采油工程-第二章-自喷与气举采油-西南石油采油工程课件.ppt
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1、自喷自喷连续气举连续气举间歇气举间歇气举常规有杆泵常规有杆泵地面驱动螺杆泵地面驱动螺杆泵利用抽油杆利用抽油杆传递能量传递能量气气举举利用电缆利用电缆传递电能传递电能电动潜油离心泵电动潜油离心泵电动潜油螺杆泵电动潜油螺杆泵利用液体利用液体传递能量传递能量水力活塞泵水力活塞泵涡轮泵涡轮泵射流泵射流泵泵泵举举人工举升人工举升(机械采油机械采油)采油方式采油方式第一节 自喷采油 tfrwfPPgHP 二、油管特性曲线二、油管特性曲线反映油管流通特性的流通量与压力反映油管流通特性的流通量与压力的关系曲线,叫油管特性曲线。的关系曲线,叫油管特性曲线。根据已知压力点位置,分成两种:根据已知压力点位置,分成两
2、种:1 1流量与井口压力的关系曲线流量与井口压力的关系曲线 假设油井以不同产量假设油井以不同产量q qi i生产生产,由流入动由流入动态关系态关系,得出相应井底流压得出相应井底流压P Pwfiwfi,由压力梯度由压力梯度计算方法计算方法,计算出相应的井口压力计算出相应的井口压力P Ptiti。作出井口压力与作出井口压力与产量的关系曲线产量的关系曲线 流流 量量 q1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 井井底底流流压压 Pwf1 Pwf2 Pwf3 Pwf4 Pwf5 Pwf6 井井口口压压力力 Pt1 Pt 2 Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 qpqiOPtiPwfiIPRB B
3、2.2.流量与井底压力的关系曲线流量与井底压力的关系曲线 流入动态关系描述地层流入井筒的规律流入动态关系描述地层流入井筒的规律,给出关于地层渗流的井底压力与产量的关系给出关于地层渗流的井底压力与产量的关系如果:井口压力如果:井口压力P Pt t一定,一定,假设油井以不同的产量假设油井以不同的产量q qi i生产,生产,利用压力梯度计算对应的井底流压利用压力梯度计算对应的井底流压P Pwfiwfi 流流 量量 q q1 1 q q2 2 q q3 3 q q4 4 q q5 5 q q6 6 井井底底流流压压 P Pw wf f1 1 P Pw wf f2 2 P Pw wf f3 3 P Pw
4、 wf f4 4 P Pw wf f5 5 P Pw wf f6 6 这一这一P Pwfwf与与q q关系曲线关系曲线,描述油管的描述油管的流通特性,与地层渗流无关。流通特性,与地层渗流无关。作出曲线:PwfPIPRIPR油管工作特性曲线油管工作特性曲线qOqB B第二节第二节 自喷井的协调生产及系统分析自喷井的协调生产及系统分析一、一、四四个流动过程个流动过程 1.1.地层渗流:遵守渗流规律地层渗流:遵守渗流规律,IPR,IPR曲线;曲线;2.2.垂直管流:两相流动规律垂直管流:两相流动规律,油管曲线;油管曲线;3.3.咀流:多相咀流规律咀流:多相咀流规律,咀流曲线;咀流曲线;4.4.地面管
5、流:被油嘴分隔开。地面管流:被油嘴分隔开。二、各流动过程的衔接二、各流动过程的衔接1.1.井底:井底:地层渗流出来的产量地层渗流出来的产量q q与所剩与所剩P Pwfwf正正好等于垂直管推送该产量所需的井底压力。好等于垂直管推送该产量所需的井底压力。即:地层产量即:地层产量 =油管的举升量油管的举升量 井底流压井底流压 =油管举升所需的管鞋压力油管举升所需的管鞋压力2.2.井口:井口:流体的剩余压力流体的剩余压力P Pt t正好等于油咀推正好等于油咀推送该产量所要求的咀前压力。送该产量所要求的咀前压力。三、全井的协调三、全井的协调1.1.协调条件:协调条件:井底井口都能衔接。井底井口都能衔接。
6、2.2.协调点:协调点:两曲线的交点。两曲线的交点。当当q=qq=qc c时,时,P Pwfwf-P-Pt t有较低值。表明有较低值。表明该产量下油管中该产量下油管中压力损失较低。压力损失较低。qPPtPwfB Bd dqcC C1.1.如如P Pwfwf Pwf1 q q1 Pt Pt1而使而使q q1 1通过该油嘴需要通过该油嘴需要P PT T的油压,的油压,所以,所以,q q1 1不能完全通过油嘴,不能完全通过油嘴,而地层又以而地层又以q q1 1继续供给,继续供给,造成井底流体堆积造成井底流体堆积 P Pwfwf 回到回到C C点。点。四、协调点的分析d dPwfPIPRIPRB BC
7、 CPtPTAqPt1q1qPwf12.2.如如P Pwfwf Pwf1 q q1 Pt Pt1而使而使q q1 1通过该油嘴通过该油嘴只只需要需要P PT T的油压,的油压,引起大于引起大于q1的流量的流量通过油嘴,通过油嘴,而地层又以而地层又以q q1 1继续供给,继续供给,造成造成井底亏空。井底亏空。P Pwfwf 回到回到C C点。点。C CqPwfPqd dIPRIPRB BPtPTAq1Pwf1Pt1五、协调点的调节方法1.改变地层参数 如:注水、压裂、酸化等2.改变油管工作参数(管径)3.换油嘴 简单易行,故常用。油咀直径不同,咀流曲线不同,得不同的协调生产点。控制油井产量就是选
8、用合适的油咀,达到合适的协调点。q q4681016P Pq q5 5q q4 4q q3 3q q2 2q q1 1六、协调在自喷井管理中的应用1.1.利用油咀控制油井生产利用油咀控制油井生产当Pt较低时,大直径油管的产量比小直径的高;当Pt较高时,大直径油管 的产量比小直径的低。因此,大直径油 管不一定好。高产井用大油管,低产井用小油管。31/221/2PqPtPt2优选油管直径 当地层压力下降,IPR曲线下移,油管曲线随之下移,使协调点左偏,产量下降。qd1d2Pq1q2若若d d1 1不变,则不变,则q q1 1 q q2 2若若q q1 1不变,则不变,则d d1 1 d d2 23
9、 3预测预测地层压力的变化对产量的影响欲保持油井产量,需更换油咀,使新的协调点的产量与原来相同。4预测停喷压力若要求油压若要求油压PPt t,过,过P Pt t作水平线作水平线ECEC与与B B相交。相交。ECEC不能不能与与B B3 3相交,表明地层压力相交,表明地层压力 下降到下降到A A3 3前前,油井已不能正常油井已不能正常 自喷了。应采取相应措自喷了。应采取相应措 施维持生产。施维持生产。PA3A2A1B1B2B3EC(Pt)七、井筒分析1.1.井筒内的压力关系井筒内的压力关系油管系统油管系统:P Pt t油压油压P Pfrfr沿油管流动时的摩阻损失沿油管流动时的摩阻损失 gHgH油
10、管中的全部重力损失油管中的全部重力损失套管系统套管系统:P Pwfwf=P=Pc c+P+PG G+L+L L Lg g L L液面以下液体的平均密度液面以下液体的平均密度L L环空中的液柱高度环空中的液柱高度P PG G环空气柱所造成的压力环空气柱所造成的压力 tfrwfPPgHP PtPBPcLH忽略忽略P PG G,则:则:P Pwf wf=P=Pc c+L+L L Lg gP Pwf wf P P Pb b时,气体在某一高度处分离出来。时,气体在某一高度处分离出来。套压和油压的关系:套压和油压的关系:m mgH+PgH+Pfrfr+P+Pt t=P=Pc c+L+L L Lg g当当
11、P Pwf wf P P Pt t自喷井正常生产时,各压力之间的关系为:自喷井正常生产时,各压力之间的关系为:P Pwfwf P Pc c PPt t P PB B2 2生产分析生产分析a.a.井筒中流动阻力和液柱重力增大井筒中流动阻力和液柱重力增大,导致导致P Pt t 如:油管中结蜡、原油脱气、含水增多。如:油管中结蜡、原油脱气、含水增多。b.b.油嘴被刺大时,油嘴被刺大时,P Pt t;油嘴被堵时,油嘴被堵时,P Pt t Pt、q Pwf Pc 油管受堵油管受堵Pwf Pc Pt q 油嘴受阻油嘴受阻c.c.套压变化反映井底流压的变化。套压变化反映井底流压的变化。若:若:P Pt t
12、P Pc c P Pwfwf q q ,一般认为是出油管线被堵所致。一般认为是出油管线被堵所致。对象:对象:油气井生产系统;油气井生产系统;基本思想:基本思想:设置节点设置节点,隔离油井系统为子系统隔离油井系统为子系统主要线索:主要线索:压力和流量变化,联系各流动过压力和流量变化,联系各流动过 程,确定系统的流量。程,确定系统的流量。一、基本概念一、基本概念 1 1油井生产系统油井生产系统 油井生产系统是指从油层到地面油气分油井生产系统是指从油层到地面油气分离器这一统一的水力学系统。离器这一统一的水力学系统。第三节节点系统分析第三节节点系统分析2.2.节点:节点:节点即位置。节点即位置。a a
13、.普通节点普通节点:一般指两段不同流动过程的一般指两段不同流动过程的衔接点、系统的起止点。不产生与流量有衔接点、系统的起止点。不产生与流量有关的压降。关的压降。b b.函数节点函数节点:一般在具有限流作用的装置一般在具有限流作用的装置处。由于在其局部产生的压降为流量的函处。由于在其局部产生的压降为流量的函数而得名。数而得名。c c.解节点解节点:问题获得解决的节点称为求解问题获得解决的节点称为求解节点,简称解节点或求解点。它将整个系节点,简称解节点或求解点。它将整个系统划分为流入节点和流出节点两个部分。统划分为流入节点和流出节点两个部分。1 1.建立油井模型并设置节点建立油井模型并设置节点 2
14、.2.解节点的选择解节点的选择3.3.计算解节点上游的供液特征计算解节点上游的供液特征4.4.计算解节点下游的排液特征计算解节点下游的排液特征5.5.确定生产协调点确定生产协调点6.6.进行动态拟合进行动态拟合7.7.程序应用程序应用 二、节点分析的基本步骤二、节点分析的基本步骤三、示例1.井底为求解点(c)(d)选井底为求解点,可以:2.井口为求解点(无油嘴)3.井口为求解点(安装地面油嘴)q q5 5q q4681016P Pq q4 4q q3 3q q2 2q q1 1d dqPPtPwfB BqcC C一、一、自喷后期的问题自喷后期的问题q2d1Pq1q第四节气举采油第四节气举采油概
15、述概述 地层能量下降,地层能量下降,所提供的压力小于所提供的压力小于举升时要消耗的压举升时要消耗的压力,油井停喷。力,油井停喷。二、解决方法 减少自喷过程的压降,在地层所能供给减少自喷过程的压降,在地层所能供给的压能范围内,使油井恢复自喷。的压能范围内,使油井恢复自喷。分析压降公式,欲降低分析压降公式,欲降低P,P,需降低需降低m m。通过把气体从地面注入井筒内的方法,可以通过把气体从地面注入井筒内的方法,可以增加增加R R,从而达到降低,从而达到降低m m的目的。的目的。fmmhVVghP222121三、气源三、气源a.具有足够的压力,b.必须不含氧。气举采油是指人为地从地面将高压气体注入停
16、喷(气举采油是指人为地从地面将高压气体注入停喷(间喷或自喷能力差)的油井中,以降低举升管中的流压间喷或自喷能力差)的油井中,以降低举升管中的流压梯度(气液混合物密度),利用气体的能量举升液体的梯度(气液混合物密度),利用气体的能量举升液体的人工举升方法。人工举升方法。(教材(教材P58)2.来源:a.高压天然气。b.低压天然气,经压缩机加压注入。1.要求:四、特点优点:井口、井下设备简单,气举不受 套管尺寸限制,生产灵活,管理 比较方便。适用范围广,尤其适 用于海上采油、深井、斜井、含 腐蚀性气体或含砂多、不适于泵 抽的油井。缺点:地面设备复杂、投资大、需要气 源,要求套管能承受高压。一、气举
17、系统构成一、气举系统构成1.1.压缩站;压缩站;2.2.地面配气站;地面配气站;3.3.单井生产系统;单井生产系统;4.4.地面生产系统。地面生产系统。重点:单井生产系统。重点:单井生产系统。地面生产系统与其他举升方式基本相同。地面生产系统与其他举升方式基本相同。第五节 气举装置与气举卸载图图2-13 气气举方式:举方式:连续气举连续气举 间歇气举(柱塞气举)间歇气举(柱塞气举)开式开式 装置类型装置类型:半闭式半闭式 闭式闭式1.1.开式气举装置开式气举装置:无封隔器:无封隔器 地面注气压力波动会引起油套环空地面注气压力波动会引起油套环空液面升降液面升降,每次关井后每次关井后,必须重新卸载。
18、必须重新卸载。2.2.半闭式气举装置:半闭式气举装置:单封隔器完井单封隔器完井 注入气不能从油管底部进入油管。注入气不能从油管底部进入油管。且油井一旦卸载,流体就无法回到油套且油井一旦卸载,流体就无法回到油套环空。适用于连续气举和间歇气举。环空。适用于连续气举和间歇气举。图图2-14单封隔器及单流阀完井单封隔器及单流阀完井 与半闭式装置类似,并在油与半闭式装置类似,并在油管柱底端装有固定单流阀。避免管柱底端装有固定单流阀。避免了开式装置的弊端,使高压气体了开式装置的弊端,使高压气体和井筒液体不能进入地层。和井筒液体不能进入地层。3.闭式气举装置1.1.气举前状态气举前状态 油井停喷时,油管和环
19、空液面处于同一位置油井停喷时,油管和环空液面处于同一位置。2.2.气举过程气举过程二、气举的启动压力和工作压力二、气举的启动压力和工作压力 向环空注入压缩气时,环空液面被挤压向环空注入压缩气时,环空液面被挤压向下,油管中的液面则上升。当环空液面下向下,油管中的液面则上升。当环空液面下降到管鞋时,压风机达到最大压力,称为启降到管鞋时,压风机达到最大压力,称为启动压力动压力P Pe e。压缩气进入油管后,使油管内原。压缩气进入油管后,使油管内原油充气,液面不断上升,直至喷出地面。油充气,液面不断上升,直至喷出地面。喷出前,喷出前,P Pwf wf P Pr r ;喷后,使油管内喷后,使油管内m m
20、越来越低,油管鞋压越来越低,油管鞋压力急剧降低,井底压力及压风机压力随之急力急剧降低,井底压力及压风机压力随之急剧下降。剧下降。当当 P Pwf wf P Pr r 时,地层开始产油,并使时,地层开始产油,并使油油管内管内m m稍有增加,致使压风机压力复而上升。稍有增加,致使压风机压力复而上升。最后,液面在管鞋处达到动态平衡,这时压最后,液面在管鞋处达到动态平衡,这时压风机的压力称为工作压力风机的压力称为工作压力P Po o。若:若:P Pe e P Pc c,则气举无法实现。,则气举无法实现。P Pc c压缩机的额定输出压力。压缩机的额定输出压力。PePtPo3.3.启动时压风机压力变化曲线
21、启动时压风机压力变化曲线 启动压力的大小与气举方式、油管下启动压力的大小与气举方式、油管下入深度、井径、油管直径以及静液面的位入深度、井径、油管直径以及静液面的位置有关。置有关。a a、液体溢出井口:、液体溢出井口:启动压力:启动压力:P Pe e=L=L L Lg g (2-1a)(2-1a)P Pe e 最大启动压力;最大启动压力;L L油管长度油管长度 b b、液体不溢出井口:、液体不溢出井口:启动压力:启动压力:P Pe e=(h+=(h+h)h)L Lg g (2-1b)(2-1b)4.4.启动压力的计算启动压力的计算(/4)(D(D2 2-d-d2 2)h=(=(/4)d/4)d2
22、 2 h h得:得:h=(Dh=(D2 2/d/d2 2-1)h-1)h 代入代入(1-1b)(1-1b)式得:式得:P Pe e=h=hLgD D2 2/d/d2 2 (2-1c)(2-1c)hhD套管内径 d油管直径 h油管在静液面下的沉没度。c c、当地层当地层K K大,被挤压的液面下降很缓大,被挤压的液面下降很缓慢时,环空中的液体部分被地层吸收。慢时,环空中的液体部分被地层吸收。极端情况,全部吸收。环空液面到达极端情况,全部吸收。环空液面到达管鞋时,油管液柱几乎没有升高,此管鞋时,油管液柱几乎没有升高,此时,启动压力由沉没度决定。时,启动压力由沉没度决定。PePe=h=h L Lg g
23、 Pe Pe 最小启动压力最小启动压力 因此:因此:PePe P Pe e P Pe e (2-1)(2-1)若若PePe大于压缩机的额定输出压力,该压缩大于压缩机的额定输出压力,该压缩机就无法把环空中的液体压入油管内,气体不能机就无法把环空中的液体压入油管内,气体不能进入油管,就不能实现气举。进入油管,就不能实现气举。要想实现气举,需大功率的压缩机来保证气要想实现气举,需大功率的压缩机来保证气举的启动。但正常生产时不需要这么大的功率,举的启动。但正常生产时不需要这么大的功率,造成浪费,增加了设备的成本。造成浪费,增加了设备的成本。为实现气举,同时降低成本,必须减小为实现气举,同时降低成本,必
24、须减小PePe,有效的方法是安装气举阀。有效的方法是安装气举阀。(1).(1).注气通道;注气通道;(2).(2).油管柱上注气孔的开关;油管柱上注气孔的开关;(3).(3).降低启动注气压力。以注气工作压降低启动注气压力。以注气工作压力按预期的产量进行开采;力按预期的产量进行开采;(4).(4).灵活改变注气深度,适应供液能力灵活改变注气深度,适应供液能力的变化;的变化;三、气举阀1、气举阀的作用(教材P62)阀阀凡尔凡尔(5).(5).间歇气举的工作阀可以防止过间歇气举的工作阀可以防止过高的注气压力影响下一个注气周期高的注气压力影响下一个注气周期,控制每次注气量;控制每次注气量;(6).(
25、6).改变举升深度,增大油井生产改变举升深度,增大油井生产压差,以清洁油层解除污染;压差,以清洁油层解除污染;(7).(7).气举阀中的单流阀可以阻止井气举阀中的单流阀可以阻止井液从油管倒流向油套环空。液从油管倒流向油套环空。气举阀的类型气举阀的类型(教材(教材P62)(1).(1).按压力控制方式可分为:按压力控制方式可分为:节流阀节流阀 气压阀气压阀或称套压操作阀、注入压力操作阀或称套压操作阀、注入压力操作阀 液压阀液压阀或称油压操作阀、生产压力操作阀或称油压操作阀、生产压力操作阀 复合控制阀复合控制阀 节流阀在关闭状态时与气压阀相同,但一节流阀在关闭状态时与气压阀相同,但一旦打开后,仅对
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