劉正奎,王利敏,劉洪濤,李 軍,涂愛勇,李曉平
(1.中國石化河南油田分公司石油工程技術研究院,河南南陽 473132;2.河南省提高石油采收率重點實驗室,河南南陽 473132)
簡單地套用油井產(chǎn)液量與采液指數(shù)、生產(chǎn)壓差關系確定油井生產(chǎn)制度,會導致油井產(chǎn)狀不合理[1]。在供液充足、井底流動壓力高于飽和壓力的條件下,油水井環(huán)空液面深度下降越大,產(chǎn)液量越高[2]。在高含水、高飽和氣油井中,當井底流壓低于飽和壓力以后,試井IPR(流入動態(tài))曲線向壓力軸偏轉(zhuǎn),表現(xiàn)為曲線型[3],出現(xiàn)最大產(chǎn)液量值[4]。計算最大產(chǎn)液量值需要考慮滲透性、流體性質(zhì)、流動壓力等因素[5],現(xiàn)場應用難度大。放大生產(chǎn)必然引起環(huán)空液面下降,井底負壓升高,巖石骨架易破裂而出砂[6],油井產(chǎn)液量會逐漸變小。為此,分析油井不穩(wěn)定試井數(shù)據(jù),研究油井穩(wěn)定產(chǎn)液量與動液面下降高度關系,繪制穩(wěn)定產(chǎn)液量與動液面下降高度(QS)曲線,確定滲流方程,以油井解堵最小負壓為限,從而得到油井合理泵產(chǎn)液量,為調(diào)整油井生產(chǎn)制度提供依據(jù)。
常規(guī)油井產(chǎn)液量的確定方法主要考慮采液指數(shù)、生產(chǎn)壓差[7],其數(shù)學表達為:
Qt=J×H×ΔP
(1)
式中:Qt為油井日產(chǎn)液量,m3;J為采液指數(shù),無量綱;H為油水井生產(chǎn)層中部深度,m;ΔP為生產(chǎn)壓差,MPa。
考慮飽和壓力后,IPR曲線公式為[8]:
(2)
式中:J0為原始采液指數(shù);A為與曲線形狀有關的參數(shù),取值為-0.01~0.01;Pr為地層壓力,MPa;Pw為井底流壓,MPa;fw為含水率,%;R為供油半徑,m。
該方程適用于井底流壓低于飽和壓力的產(chǎn)液量計算,也適用于井底流壓高于飽和壓力產(chǎn)液量的計算[9],通過該公式求導數(shù),可以計算最大產(chǎn)液量。沒有考慮井底流壓的合理性,以及A值的不確定性[10],計算的最大產(chǎn)液量并不是合理產(chǎn)液量。
計算油井合理的產(chǎn)液量,A值及井底流壓取值應合理,且以井底流壓的合理負壓不破壞巖石骨架為限[11]。
將式(2)中井底流壓改寫為動液面下降高度:
(3)
式中:S為液面下降深度,m;H0為油水井靜液面深度,m;g為牛頓重力加速度系數(shù),9.8 m/s2;ρ為是液體密度,g/cm3。
式(3)是穩(wěn)定產(chǎn)液量(Q)與動液面下降高度(S)的關系。基于油田大量的油井不穩(wěn)定試井數(shù)據(jù),按QS關系進行數(shù)據(jù)處理后繪圖,整理得到如圖1所示的油井QS曲線。
圖1 不同類型QS曲線示意圖
將冪函數(shù)型斜率稱為曲度系數(shù),其表達式為:
(4)
式中:Q1為某油井用一個初始泵徑的泵連續(xù)試生產(chǎn)的日產(chǎn)液量,m3;S1為某油井Q1試生產(chǎn)一段時間,動液面穩(wěn)定后相對于原始靜液面的下降高度,m;Q2為某油井相對于Q1更換另一個更大或更小泵徑的泵連續(xù)試生產(chǎn)的日產(chǎn)液量,m3;S2為某油井Q2試生產(chǎn)一段時間,動液面穩(wěn)定后相對于原始靜液面的下降高度,m;a為直線方程截距;b為直線方程斜率;n為QS滲流方程曲度系數(shù),無量綱。
用式(4)分別對各種曲線計算曲度系數(shù)。當QS方程為對數(shù)型時,n>2;當QS方程為拋物線型時,n=2;當QS方程為冪函數(shù)型時,1 選定方程后,可以用試井泵日產(chǎn)液量數(shù)據(jù){Q1,Q2}和對應的環(huán)空液面下降深度數(shù)據(jù){S1,S2}計算方程系數(shù)a和b,從而最終確定該井的日產(chǎn)液量,為選泵提供依據(jù)。 生產(chǎn)壓差是油井生產(chǎn)的一個關鍵指標,影響油層原油的開發(fā)效果[12]。生產(chǎn)壓差過小,難以排除井筒附近油層堵塞物質(zhì)[13];生差壓差過大,會造成近井地帶油層巖石骨架破壞而出砂。根據(jù)最小負壓解堵原理[14],在設計生產(chǎn)壓差時,將生產(chǎn)壓差設計為最小解堵負壓,保持巖石骨架不會因生產(chǎn)壓差過大而破壞出砂[15],同時最小負壓又能使地層中的堵塞移動微粒得以排除,維持地層滲透性穩(wěn)定[16]。 油水井內(nèi)的生產(chǎn)壓差ΔP的計算分為[17]: (1)當近井儲層滲透率小于100×10-3μm2時, (5) 式中:ΔP為生產(chǎn)壓差,MPa;φ為油層孔隙度,%;k為油層的滲透率,10-3μm2;dp為油層射孔孔眼直徑,mm。 (2)當近井儲層滲透率大于100×10-3μm2時, (6) 根據(jù)壓力平衡關系計算最大生產(chǎn)壓差ΔP對應的動液面高度Δh的公式為: (7) 式中:Δh為動液面位置到油層中部的高度,m。 為了得到油井環(huán)空液面的下降深度,需要將油井環(huán)空動液面的高度Δh代入以下公式,計算油井環(huán)空液面下降高度S: S=H-Δh-H0 (8) 將油井環(huán)空液面下降高度S帶入由曲度系數(shù)確定的QS滲流方程,可計算出油井合理產(chǎn)液量。 計算合理產(chǎn)液量包括合理生產(chǎn)壓差和QS滲流方程的選擇兩個方面。在非疏松砂巖中,合理產(chǎn)液量為式(2)計算的最大產(chǎn)液量,而在疏松砂巖中以最小解堵負壓為限,將最小解堵負壓值作為流動壓力,代入式(2)中計算得到合理產(chǎn)液量;此時的合理產(chǎn)液量小于油井最大產(chǎn)液量,準確性受A值的影響。通過QS曲線方程及曲度系數(shù)計算產(chǎn)液量,回避了A值影響,以最小解堵負壓時的動液面下降高度為限,計算結(jié)果可靠,適用于所有砂巖油藏油井的合理產(chǎn)液量計算。 算法設計主要包括2個內(nèi)容,一是根據(jù)地層原始參數(shù)計算最小解堵負壓,得到最大生產(chǎn)壓差及對應的動液面相對于靜液面的下降高度;二是根據(jù)不穩(wěn)定試井數(shù)據(jù),確定油井地層滲流方程及系數(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)需求流動方向設計產(chǎn)液量算法程序流程(圖2)。 圖2 油井合理產(chǎn)液量計算程序 根據(jù)數(shù)據(jù)需求流程,采用VB可視化編程工具,編寫編譯得到油井合理產(chǎn)液量計算程序。 使用油井產(chǎn)液量算法程序?qū)油田疏松砂巖排2區(qū)塊5口油井地層流體滲流方程曲度系數(shù)及方程系數(shù)進行計算,得到滲流方程和合理產(chǎn)液量(表1)。 表1 油井合理產(chǎn)液量 計算表明,原始產(chǎn)液滲流模型為對數(shù)型和冪函數(shù)型,主要因為該井含氣量高和含水率高,井口具有0.5~2.0 MPa套壓,含水率高于75%;其中對數(shù)型井位于砂體中部和高海拔位置,冪函數(shù)型井位于砂體邊緣和低海拔位置,說明井底流壓低于飽和壓力[18]。 對數(shù)型排#-1井合理產(chǎn)液量為25.27 m3/d,因投產(chǎn)初期按產(chǎn)液量38.7 m3/d進行生產(chǎn),對地層骨架破壞嚴重,后續(xù)地層垮塌,多次防砂,水淹嚴重,導致該井目前產(chǎn)液量只能達到9.0 m3/d。 同理分析冪函數(shù)型的排#-4井和排#-5井,也可以得出投產(chǎn)初期產(chǎn)液量按小于合理產(chǎn)液量進行生產(chǎn),產(chǎn)液量相對比較穩(wěn)定。 分析表明,在疏松砂巖地層,當油井投產(chǎn)產(chǎn)液量大于計算的合理產(chǎn)液量進行生產(chǎn),油井出砂比較嚴重,解堵防砂有效期短,產(chǎn)液量難以長期穩(wěn)定生產(chǎn),而油井以接近合理產(chǎn)液量進行投產(chǎn),能夠滿足油井長期穩(wěn)產(chǎn)的要求。 (1)應用不穩(wěn)定試井產(chǎn)液量及動液面數(shù)據(jù),計算地層流體QS滲流方程的曲度系數(shù),建立QS滲流方程,能反映地層流體的流動規(guī)律及滲流能力,適用于所有砂巖油藏油井合理產(chǎn)液量計算。 (2)計算解堵最小負壓,并折算為液面下降高度,導入QS滲流方程,可計算出油井合理產(chǎn)液量。將解堵最小負壓作為油井合理的最大生產(chǎn)壓差,可避免井筒附近堵塞,防止疏松砂巖地層骨架破壞而加劇出砂。 (3)X油田疏松砂巖排2井主力區(qū)塊QS滲流方程為對數(shù)型和冪函數(shù)型,合理產(chǎn)液量主要受地層飽和壓力和含水率及砂體滲透性差異等因素決定,油井以接近合理產(chǎn)液量進行投產(chǎn),能夠滿足油井長期穩(wěn)產(chǎn)的要求。2.2 合理生產(chǎn)壓差
2.3 合理動液面下降高度
3 合理產(chǎn)液量算法
3.1 油井合理產(chǎn)液量算法
3.2 算法程序設計
4 算法程序應用
5 結(jié)論