劉剛
(中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司勘探開發(fā)研究院,黑龍江 大慶163712)
氣井最小攜液臨界流量是氣田開發(fā)方案編制非常重要的一個(gè)數(shù)據(jù)[1-15],它決定著氣井生產(chǎn)管柱直徑的選取與出水氣井的合理配產(chǎn),目前現(xiàn)場(chǎng)大多采用Turner公式和西南石油大學(xué)李閔教授提出的修正公式進(jìn)行計(jì)算。Turner 公式和李閔公式分別是以液滴為球形和橢球形為基礎(chǔ)推導(dǎo)出來的[16],但這2 個(gè)公式在計(jì)算過程中都將界面張力作為常數(shù)來計(jì)算攜液流量,沒有充分考慮氣水界面張力對(duì)臨界攜液流量的影響;而實(shí)際上界面張力是溫度與壓力的函數(shù),不同的溫度和壓力都將影響界面張力的大小,從而影響到氣井?dāng)y液流量。因此,有必要對(duì)原公式進(jìn)行修正。
根據(jù)文獻(xiàn)[1],得
式中:vg為氣井?dāng)y液最小流速,m/s;ρl,ρg分別為液體、天然氣的密度,kg/m3;σ 為氣液界面張力,N/m;qsc為最小產(chǎn)氣量,m3/d;A 為油管截面積,m2;p 為壓力,MPa;T為溫度,°C;Z 為p,T 條件下的氣體偏差因子。
原公式在推導(dǎo)和計(jì)算過程中都把σ 作為一個(gè)常數(shù)進(jìn)行計(jì)算,而實(shí)際上σ 是溫度與壓力的函數(shù)(見表1)??梢钥闯?,對(duì)于出水氣井而言,界面張力隨壓力、溫度發(fā)生了較大的變化,對(duì)于埋深、溫度、壓力不同的氣藏來說,應(yīng)該考慮σ 對(duì)攜液流量的影響。
表1 不同深度、壓力、溫度下界面張力的變化
因此,可以將σ(p,T)代入式(1)修正為
其中 ρg=3.484 1 γgp/ZT
界面張力σ(p,T)可以用如下公式進(jìn)行計(jì)算[5-7]:
其中 σ(137.78)=52.5-0.870 18 p
σ(23.33)=76 exp(-0.036 257 5 p)
式中:γg為天然氣相對(duì)密度;σ(137.78),σ(23.33)分別為溫度137.78,23.33 ℃時(shí)水的表面張力,mN/m。
將式(4)的計(jì)算結(jié)果代入式(3)就可以求出相應(yīng)的臨界攜液速度,然后代入式(2)即可以求出相應(yīng)的最小攜液產(chǎn)量。其他參數(shù),如Z 可用Dranchuk-Abu-Kassem,Papay 或者Hall 等方法進(jìn)行計(jì)算[17]。
表2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自北部地區(qū)某氣田的10 口氣井,天然氣相對(duì)密度、 溫度數(shù)據(jù)來自試氣階段的天然氣分析資料,相對(duì)密度介于0.58~0.62;氣水界面張力根據(jù)實(shí)測(cè)資料計(jì)算,水的密度為1 074 kg/m3。
表2 新老模型計(jì)算結(jié)果
從表2可以看出,對(duì)于一些氣井,在計(jì)算臨界攜液流量的時(shí)候,是否考慮界面張力對(duì)計(jì)算結(jié)果有較大的影響。10 口氣井中只有1 口氣井計(jì)算的臨界攜液流量結(jié)果比較接近,差距不大,而其他9 口井均存在一定的差別。因此建議在以后計(jì)算臨界攜液流量的時(shí)候,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況考慮界面張力的影響。根據(jù)10 口出水氣井的實(shí)際生產(chǎn)資料,氣井產(chǎn)量在低于李閔模型計(jì)算的臨界攜液流量時(shí),氣井仍可以正常生產(chǎn),不出現(xiàn)積液,新模型在計(jì)算臨界攜液流量時(shí)與實(shí)際情況更加吻合。雖然新老模型在判斷氣井是否積液時(shí)結(jié)論比較一致,但從計(jì)算過程與方法分析可知,新模型更加合理。
對(duì)于出水氣井,合理配產(chǎn)也是開發(fā)生產(chǎn)中的一個(gè)重要指標(biāo)。在合理配產(chǎn)時(shí)應(yīng)充分考慮氣井的臨界攜液流量,以免出現(xiàn)由于配產(chǎn)過低導(dǎo)致氣井積液對(duì)氣層的損害。因此,在實(shí)際配產(chǎn)當(dāng)中可以考慮新老模型相結(jié)合的方法對(duì)氣井進(jìn)行合理配產(chǎn),以保證氣井的順利投產(chǎn)。
1)在前人研究成果的基礎(chǔ)上,從理論出發(fā)對(duì)李閔模型臨界攜液產(chǎn)量公式進(jìn)行了修正,提出了考慮界面張力的攜液產(chǎn)量計(jì)算公式。
2)10 口氣井實(shí)際生產(chǎn)論證分析結(jié)果表明,是否考慮界面張力對(duì)臨界攜液流量的計(jì)算有較大的影響,考慮界面張力的計(jì)算結(jié)果更加科學(xué)合理,與氣井實(shí)際生產(chǎn)情況更加吻合。
3)對(duì)于出水氣井,可以考慮新老模型相結(jié)合的方法對(duì)氣井進(jìn)行合理優(yōu)化配產(chǎn)。
[1]李閩,郭平,譚光天.氣井?dāng)y液新觀點(diǎn)[J].石油勘探與開發(fā),2001,28(5):105-106.
[2]唐林,郭肖,苗彥平,等.非達(dá)西滲流效應(yīng)對(duì)低滲氣藏水平井產(chǎn)能的影響[J].斷塊油氣田,2013,20(5):607-610.
[3]王毅忠,劉慶文.計(jì)算氣井最小攜液臨界流量的新方法[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2007,26(6):82-85.
[4]李閩,郭平,劉武,等.氣井連續(xù)攜液模型比較研究[J].斷塊油氣田,2002,9(6):39-41.
[5]楊繼盛.采氣工藝基礎(chǔ)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994:330-334.
[6]陳元千.油氣藏工程實(shí)用方法[M].北京:石油工業(yè)出版社,1990:442-452.
[7]楊繼盛,劉建儀.采氣實(shí)用計(jì)算[M].北京:石油工業(yè)出版社,2004:42-46.
[8]吳晗,吳曉東,張慶生,等.普光高含硫氣井生產(chǎn)管柱合理管徑優(yōu)選[J].石油鉆探技術(shù),2012,40(1):98-102.
[9]竇宏恩.正確認(rèn)識(shí)氣藏高速非達(dá)西流湍流系數(shù)[J].斷塊油氣田,2013,20(4):466-469.
[10]何軍,胡永樂,何東博,等.低滲致密氣藏產(chǎn)能預(yù)測(cè)方法[J].斷塊油氣田,2013,20(3):334-336,358.
[11]熊健,郭平,張磊,等.非線性滲流復(fù)合氣藏氣井產(chǎn)能新方程分析[J].斷塊油氣田,2012,19(1):106-109.
[12]季麗丹,趙亮,何東博,等.氣藏開發(fā)階段劃分新方法[J].斷塊油氣田,2013,20(4):454-457,469.
[13]楊海,李閩,嚴(yán)東寅,等.數(shù)值模擬比值法計(jì)算水驅(qū)氣藏體積波及系數(shù)[J].斷塊油氣田,2012,19(1):103-105.
[14]李群生,朱禮平,李果,等.基于井下流量測(cè)量的微流量控制系統(tǒng)[J].石油鉆探技術(shù),2012,40(3):23-27.
[15]甄思廣,王厲強(qiáng),楊彬,等.低滲透氣藏含啟動(dòng)壓力指數(shù)方程及應(yīng)用[J].斷塊油氣田,2012,19(2):218-220.
[16]Hall K R,Yarborough L.A new equation of state for Z-factor calculations[J].Oil and Gas Journal,1973,71(25):82-92.
[17]Coleman S B,Clay H B,McCurdy D G,et al.A new look at predicting gas-well load-up[J].Journal of Petroleum Technology,1991,43(3):329-333.