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1、第16卷第5期重庆科技学院学报(自然科学版)2014年10月油井合理井底流压的确定高飞’何玉发陈昱林(1.中海油研究总院,北京100027;2.西南石油大学,成都610500)摘要:针对油井实际生产过程中,井底流压降低到一定程度时,油井产液量不增反降,油井存在一个最大产量点的现象,考虑原油脱气对油相相对流动能力的影响,建立油井流入动态分析模型。通过无因次化处理和计算分析,得知油井的合理生产流压约为原油饱和压力的0.5倍。进一步回归模拟,得到油井合理生产流压随含水率变化的关系方程。关键词:合理流压;流入动态;元因次;含水率中图
2、分类号:TE312文献标识码:A文章编号:1673—1980(2014)05—0030—03对于注水开发的油井,大量的生产实践和稳定式中:Vm一采出1t原油,井底条件下的油气水总试井资料表明,油井的产液量并不是随着井底流压体积,Vm=++。的降低而不断增大的_1J。当井底流压降低到一定Vo=Bb一卢(pb—Pwf)=0.1033程度时,油井的产液量不增反降,因此存在一个产液(-P~r⋯)Vw=量最大的最佳井底流压值。油井流人动态曲线出现向压力轴偏转的原因是井底流压降低到原油饱和压代人式(3),得到原油相对流动能力:力以下后,
3、井筒附近原油大量脱气,液相相对渗透率降低,最终造成油井产液量不增反降。本文通过分ko南4)析气、液相的相对流动能力,采用无因次化处理的方油井的产量公式可表示为:法,确定油井的合理井底流动压力,并进一步寻找合g。—丁丁㈥)理井底流压随含水率的变化规律。其中R为井底条件下的游离气与原油的体积比。1油井流入动态模型的建立R=(i一尺)B=(i—)=考虑原油脱气和油井产水的影响,基于油井流人动态模型_2],以原油饱和压力为节点,不同井底0.021247[p×10-。。加·0o。638T1L05流压条件下,可将油井的流入动态划分为3种
4、情况:式中:q。一产油量,in。/d;P一地层压力,MPa;当井底流压高于原油饱和压力(P>P)时,油l,一采油指数,in/(d·MPa);Pf一井底流压,井产量与井底流压呈线性关系:MPa;Pb一原油饱和压力,MPa;厂w一含水率;Ri一g=J。(P一Pf)(1)原始气油比,ITI/m;B一井底条件下的天然气体当井底流压等于原油饱和压力(P=P)时,积系数;R一井底条件下的溶解气油比,m。/m;油井产量计算公式为:z一天然气压缩因子;T一井底温度,K;一天q=J。(P一Pb)(2)然气相对密度;。一原油相对密度。当井底流压
5、小于原油饱和压力(P
6、:油井合理井底流压的确定可看成是:可简化为式(8):q=q+g。=.,。(p一p)+_{qowf=——■㈩LO(6)选取x油田WQC6层、HSC8层和JYC4+5层式中:qob一饱和压力上拟产量,m/d;q一饱和的油藏进行模型的计算,各区块基础数据见表1。压力下拟产量,m/d。表1各区块基础数据式(6)中采油指数为一常数,从而式(6)前半部分计算结果也为常数,为了便于更直观地反映流入动态模型形态与原油饱和压力的关系,现只考虑公式的后半部分,对q。与P的关系进行分析,即J。(1一fw)(Pb—P),1、qo—一⋯2油井合理流压
7、的确定将表l中的数据代人式(8)分别计算得到不同定义Pwf/P为油井的无因次流压,qo,/q为油井流压p下的q。,并对数据进行无因次化处理,结的无因次产量,当油井不产水(即fw=0)时,式(7)果见表2。表2油藏不同无因次流压对应的无因次产量计算结果绘制无因次产量与无因次流压的关系曲线见存在较为明显的关系。在油井不产水的情况下,井图2。底流压为原油饱和压力的0.5倍左右时,油井产量1.O最大,因此3个区块的油井合理井底流压即为原油饱和压力的0.5倍。3油井合理流压与含水率的关系圜对于注水开发的油田,开发到一定阶段,油井往往产
8、水,含水的变化也会对油井的合理流压产生影响。00.20.40.60.81.0对WQC6层、HSC8层和JYC4+5层这3个区块分别无因次产~qo/q进行含水率敏感性分析,计算得到不同含水率条件图2无因次产量与无因次流压的关系下,油井产量最大时的无因次流压与含水率关系曲线见图3。计算出3个区
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