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    致密油水平井自噴階段合理工作制度研究

    2020-05-22 11:17:44苗國晶大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠
    石油石化節(jié)能 2020年5期
    關(guān)鍵詞:油嘴支撐劑油井

    苗國晶(大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠)

    2013年以來,采油九廠投產(chǎn)的致密油水平井均為體積壓裂投產(chǎn),具有水平段長、壓裂規(guī)模大等特點(diǎn)。為了實(shí)現(xiàn)自噴生產(chǎn)階段裂縫不出砂、保持地層壓力、提高致密油水平井產(chǎn)量的目標(biāo)[1],開展了自噴水平井科學(xué)生產(chǎn)制度研究。

    1 自噴水平井“四階段”生產(chǎn)規(guī)律建立

    通過對(duì)A 區(qū)塊6 口水平井自噴階段的生產(chǎn)壓力和產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合求導(dǎo)分析[2]認(rèn)為,自噴井生產(chǎn)分為初期返排、低壓自噴、間歇自噴、下泵生產(chǎn)4 個(gè)階段。每個(gè)階段地層壓力變化不同,生產(chǎn)目標(biāo)不同,合理生產(chǎn)制度確定方法不同。

    1.1 初期返排階段

    通過總結(jié)致密油A 區(qū)塊6 口井自噴生產(chǎn)階段生產(chǎn)規(guī)律,發(fā)現(xiàn)壓裂水平井初期壓力及產(chǎn)液均會(huì)經(jīng)歷快速下降的過程[3]。例如A-平1 井,通過對(duì)初期返排段套壓與時(shí)間的變化曲線(圖1)擬合求導(dǎo),當(dāng)時(shí)間X 為23 天時(shí),導(dǎo)數(shù)dy 為0,壓力變化趨于平緩,此時(shí)初期返排階段結(jié)束。A區(qū)塊部分水平井初期返排階段生產(chǎn)情況見表1。

    圖1 A-平1井不同自噴階段套壓與時(shí)間的變化曲線

    表1 A區(qū)塊部分水平井初期返排階段生產(chǎn)情況

    1.2 低壓自噴階段

    低壓自噴階段壓力與產(chǎn)液下降速度緩慢,持續(xù)時(shí)間長,日產(chǎn)液均低于最大臨界排量。A-平1井低壓自噴階段套壓與時(shí)間的變化曲線見圖1,部分水平井低壓自噴階段生產(chǎn)情況見表1。

    1.3 間歇自噴階段及下泵生產(chǎn)階段

    間歇自噴階段油井壓力及產(chǎn)液相對(duì)低壓自噴階段進(jìn)一步降低。由圖1可知,隨著時(shí)間延長,油井壓力降到一定程度,間歇無法恢復(fù)自噴,進(jìn)入下泵生產(chǎn)階段。

    2 “四階段”工作制度優(yōu)化方法

    2.1 建立裂縫出砂臨界流量模型

    初期返排階段管理的主要目標(biāo)為防止裂縫出砂,為此,需要建立裂縫出砂臨界流量模型[4]。

    支撐劑從裂縫運(yùn)動(dòng)到井筒時(shí)存在兩種運(yùn)動(dòng)形式:一是懸浮于壓裂液中而隨壓裂液一起運(yùn)動(dòng);二是在流體沖擊力的作用下由裂縫滾動(dòng)到井眼。兩種運(yùn)動(dòng)模式中,滾動(dòng)屬臨界條件最低的模式,故采用滾動(dòng)模式對(duì)支撐劑進(jìn)行力矩平衡力學(xué)分析。支撐劑在裂縫中受力示意圖如圖2所示。

    圖2 支撐劑在裂縫中受力示意圖

    當(dāng)砂粒受到的液體沖擊力矩大于啟動(dòng)力矩時(shí),砂粒開始滾動(dòng),此時(shí)液體流速為出砂臨界流速,即

    式中:ρs為支撐劑密度,kg/m3;ρ為壓裂液密度,kg/m3;ds為支撐劑粒徑,mm;g為重力加速度,m/s2;Vc為臨界流速,m/s。

    目前的英語作業(yè)評(píng)估由于種種局限,沒有得到足夠重視,學(xué)生自我反思、自我評(píng)價(jià)和進(jìn)一步改進(jìn)的空間還很狹小,學(xué)生自我反思的主動(dòng)性不高,自我評(píng)價(jià)能力不強(qiáng),還需要老師引導(dǎo)。比如:筆者發(fā)現(xiàn)讓學(xué)生談 Do you think Beauty Salon can make people more beautiful?

    同時(shí),假設(shè)裂縫為標(biāo)準(zhǔn)矩形,支撐劑回流臨界流量可由下式求得:

    式中:QC為現(xiàn)場返排量,m3/h;hf為儲(chǔ)層厚度,m;wf為裂縫寬度,m;φp為支撐剖面孔率,%;Bo為體積系數(shù)。

    以A-平1井為例,根據(jù)A區(qū)塊支撐劑及裂縫參數(shù),通過臨界流速計(jì)算公式可求得臨界出砂流速為0.06 m/s。結(jié)合該井裂縫條數(shù)、射開厚度等參數(shù)計(jì)算出臨界流量為4.9 m3/h,即壓后初期最大返排速度應(yīng)控制在118 m3/d以內(nèi)。A-平1井臨界返排計(jì)算見表2。

    在明確了最大返排速度以后,需要通過油嘴來實(shí)現(xiàn)不同的井口油壓下所需的臨界流量,根據(jù)伯努利、連續(xù)性方程確定油嘴的大小。

    伯努利方程:

    連續(xù)性方程:

    表2 A-平1井臨界返排量計(jì)算

    根據(jù)以上方法,初步繪制了不同壓力與油嘴對(duì)應(yīng)排量圖版(圖3)。

    圖3 不同壓力與油嘴對(duì)應(yīng)排量圖版

    2.2 低壓自噴階段合理工作制度確定

    在低壓自噴階段管理的主要目標(biāo)為合理利用地層能量提高采油速度。根據(jù)單井壓力情況,計(jì)算對(duì)應(yīng)的油嘴直徑,確定該階段生產(chǎn)制度。

    根據(jù)工程流體力學(xué)原理[5],當(dāng)油嘴后壓力與油嘴前壓力比小于0.5時(shí),即嘴前壓力是嘴后壓力的2倍時(shí),流體在油嘴處的流動(dòng)達(dá)到臨界流動(dòng),此時(shí)流體流量只與嘴前壓力有關(guān)。

    嘴前壓力Pt與油嘴流量q關(guān)系式為式

    中:Pt為油嘴前壓力,MPa;Rn為變量;q為油嘴流量,m3/h;dm為油嘴直徑,m;c為常數(shù)。

    由公式(5)可知,油嘴直徑確定時(shí),油井產(chǎn)量和嘴前壓力呈線性關(guān)系,由此可得出不同直徑油嘴下壓力與產(chǎn)量變化關(guān)系圖(圖4),從而確定不同井口壓力下油嘴直徑。

    2.3 間歇自噴階段合理工作制度確定

    在間歇自噴階段管理的主要目標(biāo)是合理利用地層能量提高采油速度。理論分析及現(xiàn)場試驗(yàn)表明,將被動(dòng)間歇自噴轉(zhuǎn)為主動(dòng)間歇自噴可提高油井產(chǎn)量[6],結(jié)合低壓自噴階段研究結(jié)論得出間歇自噴須滿足以下條件:24 h 內(nèi)壓力恢復(fù)拐點(diǎn)值大于2 倍回壓。

    油井是否需要間歇自噴生產(chǎn),需要通過壓力恢復(fù)速度和壓力穩(wěn)定值來確定。通過對(duì)A區(qū)塊壓力恢復(fù)試驗(yàn)得出該區(qū)塊滿足間歇自噴的條件:一是壓力恢復(fù)速度超過0.05 MPa/2 h;二是壓力穩(wěn)定值大于1.6 MPa(回壓0.8 MPa)。

    圖4 不同直徑油嘴下壓力與產(chǎn)量變化關(guān)系圖

    為了摸索間歇自噴生產(chǎn)制度,在A區(qū)塊開展了壓力恢復(fù)試驗(yàn)。2 口井被動(dòng)自噴與主動(dòng)自噴效果對(duì)比(表3)證明,主動(dòng)間歇自噴采油速度高于被動(dòng)間歇自噴。

    2.4 下泵時(shí)機(jī)判斷

    與確定間歇自噴生產(chǎn)相同,通過壓力恢復(fù)試驗(yàn)判斷油井壓力能否達(dá)到回壓的2倍,且壓力恢復(fù)速度能否超過0.05 MPa/2 h。若不能滿足以上兩個(gè)條件,該井需要下泵生產(chǎn)。由圖5可知,從壓力恢復(fù)試驗(yàn)可判斷該井此時(shí)需要下泵生產(chǎn)。

    圖5 A-平4井下泵前壓力恢復(fù)曲線

    3 現(xiàn)場應(yīng)用

    截至2019 年,在42 口致密油水平井上應(yīng)用“四階段”自噴生產(chǎn)管理制度,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)裂縫出砂。執(zhí)行間歇自噴制度的4 口井中,單井日增油5.7 t,累計(jì)少影響產(chǎn)油236.5 t,每噸原油利潤2 249 元,創(chuàng)效益53.18萬元。

    表3 2口井被動(dòng)自噴與主動(dòng)自噴效果對(duì)比

    4 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

    1)分四個(gè)階段確定壓裂水平井合理自噴工作制度,為科學(xué)指導(dǎo)大規(guī)模壓裂水平井自噴生產(chǎn)管理提供了理論基礎(chǔ)。

    2)根據(jù)裂縫出砂模型及工程流體力學(xué)計(jì)算合理的初期返排和低壓自噴階段的油嘴大小,能夠?qū)崿F(xiàn)壓裂水平井自噴階段不出砂和保持地層能量的同時(shí)提高采油速度的開發(fā)目標(biāo)。

    3)通過壓力恢復(fù)試驗(yàn)法確定的下泵條件,為及時(shí)安全下泵提供了現(xiàn)場指導(dǎo)。

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