当前课程知识点:采油工程 >  第二章 油井流入动态 >  2.1 油井流入动态曲线与油井产能 >  2.1.1 单相液体流入动态

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2.1.1 单相液体流入动态在线视频

2.1.1 单相液体流入动态

下一节:2.1.2 油井产能与 IPR 曲线

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2.1.1 单相液体流入动态课程教案、知识点、字幕

同学们 大家好

本章我们介绍油井的流入动态

首先我们先从单相液体流入动态开始讲起

油井流入动态关系

英文Inflow Performance Relationship

简称IPR 油井产量与井底流动压力的关系

它反映了油藏向井的供油能力

反映了油藏压力 油层物性 流体物性

完井质量 对油层渗流规律的影响

是采油工程与油藏工程的衔接点

对于油藏工程中的平面内和垂向上的动用程度

渗流规律 以及采收率的规律不同的是

采油工程当中所提出的油井的流动能力

是指的油井向井流动过程中克服阻力的

流动能力的问题 根据渗流力学的知识

我们知道 影响油井向井流动能力的因素有很多

在采油工程当中

所强调的是综合这些因素之后的结果

也就是流动的产量与

流到井底的井底流压之间的关系

我们知道产量越大 流向井筒的时候

所克服的阻力越大 到达井底的时候

它的流动压力就越低 在这样的一个坐标系下

井底流压和产量之间的关系

按照我们刚才的分析

它应该是一个递减的关系 油井的流入动态

如果作为IPR曲线来呈现的时候

也就是

它表示产量与井底流动压力关系的一个曲线

我们就称为流入动态的关系曲线 简称IPR曲线

也就是

像刚才那样井底流压跟产量之间得到一个关系

这个关系有直线型的 有曲线形的

也有直线加曲线形的 根据不同的驱动方式

驱动能量的不同

那么展示出来的IPR曲线也不相同

油井的流入动态关系 展现出来的IPR曲线

在整个油井的生产过程当中是非常重要的

我们在接下来的章节里面会给大家介绍

每一种不同类型的IPR曲线是如何得到的

首先 对于单相液体的流入动态关系

我们如果确定的应该采用的方法有两种

这个地方我们介绍的是第一种 计算法

我们知道 根据达西定律对于圆形地层中心

有一口直井的情况之下 它的渗流关系

是这样的一个关系 那么对于定压边界来说

我们可以得到的是一种稳态流动的状态

渗流力学里面我们学过

对于稳态流动一口直井的产量公式

是这样的一个公式 那么利用这个公式

我们就可以计算

刚才我们所讲的这个流入动态关系

也就是说我们每给定一个井底的流压

按照这样的一个关系计算

可以得到它所对应的产量

使用这个公式在计算流入动态的时候

需要强调以下几点 第一

这个公式计算是在定压边界圆形单层

油藏中心一口井的情况

第二 这个公式所对应的流入动态

是井底流压大于饱和压力的情况

也就是说在整个的渗流区间之内

是一个单相的液体的流动

需要强调的第二点是这个公式的单位

我们在这里面 采用了法定的实用单位

这个时候公式中的系数是0.543

如果采用其他单位制的时候

这个系数会有所区别

同学们在使用这个公式的时候应当注意

如果我们地层的边界是一个封闭边界的时候

这时候的流动 我们称它为拟稳态流动

也有相对应的一个拟稳态流动下的产量公式

和刚才公式不同的地方有两个

第一个就是这个地方的3/4代替了1/2

另外 平均的地层压力代替了原来地层的静压

那么这个公式所应用的条件之一

就是封闭边界圆形单层油藏中心一口井

另外就是井底的流压是大于饱和压力的

单相液体的流动 同样 使用这个公式

我们也需要注意它的单位问题 以上

我们就是采用计算的方式

可以得到IPR曲线的方法

对于稳态的 拟稳态的流动来说

我们选用相对应的公式

可以得到这样的IPR曲线 那么这个IPR曲线

我们得到的是一个线性的关系

原因就在于我们这个公式当中

这些参数跟压力是无关的

也就是一个单相液体的流动

它的IPR曲线是一条斜直线

下面我们来看一下 这条曲线

跟坐标轴的交点有什么样的意义

首先曲线跟纵轴的交点

这个点是产量为0的时候的井底流压

产量为0的时候的井底流压也就是地层的静压

跟产量轴的交点所对应的关系就是井底流压

为0的时候 产量是多少

井底流压为0 也就意味着生产压差是最大的

这个时候获取到的产量也是最大的

我们称它为这个油井的最大产量

也叫极限产量

按照这个公式中表皮系数大小的不同

也就是说这个油井的污染程度的不同

这个稳态流动的IPR曲线表现出如下的形式

那么这些形式也就意味着

在地层压力不变的情况之下

IPR曲线向左下偏移了 对于拟稳态流动而言

这样的一个斜直线的IPR曲线所变化的

地层的静压

如果地层静压发生了变化

怎么体现在IPR曲线上的呢

是平行于这个斜直线的平行线

也是向右(左)下平行移动的

这是拟稳态流动的时候

地层压力发生变化的IPR曲线形式

我们说

采用计算的方法来获取流体的流入动态关系

是在现场中比较常用的方法

但是大家要注意的是

这种方法的前提条件是需要知道地层的参数

流体的参数以及油藏的边界条件等等

这样的一些参数作为前提

如果无法获取这样的一些参数的时候

那么计算法就没有办法使用了

那么在这样的情况之下

我们如何去确定油井的流入动态关系呢

这就是我们下面要给大家介绍的第二种方法

试井法 试井法是对于已经投产的油井

我们可以测取它的稳定工作制度下的

产量与流压的关系这个时候

我们就可以绘制这个井的实际的IPR曲线

比如说 对于自喷井而言

我们如何获得一些不同的稳定生产的工作制度

就需要改变井口的油嘴大小 通过这样的改变

我们可以获取产量与所对应的井底流压

这样的一个工作点 改换不同的油嘴大小

可以获得不同的工作制度下的工作点

比如说

我们获取了5个这样的工作制度下的工作点

然后通过画出一条斜直线

去穿过或者是尽量靠近这样的一些工作点

那么获得的就是这口井的IPR曲线

那么为什么我们可以用一条斜直线去穿过它呢

原因就在于我们知道

这口油井是一个单相液体流动的情况

所以采用试井法去获取IPR曲线的时候

我们大家要注意这样的一个条件

就是利用测试资料绘制油井的IPR曲线

是需要有这样前提的

已知产量和流压之间的对应规律

这样的一个前提对于单相流体而言

流压和产量之间是一个线性的反比关系

所以我们可以画出这样一条斜直线

这是采用试井的方法来获取的油井的IPR曲线

这节我们就讲到这

同学们再见

采油工程课程列表:

第一章 绪论

-1.1 采油工程的主要任务

--1.1 采油工程的主要任务

-1.2 油井生产系统中的流动

--1.2 油井生产系统中的流动

-课后习题--作业

第二章 油井流入动态

-2.1 油井流入动态曲线与油井产能

--2.1.1 单相液体流入动态

--2.1.2 油井产能与 IPR 曲线

-2.2 Vogel 方程及其应用

--2.2.1 Vogel 方程

--2.2.2 利用 Vogel 方法计算油井 IPR 曲线

--2.2.3 表皮系数与流动效率

--2.2.4 非完善井 Vogel 方法修正

--2.2.5 单相-两相共存流入动态

-课后习题--作业

第三章 井筒举升能力

-3.1 井筒气液两相流基本概念

--3.1.0 井筒多相流动概述

--3.1.1 垂直管流的流型

--3.1.2 滑脱现象

--3.1.3 流动特性参数

-3.2 垂直管流计算方法

--3.2.1 井筒压力梯度基本方程与计算

--3.2.2 奥氏方法流型判断

--3.2.3 奥氏方法压降计算

-3.3 举升能力与 VLP 曲线

--3.3 举升能力与 VLP 曲线

-课后习题--作业

第四章 节点系统分析方法

-4.1 节点分析方法

--4.1.1 什么是节点系统分析方法

--4.1.2 井底为求解点

--4.1.3 井口为求解点

-4.2 嘴流规律

--4.2.1 嘴流特性

--4.2.2 油嘴为求解点

-课后习题--作业

第五章 气举采油

-5.1 气举原理

--5.1.1 认识气举

--5.1.2 气举启动

-5.2 气举阀与气举管柱

--5.2.1 气举阀原理

--5.2.2 气举管柱

-5.3 气举设计

--5.3.1 定产量设计

--5.3.2 定注气量设计

--5.3.3 安装启动阀后的启动过程

--5.3.4 图示法启动阀设计

-课后习题--作业

第六章 有杆泵采油(一)

-6.1 抽油装置介绍

--6.1.1 抽油机

--6.1.2 抽油杆

--6.1.3 抽油泵

-S1 第二课堂 油田现场的抽油机

--1 实际抽油机介绍

--2 抽油机启动与停机操作

--3 抽油机冲程调节操作

--4 抽油机冲次调节操作

--5 油井井口采油树介绍

-6.2 泵的基本原理

--6.2.1 泵的抽汲过程

--6.2.2 泵的排量

-6.3 悬点运动规律

--6.3.1 悬点运动规律-简谐运动

--6.3.2 悬点运动规律-曲柄滑块运动

-6.4 悬点载荷计算

--6.4.1 静载荷

--6.4.2 动载荷

--6.4.3 悬点最大载荷与最小载荷

-课后习题--作业

第六章 有杆泵采油(二)

-6.5 抽油机平衡、扭矩与功率计算

--6.5.1 抽油机平衡

--6.5.2 平衡计算

--6.5.3 扭矩与扭矩因数

--6.5.4 扭矩曲线

--6.5.5 电动机选择与功率计算

-S2 第二课堂 抽油机平衡调节操作

--抽油机平衡操作

-6.6 泵效计算

--6.6.1 冲程损失

--6.6.2 气体对泵工作的影响

--6.6.3 提高泵效的措施

-6.7 有杆泵设计

--6.7.1 抽油杆柱强度计算及设计

--6.7.2 有杆泵抽油机生产系统设计

-6.8 有杆抽油系统工况分析

--6.8.1 抽油井液面测试与分析

--6.8.2 认识示功图

--6.8.3 典型功图分析

-S3 第二课堂 抽油机示功图测试

--抽油机示功图测试操作

-课后习题--作业

第七章 注水

-7.1 注水系统

--7.1.1 水源与水处理

--7.1.2 注水系统

-S4 第二课堂 油田注水系统介绍

--油田注水系统介绍

-7.2 吸水能力的分析

--7.2.1 注水井的吸水能力

--7.2.2 分层吸水能力测试方法

-7.3 分层注水管柱

--7.3 分层注水管柱

-7.4 注水指示曲线分析与应用

--7.4.1 注水指示曲线分析

--7.4.2 水嘴调配

-课后习题--作业

第八章 水力压裂技术(一)

-8.0 水力压裂概述

--8.0 水力压裂概述

-8.1 造缝机理

--8.1.1 基本岩石力学参数

--8.1.2 地应力

--8.1.3 井壁上的应力

--8.1.4 造缝条件

-课后习题--作业

第八章 水力压裂技术(二)

-8.2 压裂液

--8.2.1 认识压裂液

--8.2.2 压裂液滤失性

--8.2.3 压裂液流变性

-8.3 支撑剂

--8.3.1 认识支撑剂

--8.3.2 裂缝导流能力

--8.3.3 悬浮型支撑剂分布

--8.3.4 沉降型支撑剂分布

--8.3.5 支撑剂选择

-8.4 压裂设计

--8.4.1 压裂井增产幅度

--8.4.2 裂缝几何参数计算模型

--8.4.3 基本压裂设计过程

-课后习题--作业

第九章 酸处理技术

-9.0 酸处理概述

--9.0 酸处理概述

-9.1 碳酸盐储层盐酸处理

--9.1.1 碳酸盐储层酸化原理

--9.1.2 影响酸盐反应速度的因素

--9.1.3 酸化压裂基本概念

--9.1.4 酸液有效作用距离

--9.1.5 前置液酸压

-9.2 砂岩储层土酸处理

--9.2.1 砂岩储层酸化原理

--9.2.2 土酸处理设计

-9.3 酸处理工艺

--9.3.1 酸液及添加剂

--9.3.2 酸处理工艺

-课后习题--作业

期末考试

-期末考试

2.1.1 单相液体流入动态笔记与讨论

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