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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、含水及多层油藏油井流入动态 1.油气水三相渗流油井流入动态 Petrobras根据油流Vogel方程和已知采液指数,导出油气水三相渗流时的IPR曲线(如图1-12)及流压和采液指数计算公式: (1-28) (1-29) (1-30) Pwf= (1-31) (0qL≤qb) (qb qL≤qomax) (qomax qL≤qLmax) qb—原油饱和压力下的产液量;qomax——流压为零时的最大产油量;qLmax——流压为零时的最大产液量; qL——产液量; fw——含水率; JL——采液指数。 测试时,如果 如果 时 式中: 5.4μm2 10MPa 1.2μm2 14MPa 1 2 3 (a) 3.8 μm2 12MPa 多层油藏油井流入动态 q,m3/d (b) 14 12 10 P ,MPa 2. 多层油藏油井流入动态 (1)各层的压力差异 成藏过程中,产生的原始地层压力差异 由于K的差异,引起产出量的差异,导致地层亏空不同,最后地层压力不同。 (2)用封隔器分隔后多层合采的入井动态 在流压开始低于14MPa后,只有Ⅲ层工作;当流压降低到12MPa和10MPa后,Ⅰ层和Ⅱ层陆续出油,总的IPR曲线是分层IPR曲线的迭加。 其特点是:随流压的降低,因做贡献的小层数增多,产量大幅度增加,采油指数也随之增大。 3.具有含水夹层的入井动态 (1) 水来源 a.同层水:油和水来自同一地层,两相混合渗流进入井底。 b.夹层水:油水来自不同的地层各自单相渗流 进入井底。 (2) 水层特性 a.高压水层:水层的地层压力Pew高于油层的地层压力Peo。 当井底压力低于水层压力而高于油层压力时井只产水不产油,当井底压力低于油层压力之后,油水同产,且含水率下降。 b.低压水层:水层的地层压力Pew 低于油层的地层压力 Peo。 当井底压力低于油层压力而高于水层压力时只产油不产水,当井底压力低于水层压力之后,油井见水。随着产量增大,含水率上升。 a.高压水层 (3)入井动态: 0 %含水 100 40 q, m3 /d q, m3 /d a b c B A a-全井 b-油层 c-水层 0 q Pr水 Pr油 Pr全 P C 含水率的变化 当Pwf Peo时,只产水,含水率100%; 当Pwf Peo时,开始产油,含水率下降。 当Pwf下降到油水IPR曲线的交点时, qo=qw,含水率为50%。 因为JoJw, Pwf继续下降, 含水率可 50%。 如果JoJw,则含水始终大于50%。 含水% 30 0 q, m3 /d b.低压水层 压力 液 水 油 0 Pew Peo q, m3 /d a-全井 b-油层 c-水层 含水率的变化 当Pwf Pew时,只产油,含水率0%; 当Pwf Pew时,开始产水。 当Pwf下降到油水IPR曲线的交点时, qo=qw,含水率为50%。 因为:Jw Jo,则含水率始终小于50%。 如果Jw Jo ,Pwf继续下降,含水率可大于 50%。 (4)串流IPR曲线 关井时:PewPwPeo q=0 由于PewPeo 水流向油层 PwPew 同时PwPeo 串流流量为:q=J(Peo-Pw) q, m3 /d 压力 a b c B A a-全井 b-油层 c-水层 0 q P 搬过来。它与水层IPR曲线的交点是流入流出 相等点,这一点的压力就是关井井底压力,这一 点的流量就是串流流量。 由于Pw Peo, 故q为负值。 油 层IPR曲线的延长 线反映这一特征, 但习惯上q仍用正 值,因而把延长线 在作油层和水层的IPR曲线时,可不进行分层测试,利用全井的IPR曲线和含水率曲线,可计算作出各分层的IPR曲线。 ?思考:若产水指数大于采油指数,含水率如何变化? 四、完井方式对油井流入动态的影响 射孔完井段压降 仅考虑压实伤害,射孔段压降可简化为二项式: (1-32) 其中: pwfs——油层岩面流压,MPa; pwf ——井底流压,MPa;
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