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提出了不同钻井和完井方式下水平井近井地带达西流动和非达西流表皮系数的计算方法,介绍了现已发表的相关计算公式,并对这些计算方法进行了对比.利用分析模型和数值模拟方法分别水平井近井地带表皮系数和非达西流动系数进行了计算。并进行了对比分析. 相似文献
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考虑生产段表皮因子变化的水平井产能模型 总被引:1,自引:0,他引:1
水平井生产段的表皮因子并不是一个固定值,而是沿生产段非均匀分布。针对裸眼完井方式下水平井生产段表皮因子沿程分布进行研究,总结并建立表皮因子常见几种变化模式,将生产段表皮因子沿程变化对水平井产能的影响考虑进产能模型,修正水平井生产段流动模型,并推导出考虑表皮因子沿生产段变化的水平井产能的半解析模型。最后结合现场数据进行应用计算分析,并与现有的产能解析公式进行了对比分析,结果表明,考虑生产段表皮因子变化的水平井产能模型要比现有的产能解析公式计算精度高,更为符合现场实际。 相似文献
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水平井钻井过程中,有时会由于钻井滤液侵入地层引起的伤害导致产能下降。建立了一种流体滤失模型,评价了水平井井筒内流体的移动情况。该模型可以模拟在静态或动态滤失期间含水滤液通过含油地层的径向流情况,在有泥饼和无泥饼条件下钻井液污染对渗透率的下降影响不大,但对滤失量却有一定影响,无泥饼的滤失量比有泥饼的滤失量大些;通过将水平井段的每个部分作为调查的节点并沿着每个节点单独输入地层参数,该模型能用来预测非均质储层沿着井眼的滤液侵入和污染情况,该模型对改善水平井流体滤液特性和评估滤液对地层的伤害提供了一种方法。给出了算例,计算了大港油田一口水平井的伤害半径、伤害渗透率和表皮系数。 相似文献
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通过对钻井伤害表皮系数与伤害带半径、 伤害程度的关系分析, 给出了三低砂岩油藏采用常规钻井产生的表皮系数范围。在对常规钻井、 酸化解堵、 欠平衡钻井、 垂直井压裂改造、 水平井多段压裂改造、 鱼翅型多分支水平井等钻井、 增产措施产生的表皮系数分析基础上, 对比了三低砂岩油藏不同增产措施开发效果。利用垂直井开发三低砂岩油藏时一般需要水力压裂进行增产, 分析了垂直井压裂产生的不同表皮系数与增产效果的关系。特殊结构井开发三低砂岩油藏时, 能够大幅度提高井筒与油藏的接触面积, 从而改善开发效果。讨论了特殊结构井开发三低砂岩油藏可以采用的井型和完井方法。以经济高效开发三低砂岩油藏为目的, 提出了三低砂岩油藏需要开展的工作重点及增产技术的发展方向。 相似文献
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从分析表皮系数的内涵出发,认为水平井和垂直井的完井总表皮系数在本质上是一样的,都是由真表皮系数和视表皮系数组成,成因与油井是水平井还是垂直井没有直接联系,计算时无须区分是垂直井还是水平井,不必用系数进行修正。推导出了9种常见水平井完井总表皮系数的计算公式。这些公式都是显示公式。可以直接代人参数进行计算。在产能计算公式(2)中用系数β-h/L与总表皮系数s乘积代替原来的S使公式(2)分母中的 三项都能体现对产能的影响,符合实际生产。实例计算结果表明计算理论和公式是可行的。研究结果为预测水平井产能和选择合理完井方式提供了理论依据。 相似文献
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水平井酸化伤害机理与垂直井有明显的差异。基于钻井液的侵入特征和水平井渗流机理,分析了水平井的伤害特征;采用理论模型计算不同井段钻井液的等效污染深度,通过体积变化得出不同井段处的污染带半径;结合砂岩基质酸化模型,有效计算水平井酸化酸液用量。为水平井酸化增产提供了优化设计,具有良好的经济效应。 相似文献
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不同完井方式水平井表皮系数及产能评价新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为给出带表皮系数水平井基本产能公式的统一形式,将流体由远处地层到井筒内所经区域划分为管外环形带、射孔压实带、射孔孔眼充填带、管内充填带等几个区域,用上述区域的特定组合来表达目前8种主流水平井完井方式所形成的附加渗流阻力区域.根据所假设的物理模型,重新推导了上述各区域层流和紊流压降及表皮系数的计算方法,并给出了水平井不同完井方式下总表皮系数和产能比的计算模型.该模型可用于任何完井方式全部渗流区域的表皮系数分析及产能比预测.通过实例分析了各渗流阻力区表皮系数的相对大小,研究了污染带、射孔参数、充填渗透率等对水平井产能比的影响规律,并提出了提高产能比的方法. 相似文献
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油井水平井防砂产能预测与评价方法 总被引:1,自引:1,他引:0
给出了带表皮系数的油井水平井基本产能公式的统一形式.将防砂水平井中流体由远处地层到井筒内的所经区域划分为管外环形带、射孔压实带、射孔孔眼充填带、管内充填带等几个区域,可以用上述区域的特定组合来表达目前水平井防砂前后的渗流阻力区域.根据所假设的物理模型,重新推导了上述各区域的层流和紊流压降及表皮系数的计算方法,并给出了水平井不同防砂方式下总表皮系数和产能比的计算模型.该模型能够用于任何防砂方法的全部渗流区域的表皮系数分析及产能比预测.通过实例分析了各渗流阻力区表皮系数的相对大小,研究了射孔参数、充填渗透率等对防砂水平井产能的影响规律,并提出了提高防砂产能比的基本途径. 相似文献
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基于Karakas和Tariq的垂直井射孔表皮模型,使用分析计算和空间有限元模拟结合,可以得到射孔水平井一个综合的新表皮效应模型。结果表明水平井表皮主要取决于渗透性各向异性的大小,射孔方位角。利用这种新射孔表皮模型,可以对水平井射孔进行优化使其产能最大化。 相似文献
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气井水平井防砂产能预测与评价模型 总被引:2,自引:1,他引:1
给出了带表皮系数的气井水平井基本产能公式的统一形式.将防砂气井水平井中流体由远处地层到井筒内所经的区域划分为管外环形带和射孔压实带、射孔孔眼充填带和管内充填带等几个区域,可以用上述区域的特定组合来表达目前水平井防砂前后的渗流阻力区域.根据所假设的物理模型,推导了上述各区域的气体流动层流和紊流压降及表皮系数的计算公式,并给出了气井水平井不同防砂方式下总表皮系数和产能比的计算模型.通过实例分析了各渗流阻力区表皮系数的相对大小,分析了射孔参数、充填渗透率等对防砂气井水平井产能的影响规律,并提出了提高气井水平井防砂产能比的基本途径. 相似文献
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水平井射孔优化软件通过提供一个快速准确计算水平井射孔拟表皮与产量关系的计算方法,把射孔拟表皮和水平井射孔后的产能比(PR)联系起来,采用数值模拟技术,通过建立实体模型,网格化射孔地层、射孔井筒和孔眼,再进行有限元求解,将不同参数下的模型解进行多参量非线性回归,实现对水平井射孔完井参数的优化。介绍了该软件在陈3平2井的应用,并对其实施效果进行了分析。 相似文献
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高产能气井试井中的表皮系数评价 总被引:1,自引:0,他引:1
周静 《天然气勘探与开发》2002,25(2):54-62
任何引起井筒附近流线发生改变的流动限制,都会产生正表皮系数,一般用试井解释计算的表皮系数来确定某口井的总流动效率,这从理论上讲是正确的,通常,将试井中得到的较大正表皮系数作为能否进行增产措施以提高单井产能的依据,但应注意,这里用到的假设,近井区的地层伤害程度,在较大范围内都是相同的,但往往这些措施不是非常有效,这是由于计算出来的表皮系数实际上是个复合变量,它不仅仅是近井区地层伤害的函数,它还与射孔几何参数,井斜,产层部分打开和其它与相态和流量相关的参数有关,因此,要得到近井区真实的表皮系数,必须将试井表皮系数分解为向个部分,另一方面,试井解释得到的渗透率和表皮系数具有相关性,其中一个变量的误差会直接影响另一个变量,所以对选定的渗透率-表皮系数模型,需要结合一些附加的输入数据来减少计算的不稳定性,只有通过正确的模拟,才能选择合适的增产措施,这对高产能气井尤为重要,因为这类井真实的与地层伤害有关的表皮系数,通常只是试井计算出来的总表皮系数的一小部分,本提出了如何利用试井解释计算不同部分表皮系数和具有代表性的平均地层渗透率的方法,并用几个实例对其进行了分析。 相似文献
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井眼轨迹对水平井产能的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
一般情况下,实际完钻的水平井并不是绝对水平的,井眼轨迹成波浪状起伏。当井筒弯曲程度较大时,采用常规水平井产能公式进行计算会产生较大的误差,因此有必要对这种水平井的产能特征做深入分析。文中将井眼轨迹弯曲的水平井近似认为是由一系列斜直井组成的连续结构,通过在垂直井产能公式中加入井斜拟表皮系数和部分穿透拟表皮系数2项参数修正,建立了各向异性油藏中斜直井的产能公式,并将该公式与Joshi水平井产能公式的计算结果进行了对比,研究了井眼轨迹弯曲对水平井产能的影响规律。结果表明,当地层各向异性较强时,井眼轨迹的弯曲可以克服垂向渗透率低的不利地质因素,保证水平井获得较高的产量,并且此时水平井的产能随着弯曲段倾斜角的增大而增大;当地层各向异性较弱时,井眼轨迹的弯曲会降低水平井的产能。
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射孔过程对油、气井的产能影响有利有害,它既能为油气流提供通道,又可对产层造成相当的伤害。如果工艺和射孔参数选择得当,就可以使射孔对产层的伤害最小,否则将适得其反。文章在通过建立射孔-砾石充填井表皮系数计算模型的基础上,分析了射孔-砾石充填井的孔深、孔径、孔密等射孔参数对表皮系数的影响及其程度。应用此模型计算官10井的表皮系数高达13.89,对该井优化了射孔方案,经过实施深部酸化增产作业后,成功地使官10井的产量由原来的709 m3/d增加到平均6.0×104m3/d。相对于压力恢复试井解释表皮系数,文中提出的射孔-砾石充填井的表皮系数计算方法具有速度快,精度较好的特点,能有效地模拟出孔深、孔径、孔密等射孔参数对其的影响。 相似文献
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提高水平井产能通常借助酸化的手段。在酸化作业中可以通过不同时间测得的注酸量qi和井口注入压力pi数据来监测基质酸化过程中表皮系数s的动态变化,实现对酸化过程的实时跟踪监测和评价。文章提出了两种新的水平井基质酸化效果实时评价方法,其最大的不同在于迭加时间是关于时间平方根的函数而非在垂直井模型中经常使用的对数函数,这可以保证实时计算所取的时间间隔更小,模型数值计算更稳定,分析求解也更准确。 相似文献