水平井砂岩基质酸化中增产倍数的计算
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常规酸化设计参数计算方法研究
郭保卫
【期刊名称】《石油和化工设备》
【年(卷),期】2010(013)003
【摘要】采油过程中,酸化是油气井增产、注水井增注的主要措施.砂岩基质酸化和碳酸岩基质酸化都是在低于储层破裂压力的条件下向地层中注入酸液,溶解地层中的可溶物质,清除孔隙或裂缝中的堵塞物质,从而使油气井增产或注水井增注的一种工艺措施.本文着重讨论了砂岩酸化的设计计算方法,并由此建立一套基质酸化设计方法.
【总页数】5页(P43-47)
【作者】郭保卫
【作者单位】中原油田分公司采油二厂,河南,濮阳,457532
【正文语种】中文
【相关文献】
1.裂缝性碳酸盐岩基质酸化设计计算方法研究 [J], 赵立强;刘平礼;刘向东;李顺初
2.压裂酸化经济评价指标计算方法研究 [J], 桑宇
3.极薄带钢高速准备机组设计参数计算方法研究 [J], 张康武;孙亚波;任玉成;刘渭苗;冯沙
4.倾斜煤层穿层测压钻孔设计参数计算方法研究 [J], 马文伟
5.大容量电站锅炉炉膛性能设计参数计算方法研究 [J], 李永兴
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直斜水平井产能计算直井、斜井和水平井是石油和天然气勘探开采中常用的钻井方式。
它们在产能方面有着各自的优点和适用范围。
首先,直井是最简单常见的钻井方式,井身垂直向下,与地表垂直对接。
直井的优点是施工简单、成本较低。
由于垂直井筒的直接对接,井壁周围的岩石压力较小,较少会造成流体的泄漏。
直井的储量评估一般比较准确,特别是在普通油气藏中。
直井的产能计算通常使用垂直井的流体动力学方程来计算。
产能计算的一个重要因素是流体的渗流。
渗流指的是岩层中液体或气体在岩石孔隙中的流动。
岩石中的孔隙空间通常会被水、石油或天然气等流体填充。
直井产能计算中,渗透率是一个关键参数。
渗透率越高,流体在岩石间的流动能力越强,产能就越大。
直井的渗透率一般可以通过试井数据或其他相关实验得到。
直井的产量主要取决于其井筒的孔隙体积和渗透率,以及油层厚度、油层渗透率等因素。
产量也受到油井和地层的物理参数以及采油工艺的影响。
井筒的孔隙体积可以通过计算和测量得到,而渗透率一般需要通过采集油田的地质数据分析得到。
产能计算的另一个重要因素是油井的生产能力。
生产能力取决于井筒中有效储层的产能和采油工艺的限制。
在直井的情况下,油井生产能力的计算可以使用Darcy定律。
Darcy定律是流体力学中描述渗流速度的基本方程,可以用来计算油井的生产能力。
斜井在产能计算上与直井类似,但由于其倾斜或水平的井筒,斜井的产能通常可以更高。
斜井的优势在于更大的接触面积,增加了井底与储层的接触面积,从而增加了产能。
斜井和水平井在含水层和低渗透油气藏中的应用较为普遍,这些油气藏的产能通过增加接触面积来提高。
水平井是一种特殊的井筒构造,井筒从垂直向井底倾斜,并在井底继续平行于地层延伸,以增加接触面积。
水平井的产能一般远远超过直井和斜井,原因就在于其更大的井底接触面积。
水平井可以最大限度地利用油层的产能,并且常用于低渗透油气藏和深层储层开采。
在水平井的产能计算中,除了考虑井身倾角和储层渗透率外,还需要考虑油井的侧向渗流、压力分布、油层流量和地层参数等因素。
砂岩酸化半径设计作者:周治刚来源:《中国科技博览》2018年第25期[摘要]建立了常规注水井和压裂注水井酸化的增注倍数与酸化半径理论模型,并以喇北油田为例,得出了该增注倍数与酸化半径关系图版,并进而求得该油田不同类型酸化井的最佳酸化半径。
根据该模型进行了7口井的酸化设计,试验结果表明,该设计方法具有较强的实用性,可用于指导其它砂岩油层的酸化设计。
[关键词]酸化半径;达西公式;酸化设计;现场试验中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)25-0357-01一、酸化半径设计模型的建立1.1 注水量计算模型设井筒半径为Rw,堵塞半径为Rs,井控制地层半径为Re,井底压力为P1,地层压力为P3,堵塞区前缘压力为P2,地层厚度为h,未污染地层渗透率为K,地层污染后渗透率为K2,注入水粘度为μ,井筒、污染带、油藏边界情况。
对于常规注水井,注水呈圆形方式渗流,则地层截面积A=2πrh,常规注水井平面径向流的流量公式:对于压裂注水井,注水呈椭圆形方式渗流,则单位厚度地层截面积2πr+4b,b为椭圆长半轴长, a为短半轴长,这里b为压裂实际缝长,a为井眼半径长。
同样可得压裂注水井椭圆形径向流的流量公式(1):1.3 酸化半径计算模型由于酸化总是以提高渗透率为目的的,因此在增注倍数通用公式中,X1总是大于1的,也就是说,K3总是小于0的,因此Ra越大,则增注倍数也越大,但随之,酸液用量也要增加,即酸化费用也随之增加。
酸化的最佳半径应以取得最大效益为准则,下面通过推导酸化半径、增注倍数和取得效益三者的关系,确定最佳的酸化半径。
这里令Q为该井日配注量,I为增吨油所需增注水量,Ψ1为原油价格(扣除成本),Ψ2为每吨酸液价格,为地层孔隙度,则每单位油层。
酸化增加的效益为:二、现场应用2.1 酸化设计应用实例喇北油田速敏伤害严重,根据速敏实验,测得该油田常规井速敏伤害半径为0.94m,压裂注水井的速敏伤害半径为3.3m。