梁月松
摘 要:入流控制裝置(Inflow Control Device)是近年來隨著智能井技術(shù)發(fā)展起來的一種可以有效調(diào)節(jié)水平井入流剖面、延緩氣水錐進(jìn)的完井工具。本文針對噴嘴型ICD,建立適用于非均質(zhì)油藏多底分支井ICD完井的穩(wěn)態(tài)油藏井筒耦合模型,給出ICD完井方式下多底分支井的產(chǎn)能計(jì)算方法,通過算例計(jì)算,得到了ICD完井參數(shù)敏感性影響規(guī)律,結(jié)果表明,適當(dāng)?shù)母郊訅航的苁笽CD對入流控制效果最佳,研究結(jié)果可望為多底分支井ICD完井產(chǎn)能評價(jià)和參數(shù)優(yōu)化提供理論參考。
關(guān)鍵詞:入流控制;非均質(zhì);多底分支井;耦合模型;產(chǎn)能評價(jià)
1 ICD完井多分支井產(chǎn)能預(yù)測耦合模型
1.1 油藏滲流模型
對具有N個(gè)分支的多分支水平井,假設(shè)水平段平行于油水邊界,根據(jù)鏡像反映和勢的疊加原理,可得第i個(gè)分支第j水平段的油藏滲流方程為:
(1)
1.2 井筒流動模型
1.2.1 分支井筒的壓降
根據(jù)井筒變質(zhì)量流的壓降計(jì)算模型,多分支井第i分支井筒第j水平段油管內(nèi)壓降可以表示為:
(2)
1.2.2 主井筒的壓降
多分支井第i分支井筒與主井筒連接處的井筒壓力可以表示為(忽略加速度壓降):
(3)
1.3 ICD壓降模型
在分析中,采用噴嘴/孔眼型ICD,壓降主要由節(jié)流產(chǎn)生,ICD壓降為:
(4)
1.4 耦合流動模型
相對于裸眼完井,ICD完井方式下的耦合流動模型中第i分支第j水平段油藏流動在沙面處和油管內(nèi)存在ICD引起的壓降,根據(jù)壓力連續(xù)原理可得關(guān)系式:
(5)
2 ICD產(chǎn)能模型算例分析
根據(jù)所建的ICD完井方式下的多分支井產(chǎn)能計(jì)算模型,進(jìn)行算例計(jì)算分析。該油藏為底水油藏,多分支井由一垂直井筒向同一層位鉆2個(gè)分支,對層位的不同部分進(jìn)行開采,各分支井的流體在主井筒合采。算例有關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
該多分支井以定產(chǎn)Q=2000m3/d進(jìn)行生產(chǎn),兩分支均采用ICD完井,以ICD噴嘴個(gè)數(shù)作為影響因素,分析了不同的ICD完井參數(shù)下多分支井的井筒入流剖面。
圖1給出了不同ICD數(shù)量下多分支井各分支的入流剖面??梢钥闯鲭S著每段中噴嘴數(shù)量的減少,入流剖面趨向于理想的入流剖面。這是由于隨著噴嘴個(gè)數(shù)的減少,相同流量下每段中產(chǎn)生的ICD壓降增加,由于附加壓降的增加,ICD對各段的入流控制增強(qiáng),從而使入流效果更好。
3 結(jié)論
①建立了適用于非均質(zhì)底水油藏多底分支井ICD完井的油藏井筒耦合模型,提出了在定產(chǎn)條件下多分支井ICD完井產(chǎn)能計(jì)算方法;
②減少ICD噴嘴數(shù)量可以增強(qiáng)ICD對層段入流的控制,但是在定產(chǎn)的條件下,過強(qiáng)的控制帶來的ICD壓降增加,必然要求井底壓力處于極低的值,這將有悖于定產(chǎn)條件下的完井優(yōu)化設(shè)計(jì)原則;
③應(yīng)進(jìn)行ICD完井參數(shù)的合理設(shè)計(jì),從而使ICD能在保證產(chǎn)能的情況下,對入流剖面進(jìn)行有效控制。
參考文獻(xiàn):
[1]劉想平,郭呈柱,蔣志祥,劉翔鶚,郭尚平.油層中滲流與水平井筒內(nèi)流動的耦合模型[J].石油學(xué)報(bào),1999,20(3):82-86.
[2]汪志明.復(fù)雜結(jié)構(gòu)井完井優(yōu)化理論及應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2010.
[3]楊青松.水平井入流控制器(ICD)完井入流動態(tài)及參數(shù)優(yōu)化研究[D].北京:中國石油大學(xué),2012.
[4]程林松.高等滲流力學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2011.
[5]汪志明.油氣井流體力學(xué)與工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.