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对于边底水气藏的开发,气井产水是制约气田采收率的重要因素之一。当气井稳定带水生产时,连续的气相可以把液相以颗粒的形式连续携带到井口。随着地层能量降低或按计划调产时,气相产量降低,某一流速开始气相不能连续携带液相,这个流速被称为气井的临界携液流速(m/s),与其相对的流量为气井的临界携液流量(m 3/d),两者之间可以井口或井底为节点互相换算。
某海上气田气井普遍存在带水平稳生产期短,携液困难造成油压衰减过快,自喷期远低于地质设计预测,采收率很难保证的问题。该气田在自喷期预测、临界携液流量计算、生产管柱优选和排水采气措施优化过程中较多采用的Turner临界携液流量计算模型并不完全适用,存在计算结果偏低的现象。因此迫切需要优选出更准确的临界携液流量计算模型。
1 临界携液流量理论
1961年Duggan根据生产数据提出“最小气体流速”概念,定义为保证气井无积液生产的最低流速。此后的半个世纪,各种气井临界携液流速的计算公式被提出,引入了液滴颗粒形态、气液比、井斜角等影响因素。
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1.1 气井直井段临界携液流速计算模型
早期的临界携液量流速模型以垂直气井模型为主,目前比较成熟的有Turner模型、Coleman模型和李闽模型等。1.1.1 Turner模型
在Duggan的思路下,Turner在1969年首次提出了液滴模型,通过对圆球型液滴进行受力分析(见图erge
1),得出了第一个的气井临界携液流速公式。再通
过油管内径、温压参数等换算出临界携液流量。
图1 Turner模型中对球形液滴的受力分析
最终的Turner临界携液流速模型表达公式为:
式中:v c——连续携液临界流速,m/s;ρw——气田水密度,kg/m 3;ρg——天然气密度,kg/m 3;
σgw——天然气-气田水表面张力,mN/m。
Turner模型只能用于垂直井段的临界携液流速的确定,对气液比高于1400、雾状流态气井有较好的精度。
1.1.2 Coleman模型
Coleman通过对Turner携液模型的应用数据分
frys某海上气田临界携液流量模型的优选研究
王颖 秦丙林 郭志辉 陆国琛 马海燕
中石化上海海洋油气分公司工程技术研究院 上海 200120
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摘要:针对某海上气井临界携液流量计算误差较大情况,本文提出了针对定向井、水平井较准确的临界携液流量计算模型的优选方式。通过临界携液流量模型分析,利用该气田实际生产状态及生产数据进行计算对比,最终优选出适用于该气田的临界携液流量模型。
关键词:临界携液流量计算模型 出水气井 大斜度井
Optimal Rearch on Critical Liquid-Carrying Flow Model of an Offshore Gas Field
Wang Ying, Qin Binglin, Guo Zhihui, Lu Guochen, Ma Haiyan
同声传译培训Institute of Petroleum Engineering , SINOPEC Shanghai Offshore Oil & Gas Company , Shanghai 200120
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Abstract:In view of the large calculation error of critical liquid-carrying capacity in a gas well offshore,this paper puts forward a more accurate calculation model of critical liquid-carrying capacity for directional well and horizontal well. Through the analysis of the critical liquid-carrying flow model,the actual production state and production data of the gas field are calculated and compared,and finally the critical liquid-carrying flow model suitable for the gas field is optimized.
Keywords:critical liquid-carrying flow calculation model;water-producing gas well;highly deviated well
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