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一个完整的海底完成井的最佳化生产
4.8 一个完整的海底完成井的最佳化生产 4.81简介 面设想的例子和数据可以代表世界几个海底完井地区的情况(见图 4.118)。 )立管: 分离器压力=50300 磅/英表压) 立管直高度=600英尺 立管规格=12.516英, 内径 )水平出油管线: 长度=8英里 规格=内径12.516英寸 )单井数据: 井深=9500英尺 斜=45° (平均) 油层静压=3500磅/英寸2 Pl = 5~ 10(桶/日)(磅/英寸-1 温度=200° F Rs= 100标准英尺3/桶 气体相对密度=0.8 含水=50% °API = 32 套管=9 5/8英寸 )海底设备:一个海域的10 ~ 15 口井,都共用一个管汇。原油共用管汇进人条共用出油管线,这条管线水平铺设在海底,长8英里 (5)立管和海面台:采出液随后流进一条600英尺的立管,最后流到海面台进行分离。 )必要的产量分析:油井采用连续气举方式生产。气举生产时要有一个旋转式压缩机,此要求有最佳的分离器压力。要预测一组油井的总产量,应先单独分析油并的每个组成部分,然后综合起来预算。 必须答下面几个问题: 佳分离器压力是多少? 应选用多大规格的分离器,才能满足分离任何采出液段塞的要求? 是否有必要安装段塞收集器? 该安装多大规格的立管,与垂直方向呈多大角度? 要使回压最小,并且使所生产的段塞也最小,需要采用多大规格的水平出油管线? 立管和水平出油管线对液体段塞和气体段塞的大小及频率有什么影响? 每井的井口压力应该是多少?它对油井的产量有什么影响? 4.82计算步骤 4.821简介 这种生产系统可采用尝试法计算,气举井的计箅要比自喷井和抽油井更复杂 尽管整个生产系统(包括各组成部分)最终要综合起来分析,但始时单独分析每个组成部分很重要的。 下给出了要计算的油井各组成分: 分离器压力(试用范50~300 磅/英2); 垂立管试用直径8~ 16英寸,可并排使用); 水平出油线(试直径16英寸,可并排使用); 汇到井间的出油管线(试用直径46英); 各单(试用油管.441 ~ 4.590英寸)气举井最佳化生产多一个未知数,即注人气体积,因而使气举并产预算更复杂 (参见第五章。 4.822 单井从各单井开始计算,并把井口力看作一个敏感变量,就可以获得个计算管汇产量的好办法。如果想获得最大产量,较好的油井应选用较大规格的油管 绘制不同井口压力时的压力与产对应关系曲线,如图4.119该图绘出的600 磅/英寸2井压力时的压力与产量对应曲线。一条产量特性曲线可示出产量与井压力的对应关系,如图4.120。每口井都应绘制这种曲线,包括前的和将来的,即必对诸如产水量增加、油层静压改变及油井流人特性等因素进行分析。 外,还应绘制每种井压力与油所注气的对应关系曲线,如图4.121。 这种情况,只有求出平均井口压力估计值才能计算出管汇的计总产量值以再确定整个油的总产量。 例如,如果将井口压力定为600磅/英图4. 121 (PI = 5)的产液为5500 /日,这个值如果能代表油平均产量,那么井的总产就是5500桶/。垂立管和水平出油管线的压力损时,使用的产范围40000?60000桶/日,到管汇的压力失也可以根据每井假定的产量进行计算这种原始的计算方法能求近似产值和应该考虑的管线规格范围,这一节的后介绍了准确的计算方法。 4.823垂立管 可以把垂直立管作一个单独的组成部分,计算出的分离器压力可能为50300 磅/英寸2,管线规格为8~ 16英寸。图4.122给出一个典型的例子,垂直立长600尺,内径12.5英寸,分离器力50磅/英寸2这张曲线绘出立管底部压力产(以气液比为参数)的对应关系水平出油管线的出口压力可根据的不产和不同气液比进行选择。例如,如果井产量为50000桶/,气液比为1000标准英尺3/桶,管底部压力应为125磅/英 (表压)。 4.824水平出管线 水平出管线也可以看作一个独的组成部分,可以假定出一个合的出压力,见图 4.123。可以把这个出口力值看作个敏感变。4.123示出了压力与产对应关系曲线,求出油管线出口压力为100磅/英寸表压),气液比为变量如果油井的产液为50000桶/日,气液比为1000标准英尺3/桶,出油管线入口压力,即管汇压力为900 磅/英寸3(表压),其它值可根据其它具体情况进行选择。 4.825海底管汇到井口之的出油管线 每口井的海底管到之间的出线都可以,4.124是一个典型的例,压力为500磅/英寸,出线 2000英尺如果产 5000桶/日,出管线径4英,气液比1000标准英尺桶,算出的出压力应为540磅/英十(压)。其它管汇压力也可以计出来。 图4.124出油管线力损失4.826最终计算结果 既然有了一个设计油井各组成部分和产量预的
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