該分析方法與以油嘴為求節(jié)點(diǎn)相似,從砂面的井底流動壓力到井底作為流入曲線,井底到分離器作為流出曲線。繪制流入曲線與流出曲線的壓差△p與產(chǎn)量的關(guān)系,該曲線反映了對應(yīng)產(chǎn)量下在射孔段處允許的最大壓降(如圖6)。不同射孔方式和射孔參數(shù)的射孔段壓降特性曲線與之相交,即為可能的產(chǎn)量。選射孔段為節(jié)點(diǎn),可用來優(yōu)選射孔方式及參數(shù),采取優(yōu)質(zhì)完井。
以上方法均假設(shè)求解點(diǎn)兩端存在著連續(xù)壓力,而井口與油嘴之間,兩端存在壓差,其壓差與產(chǎn)量成函數(shù)關(guān)系,稱為函數(shù)節(jié)點(diǎn)。以油嘴為求解點(diǎn),將整個生產(chǎn)系統(tǒng)從油藏到井口即油嘴入口作為一部分,油嘴出口到分離器作為另一部分。設(shè)定一組流量,把油藏的IPR曲線與井筒TPR曲線之疊加作為節(jié)點(diǎn)流入曲線,把地面總的管流曲線作為節(jié)點(diǎn)流出。由油嘴處流出曲線與流入曲線的交點(diǎn)變?yōu)榫诓谎b油嘴的生產(chǎn)狀況,此時井口壓力pwh正好等于油嘴出口壓力pd,(如圖5左)。將圖5左圖所示生產(chǎn)壓差與其對應(yīng)的產(chǎn)量繪制在坐標(biāo)圖上,可得出油井產(chǎn)量與油嘴壓差的關(guān)系曲線(如圖5右)。
選油嘴為節(jié)點(diǎn),可用來評價油嘴尺寸的選擇。
將整個生產(chǎn)系統(tǒng)作為一部分,油藏平均靜壓作為另一部分。設(shè)定一組流量,把從整個生產(chǎn)系統(tǒng)的產(chǎn)量與壓力的關(guān)系曲線作為節(jié)點(diǎn)流出曲線,把油藏平均靜壓直線作為節(jié)點(diǎn)流入。由該兩條線的交點(diǎn)就可求出該井在該地層壓力下的產(chǎn)量選油藏平均壓力為節(jié)點(diǎn),可用來預(yù)測隨著油田的開發(fā),地層壓力下降對產(chǎn)量的影響,以便為后期開采方式做準(zhǔn)備。
在首層布置立管,然后識別每一層的平面管即可。
這個直接用筏板定義,調(diào)整標(biāo)高就可以的,側(cè)壁用剪力墻定義,不要看成是坑了
是的,用剪力墻定義布置
將整個生產(chǎn)系統(tǒng)從油藏到分離器作為一部分,分離器作為另一部分(壓降為零)。設(shè)定一組流量,把油藏的IPR曲線、井筒TPR曲線、油嘴流曲線及地面管流曲線總疊加作為節(jié)點(diǎn)流入曲線,把分離器壓力水平線作為節(jié)點(diǎn)流出。由該直線與流入曲線的交點(diǎn)就可求出該井在該分離器壓力下的產(chǎn)量(如圖3)。從圖3中可看出,當(dāng)分離器壓力下降到一定值時產(chǎn)量無明顯增加,表明出油管線的限流作用。
在氣體含量比較多或氣舉采油時,分離器的壓力選擇十分重要,因?yàn)榉蛛x器壓力影響氣處理系統(tǒng)。
將整個生產(chǎn)系統(tǒng)從油藏到井口作為一部分,井口到分離器作為另一部分。設(shè)定一組流量,把油藏的IPR曲線與井筒TPR曲線之疊加作為節(jié)點(diǎn)流入曲線,把地面嘴流曲線與地面管流曲線之疊加作為節(jié)點(diǎn)流出。由井口處流出曲線與流入曲線的交點(diǎn)就可求出該井在所給定條件下的產(chǎn)量及井口壓力。
選井口為節(jié)點(diǎn),可用來預(yù)測不同含水情況下的油井產(chǎn)量(如圖2左)及改變地面出油管線尺寸對產(chǎn)量的影響(如圖2中)。便于選擇和評價不同尺寸的油管及地面出油管線對產(chǎn)量的影響(如圖2右)。
整個生產(chǎn)系統(tǒng)將從井底分成兩部分:一部分為從油藏到井底的流動;另一部分為從井底到分離器的流動。設(shè)定一組流量,對這兩部分分別計(jì)算至節(jié)點(diǎn)上的壓力(井底流壓)與流量的關(guān)系曲線,即分別是油藏的IPR曲線(節(jié)點(diǎn)流入)和井筒TPR曲線(節(jié)點(diǎn)流出)。把這兩條曲線繪制在同一坐標(biāo)中,其交點(diǎn)便為該油井在所給條件下可獲得的油井產(chǎn)量及相應(yīng)的井底流壓。
選井底為節(jié)點(diǎn),便于預(yù)測油藏壓力降低后的未來油井產(chǎn)量(如圖1左)及研究油井由于污染或增產(chǎn)措施后引起的流動效率改變所帶來的影響(如圖1右)。
20世紀(jì)80年代以來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,該方法在油氣井生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)動態(tài)預(yù)測中得到了廣泛應(yīng)用。 油井節(jié)點(diǎn)分析的對象是油藏至地面分離器的整個油氣井生產(chǎn)系統(tǒng),其基本思想是在某部位設(shè)置節(jié)點(diǎn),將油氣井系統(tǒng)隔離為相對獨(dú)立的子系統(tǒng),以壓力和流量的變化關(guān)系為主要線索,把由節(jié)點(diǎn)隔離的各流動過程的數(shù)學(xué)模型有序地聯(lián)系起來,以確定系統(tǒng)的流量。
油井節(jié)點(diǎn)分析的實(shí)質(zhì)是計(jì)算機(jī)程序化的單井動態(tài)模型。借助于它可以幫助人們理解油氣井生產(chǎn)系統(tǒng)中各個可控制參數(shù)與環(huán)境因素對整個生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)量的影響和變化關(guān)系,從而尋求優(yōu)化油氣井生產(chǎn)系統(tǒng)特性的途徑 。
油田節(jié)點(diǎn)分析提供一種科學(xué)方法,將油井生產(chǎn)的全過程作為一個整體來研究,從而使分析和設(shè)計(jì)不僅在局部上是合理和最優(yōu)化的,在整體上也保證了協(xié)調(diào)。節(jié)點(diǎn)分析技術(shù)通過集中分析系統(tǒng)內(nèi)的一點(diǎn)來分析整個系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)節(jié)點(diǎn)的位置與最終解無關(guān),通常是將節(jié)點(diǎn)選在靠近分析的部位。在節(jié)點(diǎn)處,生產(chǎn)系統(tǒng)分為兩部分 流入段和流出段。流入段包括節(jié)點(diǎn)與油藏邊界之間的所有部分;流出段包括節(jié)點(diǎn)至計(jì)算終點(diǎn)之間的各部分 。
節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)反映的是分散的位置———節(jié)點(diǎn),在這些位置,用獨(dú)立的公式描述從儲層到井底,再從井底到井口(油嘴或地面分離器,一般也可定為井口)的流動情況,具體是建立壓力降和流量間的關(guān)系。用這種工程方法可計(jì)算一口井的產(chǎn)量,并有助于確定射孔、增產(chǎn)措施、井口或分離器壓力及油管或油嘴尺寸的效率。還可以根據(jù)預(yù)期的儲層和井眼參數(shù)分析未來的生產(chǎn)情況。
節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)分析的對象是整個油井生產(chǎn)系統(tǒng),一般是將整個生產(chǎn)系統(tǒng)分成流入與流出特性兩部分,分段根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的需要,確定分析的節(jié)點(diǎn)(稱為求解點(diǎn)),任何壓力損失點(diǎn)都可作為求解點(diǎn)。一旦求解點(diǎn)選定以后,就可以分段利用相應(yīng)的公式分別計(jì)算不同產(chǎn)量下從油藏起到求解點(diǎn)的壓力損失,繪制出該求解點(diǎn)處的供液能力特性曲線(流入特性),即供液能力及對應(yīng)產(chǎn)量的關(guān)系。
然后分段計(jì)算對應(yīng)不同產(chǎn)量下從求解點(diǎn)到分離器(井口也可以,視要分析的側(cè)重點(diǎn)而定)的壓力損失,繪制出該求解點(diǎn)處的流出特性曲線,即流出壓力與對應(yīng)產(chǎn)量的關(guān)系。
最后,將這兩條特性曲線交會,便可求出協(xié)調(diào)點(diǎn)(臨界)的流動壓力和產(chǎn)量。對自噴井,主要求解點(diǎn)有井口、井底、地面分離器、油藏靜壓及油嘴等,通常是選用井口或井底為求解點(diǎn)。現(xiàn)在節(jié)點(diǎn)分析的軟件很多,如石油大學(xué)節(jié)點(diǎn)分析軟件,美國SSI公司的“WPM”節(jié)點(diǎn)分析軟件,英國EPS公司的“Flosysystem”節(jié)點(diǎn)分析軟件等。
在應(yīng)用節(jié)點(diǎn)分析軟件對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算分析時,必須對油井生產(chǎn)動態(tài)進(jìn)行擬合,選擇相適應(yīng)的相關(guān)式(如IPR模型、多相流計(jì)算公式等),以便調(diào)整有關(guān)參數(shù),使之更符合實(shí)際生產(chǎn)狀況。在擬合油井生產(chǎn)動態(tài)時,要對油井的生產(chǎn)流動模式進(jìn)行分段擬合。擬合油井流入特性曲線,以驗(yàn)證IPR公式;擬合油管流動壓力梯度曲線,以選擇油管多相流計(jì)算公式;擬合油嘴前后油管壓力差,以完善油嘴壓降計(jì)算公式等。最后還要用現(xiàn)場一段時間的動態(tài),主要是產(chǎn)量與壓力的關(guān)系進(jìn)行擬合。因此,以齊全準(zhǔn)確的動態(tài)資料,選擇相適應(yīng)的公式描述動態(tài)特征,應(yīng)用生產(chǎn)壓力分析技術(shù)進(jìn)行科學(xué)的分析,得出有實(shí)際應(yīng)用價值的結(jié)果是十分重要的。
綜上所述,通過對自噴井進(jìn)行系統(tǒng)分析,可以協(xié)調(diào)地層—油管—油嘴的流動;預(yù)測不同油嘴下的產(chǎn)量;選擇合適的油管直徑;預(yù)測地層壓力變化對產(chǎn)量的影響及停噴壓力。根據(jù)這些分析和預(yù)測,可以判斷和調(diào)整目前的工作制度,使之合理化;可以為以后的增產(chǎn)措施提供依據(jù),如是否采取注水來保持地層壓力或采用機(jī)械采油等。 2100433B
格式:pdf
大小:1.7MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.5
研究了帶隔板底水油藏油井的射孔井段確定問題,并提出了最佳射開程度的確定方法。在底水油藏存在的諸多隔板中,凡是臨界產(chǎn)量高、油井產(chǎn)量也高的隔板應(yīng)予以保護(hù)和利用;臨界產(chǎn)量高、油井產(chǎn)量低或臨界產(chǎn)量低、油井產(chǎn)量高的隔板可以射開。按照隔板分布進(jìn)行射孔的油井不僅產(chǎn)量高,而且見水時間大大延遲。帶有隔板的底水油藏,不僅具有天然能量相對充足的優(yōu)點(diǎn),同時也克服了無隔板底水油藏?zé)o水采油期短的缺點(diǎn)。
格式:pdf
大?。?span id="02j5qac" class="single-tag-height">1.7MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.6
針對抽油機(jī)用電負(fù)荷逐年提升,能耗與生產(chǎn)的矛盾日顯突出,采取對低產(chǎn)液單井加裝一體化控制柜的方法,實(shí)現(xiàn)對單井運(yùn)行狀況的實(shí)時檢測、記錄和遠(yuǎn)傳,達(dá)到了優(yōu)化控制抽油機(jī)運(yùn)行的目的。在溫五區(qū)塊、紅胡區(qū)塊和米登區(qū)塊選取96口低效產(chǎn)液抽油機(jī)井作為實(shí)施對象,測試綜合節(jié)電率為17.61%,節(jié)電效果明顯,性能穩(wěn)定;單井綜合節(jié)電率達(dá)15%以上,功率因數(shù)在0.8以上。
第一章采油井、注水井措施效果實(shí)例分析
第一節(jié)壓裂效果實(shí)例分析
實(shí)例一自噴采油井壓裂效果分析
實(shí)例二抽油井壓裂效果分析
實(shí)例三聚驅(qū)采出井壓裂效果分析
實(shí)例四注水井壓裂效果分析
……
如圖1所示,
通過電阻器
通過電阻器
通過電流源
應(yīng)用基爾霍夫電流定律,
如圖2所示,
注意到通過電壓源
如圖1所示,
通過電阻器
通過電阻器
通過電流源
應(yīng)用基爾霍夫電流定律,
如圖2所示,
注意到通過電壓源