(3)计算(4)计算未来(5)作未来IPR曲
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