含水气井积液诊断及分析新方法.pdf

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1、2016年天然气技术与经济Vol.10,No.2第10卷·第2期NaturalGasTechnologyandEconomyApr.2016doi:10.3969/j.issn.2095-1132.2016.02.011含水气井积液诊断及分析新方法郭玲玲李岩吴学松劳斌斌(北京奥伯特石油科技有限公司,北京100084)摘要积液是含水气井的常见问题,也是导致气井产量下降的主要因素。及时诊断气井是否积液并在必要时采取排液措施对气井生产至关重要。低产含水气井一般均存在积液现象,一旦已经形成积液,如果能够准确地计算积液液面的位置和积液量,将为后续的生产与排采提供重要

2、参考依据。综合目前常见积液的预测方法,提出了一种新的积液高度计算方法。该方法将气井生产动态与气井产能相结合来判断气井的积液液面位置,并可以分析积液液面的动态变化。使用该方法通过产能方程以及井筒多相流动计算,得到井筒中压力分布特征,井筒底部纯液流与上部气液两相流的分界点,即可以认为是积液液面位置。通过不同生产日期的积液液面位置变化,可以判断后续生产的积液变化趋势。使用该方法对现场实际生产井进行计算,积液诊断的液面高度与实际液面测量结果非常接近。关键词气井积液积液高度多相流积液动态文献标识码:B文章编号:2095-1132(2016)02-0043-04增加。

3、从未积液到积液,油套压从稳定到下降,其0引言下降主要是由于井筒内液柱的附加压力造成。因此,气井积液会严重影响气井的生产,甚至会导致根据油压、套压下降幅度,根据计算公式(1)和(2),[1-2][6]气井被压死。积液过程是一个渐进的过程,如果可以分别计算出油套环形空间的液面位置深度。能够较早地判断出气井的积液状况并及时采取排液油管内液面深度为:措施,可以有效地减轻积液对气井生产的影响,提p1r-p1cH1=H-(1)高气井的采出程度。笔者将气井生产动态与气井产0.01ρ能相结合来判断气井的积液液面位置,以及积液液套管内液面深度为:面的动态变化,可以有效地计算

4、气井积液液面的高H=H-p2r-p2c2(2)0.01ρ度,判断其变化趋势,为后续的气井生产开发提供式中,p1r、p2r为油管分别在无积液、有积液时的稳定重要的参考依据。流动压力,MPa;p1c、p2c为套管分别在无积液、有积1问题的提出液时的稳定流动压力,MPa;ρ为液体的密度,g/cm3;H为井深,m。很多学者针对井筒积液位置的计算做了大量研[1-8]采用油套压差值估算积液位置存在一些局限究,目前常用的方法有两种,第一种是油套压差性。首先这种方法对于下有封隔器气井不适用,此法初步估算已经出现积液的气井。第二种是根据井时套压并不能直观反应井下压力的变化;

5、其次积液筒多相流计算不同位置处持液率,通过人为划分或[4]并不是造成油套压下降的唯一原因,因此使用该方指定实际持液率对比分析来确定积液高度。法有可能造成对积液的误判。1.1油套压差确定积液高度1.2两相流流型分布确定积液高度在气井生产过程中,如果井口的油、套压在短[5]利用气体沿井筒携液临界流速和真实流速剖面期内有明显下降,表明井筒存在积液且液量不断修订回稿日期:2016-02-17基金项目:国家科技重大专项“南海深水油气开发示范工程”(编号:2011ZX05056)。作者简介:郭玲玲(1982-),女,工程师,从事采油气工程、人工举升方面的管理工作。E-

6、mail:lily_guo2014@126.com。天然气技术与经济/43第10卷郭玲玲,等:含水气井积液诊断及分析新方法第2期[7]图可以确定井筒内段塞流可能出现的位置上限。液情况。方法如下:先利用临界携液流量的模型做出井筒内2.1模型建立气体的临界流速剖面图,再根据实际的气体产量做2.1.1气井物性模型出井筒真实的气体流速分布。两条曲线若有交点,则交点以下气体真实流速低于携液临界流速,液滴气井天然气物性参数需要高压物性实验才能得破碎下落,使交点以下压力损失增加。随着地层水到,在实际生产中,通常采用由大量实验数据回归不断进入井筒,井筒下部的液相含量增加,

7、流态呈得到的关系式来求解。气体物性两个关键参数是压段塞流和环状流[8-9],交点以上为环雾流,气体可以缩因子和黏度。[12]将液滴带出井筒。因此,交点即为可能的积液液面对于压缩因子采用Hall-Yarborough关系式高度的上限。z=é0.06125pprùexp[-1.2(1-t)2]êYú(3)ëû该方法只能预测积液前临界状态,对于已经出式中,ppr为拟对比压力,MPa;t为拟对比温度的倒现积液的气井预测精度会降低,而且根据流型判断数,即Tpc/T;Y为由下方程求得的对比密度。带有一定的主观性。对于黏度采用Lee-Gonzalez-Eakin关系式2

8、气井井筒积液诊断新方法Y-4éæρgöùμg=10K·expêêΧ

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