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    氣舉井井筒溫度場(chǎng)分布研究

    2011-11-15 02:55:26王洪松龔秋紅馮學(xué)謙宋曉俊張賢波李坤
    石油石化節(jié)能 2011年6期
    關(guān)鍵詞:氣舉產(chǎn)油量窗體

    王洪松龔秋紅 馮學(xué)謙宋曉俊張賢波李坤

    (1.塔里木油田公司;2.江漢石油勘察設(shè)計(jì)研究院)

    氣舉井井筒溫度場(chǎng)分布研究

    王洪松1龔秋紅2馮學(xué)謙1宋曉俊1張賢波1李坤1

    (1.塔里木油田公司;2.江漢石油勘察設(shè)計(jì)研究院)

    以“開式熱流體反循環(huán)溫度場(chǎng)分布”模型和Beggs-Brill井筒多相管流計(jì)算方法為基礎(chǔ),在已知地層參數(shù)和井筒參數(shù)的條件下,考慮井筒內(nèi)的傳熱方式為垂直井筒中的穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)和對(duì)流換熱,地層中的傳熱方式為非穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo),井筒中的流動(dòng)方式為氣液兩相混合流動(dòng),根據(jù)能量守恒定律及傳熱學(xué)原理,推導(dǎo)出了氣舉井生產(chǎn)流體和注入氣體沿井筒的溫度場(chǎng)分布計(jì)算模型。根據(jù)模型編寫了計(jì)算機(jī)程序,實(shí)現(xiàn)了注氣壓力、注氣量等重要參數(shù)的計(jì)算,并能夠?qū)Ξa(chǎn)油量、注氣壓力、注氣量等參數(shù)進(jìn)行敏感性分析。

    氣舉井 傳熱系數(shù) 溫度場(chǎng) 程序 敏感性分析

    氣舉采油技術(shù)一般應(yīng)用在深井、超深井中,其流程長(zhǎng),流型豐富,且溫度變化范圍大,井筒和環(huán)空中流體溫度的變化對(duì)氣液兩相流的流型和流壓有著非常顯著的影響。雖然國(guó)內(nèi)外對(duì)采油管柱的溫度場(chǎng)分布做了很多研究工作,但大都集中在自噴井和熱采井上,對(duì)連續(xù)氣舉條件下井筒流體溫度場(chǎng)分布所做的研究工作甚少。鑒于溫度場(chǎng)分布對(duì)氣舉設(shè)計(jì)和運(yùn)行的重要作用以及目前的研究狀況,很有必要對(duì)此做深入全面的研究,對(duì)氣舉采油進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使氣舉系統(tǒng)處于最優(yōu)工作狀態(tài),達(dá)到高產(chǎn)、高效、節(jié)能的效果[1-5]。

    1 模型建立

    模型建立的條件是:油井為垂直井;井筒中混合物為氣液兩相;氣舉閥前后的壓差處于最優(yōu)狀況,即壓差等于閥阻壓力。該模型同時(shí)考慮了注氣溫度、注氣量、氣舉閥前后溫度的降低等因素對(duì)井筒溫度場(chǎng)的影響,通過對(duì)溫度、壓力的循環(huán)迭代,對(duì)氣舉井井筒溫度場(chǎng)進(jìn)行求解[2]。

    確定傳熱系數(shù),包括氣舉閥下部從油管流體到地層的傳熱系數(shù),油管流體到環(huán)空井液的傳熱系數(shù),氣舉閥上部油管內(nèi)外流體間的傳熱系數(shù),環(huán)形空間流體與地層間的傳熱系數(shù)[3]。

    模型計(jì)算框圖[4-5]見圖1。

    2 軟件研制

    綜合一整套氣舉井井筒溫度場(chǎng)分布計(jì)算模型和方法,采用Visual Basic語言編制了氣舉井井筒溫度場(chǎng)分布計(jì)算程序。整個(gè)軟件采用人機(jī)對(duì)話方式,界面友好,操作方便[5]。

    該軟件主要分為數(shù)據(jù)錄入模塊、數(shù)值計(jì)算模塊、數(shù)值結(jié)果輸出模塊及曲線輸出模塊四大部分。

    1)數(shù)據(jù)錄入模塊:載入已存在的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或手工輸入計(jì)算所需的數(shù)據(jù)。

    2)數(shù)值計(jì)算模塊:這是整個(gè)程序的核心,該模塊按照錄入的數(shù)據(jù)完成溫度場(chǎng)分布計(jì)算,并可以對(duì)注氣壓力、注氣量等參數(shù)進(jìn)行敏感性分析。

    3)數(shù)值結(jié)果輸出模塊:完成錄入數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果的屏幕輸出或文件輸出。

    4)曲線輸出模塊:繪制文件輸出結(jié)果曲線。

    該軟件主要包括軟件載入窗體、最優(yōu)狀況下數(shù)據(jù)計(jì)算窗體、產(chǎn)油量敏感性分析窗體、注氣溫度敏感性分析窗體、注氣量敏感性分析窗體、注氣壓力敏感性窗體、注氣時(shí)間敏感性分析窗體,每個(gè)窗體又附帶有曲線輸出窗體,見圖2~圖5。

    3 功能介紹

    通過研制開發(fā)的計(jì)算軟件可以對(duì)氣舉井井筒溫度場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析,研究其隨產(chǎn)油量、注氣量及注氣壓力等參數(shù)的變化趨勢(shì),進(jìn)而求得最優(yōu)注氣量、注氣壓力及氣舉閥直徑。

    3.1 最優(yōu)狀況下的井筒溫度場(chǎng)分布

    氣舉閥上部,井筒溫度大于環(huán)空溫度;氣舉閥下部,井筒溫度與環(huán)空溫度相一致。氣舉閥上下,井筒溫度、環(huán)空溫度都有一定的溫度突變,井筒中變化較小,環(huán)空變化較大。井筒中溫度場(chǎng)曲線具有一定的直線性。

    3.2 最優(yōu)狀況下的井筒壓力場(chǎng)分布

    氣舉閥上部,壓力梯度較小,曲線近乎于呈直線變化;氣舉閥下部,壓力梯度較大,曲線也近乎于呈直線變化。

    3.3 井筒溫度場(chǎng)隨產(chǎn)油量的變化

    在一定產(chǎn)量范圍內(nèi),隨著產(chǎn)油量的增加,井筒溫度逐漸增加,在圖上顯示為曲線逐漸向上偏移。井筒深度越小,增加幅度越大,但是同一深度下的增加幅度逐漸減小。到一定產(chǎn)量,沿氣舉閥向上,會(huì)出現(xiàn)曲線先向下偏移,后向上偏移的現(xiàn)象。這是由于:產(chǎn)量較低時(shí),隨著產(chǎn)量的增加,注氣量近乎于線性增長(zhǎng),注氣溫度對(duì)井筒溫度影響幾乎保持一致,而產(chǎn)油量越高,經(jīng)過一定井筒長(zhǎng)度,溫度降低幅度越?。划a(chǎn)量較高時(shí),注氣量開始呈指數(shù)增長(zhǎng),注入氣體溫度對(duì)井筒溫度影響越來越大,導(dǎo)致沿氣舉閥向上的一段距離內(nèi),井筒溫度曲線向下偏移;由于產(chǎn)油量越高,經(jīng)過一定井筒長(zhǎng)度所產(chǎn)生的溫降越小,使得井筒溫度曲線又向上偏移。

    3.4 井筒溫度場(chǎng)隨注氣量的變化

    隨著注氣量的增加,氣舉閥上部井段,溫度逐漸下降。在氣舉閥處下降幅度最大,隨著井筒深度的減小,下降幅度逐漸減小,直到下降幅度趨于0。這是由于注入氣體溫度較低,注氣量越大,使得井筒溫度降低幅度越大。井筒溫度越低,油管向環(huán)空中散熱量越少,使得越靠近井口的井段井筒溫度下降幅度越小。

    3.5 井筒溫度場(chǎng)隨注氣壓力的變化

    隨著注氣壓力的增加,氣舉閥上部井段井筒溫度逐漸降低,溫度曲線向下偏移。氣舉閥處降低幅度最大;隨著井筒深度不斷的減小,降低幅度逐漸減小,直至趨近于0。這是由于注氣壓力越大,氣舉閥前后壓差越大,致使氣體通過氣舉閥溫降越大,井筒中溫度越低。井筒中溫度越低,向環(huán)空中散熱越少,隨著井筒深度的減小,井筒溫度降低幅度也逐漸減小。

    3.6 井筒溫度場(chǎng)隨注氣溫度的變化

    注氣溫度對(duì)氣舉井井筒溫度場(chǎng)分布影響不大,主要集中在靠近井口井段,注氣溫度越高,該井段井筒溫度越高。

    3.7 井筒溫度場(chǎng)隨注氣時(shí)間的變化

    隨著注氣時(shí)間的增加,氣舉井井筒溫度逐漸增加,這是因?yàn)榈貙訜嶙枋茏鈺r(shí)間影響,注氣時(shí)間越長(zhǎng),地層熱阻越大,環(huán)空向地層散熱量越少,井筒溫度越高,但增加幅度逐漸減小。

    4 結(jié)論

    1)注氣點(diǎn)以上和注氣點(diǎn)以下氣舉管柱傳熱系數(shù)相差很大,所以在實(shí)際工程計(jì)算時(shí)必須分別予以考慮,并且可以忽略油管和套管傳熱的影響。

    2)氣舉閥上下兩井段,溫度梯度和壓力梯度相差較大。氣舉閥上部,溫度梯度較大,壓力梯度較??;氣舉閥下部,溫度梯度較小,壓力梯度較大。

    3)通過對(duì)產(chǎn)油量的敏感性分析,可以發(fā)現(xiàn):在一定的產(chǎn)油量區(qū)間內(nèi),隨著產(chǎn)油量的增加,注氣量成線性增加。這段區(qū)間內(nèi),井筒溫度隨著產(chǎn)油量呈線性增加,這段區(qū)間可以認(rèn)為是產(chǎn)油量最合理區(qū)間。

    4)隨著注氣量增加,井筒溫度不斷下降,對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響,所以建議采用較小的井口壓力,以此來滿足較小的注氣量。

    5)通過對(duì)注氣壓力的敏感性分析,可以看出,在最優(yōu)注氣壓力的基礎(chǔ)上,隨著注氣壓力的增加,氣舉閥前后溫降呈直線增加,導(dǎo)致井筒溫度不斷下降,所以建議采用大孔徑的氣舉閥,以此來滿足最優(yōu)注氣壓力。

    6)注氣溫度對(duì)井筒溫度場(chǎng)的影響主要集中在井口附近,影響較小,在實(shí)際生產(chǎn)中可以忽略不計(jì)。

    7)地層傳熱為非穩(wěn)態(tài)傳熱,隨著注氣時(shí)間的增加,地層熱阻逐漸增大,使得井筒溫度逐漸增大。

    8)井筒溫度場(chǎng)分布模型是在井筒中為油氣兩相混合流動(dòng)的情況下建立的,如果在油、氣、水三相流動(dòng)的前提下建立模型,將會(huì)有更高的適應(yīng)性。

    9)井筒溫度場(chǎng)分布模型是針對(duì)于垂直井筒的特殊模型,對(duì)于水平井、斜井尚未分析,具有一定的局限性。

    [1]李安.連續(xù)氣舉條件下舉液管柱傳熱系數(shù)的確定[J].石油機(jī)械,2005,33(2):8-10.

    [2]高學(xué)仕,張立新,潘迪超,等.熱采井筒瞬態(tài)溫度場(chǎng)的數(shù)值模擬分析[J].石油大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2001,25(2):67-69.

    [3]郭春秋,李穎川.氣井壓力溫度預(yù)測(cè)綜合數(shù)值模擬[J].石油學(xué)報(bào),2001,22(3):100-104.

    [4]董長(zhǎng)銀,張琪,李志芬,等.油管摻液稠油泵井筒流體溫度分布計(jì)算[J].石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2002,26(2):38-40.

    [5]陳德春,張琪,張松亭,等.油套環(huán)空和空心抽油桿摻化學(xué)劑抽油井舉升工藝計(jì)算模型[J].石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2001,25(2):22-25.

    10.3969/j.issn.2095-1493.2011.06.002

    王洪松,2006年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東),工程師,主要研究方向?yàn)橛蜌馓锏孛婀こ坦に嚰捌渥詣?dòng)化,E-mail:wanghongsong-tlm@petrochina.com.cn,地址:新疆庫爾勒塔里木油田開發(fā)事業(yè)部塔中作業(yè)區(qū),841000。

    2011-06-04)

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