CN109958431A - 一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法 - Google Patents

一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109958431A
CN109958431A CN201910317066.6A CN201910317066A CN109958431A CN 109958431 A CN109958431 A CN 109958431A CN 201910317066 A CN201910317066 A CN 201910317066A CN 109958431 A CN109958431 A CN 109958431A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oil
oil well
well
pressure
formula
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910317066.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109958431B (zh
Inventor
戚兴
王洋
师国臣
孙延安
侯宇
张凯波
郑东志
董巧玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petrochina Co Ltd
Daqing Oilfield Co Ltd
Original Assignee
Petrochina Co Ltd
Daqing Oilfield Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Petrochina Co Ltd, Daqing Oilfield Co Ltd filed Critical Petrochina Co Ltd
Priority to CN201910317066.6A priority Critical patent/CN109958431B/zh
Publication of CN109958431A publication Critical patent/CN109958431A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109958431B publication Critical patent/CN109958431B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/08Obtaining fluid samples or testing fluids, in boreholes or wells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Fats And Perfumes (AREA)

Abstract

本发明涉及石油开采技术领域,特别涉及到一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法。本发明解决了量油耗时长、耗费人力物力大,计算准确率低的问题。本方法通过实测不同动液面下的油井日产液量,并将其转换成不同井底流压下的油井日产液量,计算出平均采油指数,建立流入动态方程,绘制流入动态曲线,利用液面探测器每隔一段时间探测油井动液面,根据流入动态曲线得到油井瞬时日产液量,通过累计一天不同动液面下的日产量,得到累计日产液量。本发明具有能够监测油井日产量,大幅降低计量设备和装置的经费投入,降低投资成本等优点。

Description

一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法
技术领域:本发明涉及石油开采技术领域,特别涉及到一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法。
背景技术:油田单井计量是油田生产管理中重要任务之一。国内各油田采用的油井计量方法主要有玻璃管量油、翻斗量油和三相计量等方法,上述计量方法存在着应用装置多、工艺流程复杂,不能实现地面***简化优化和计量精度准确。对于偏远油井来说上述计量方法需要很大的经费。现有专利液面恢复法量油,存在量油耗时长、耗费人力物力大以及解释成果准确率低等问题,功图计量产液法,存在阻尼系数计算不准确,导致泵功图误差大,有效泵冲程偏大,致使产液量准确度低。
发明内容:本发明的目的在于提供一种计算准确度高,误差小,费用低的一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法,包括以下步骤:
步骤1:实测3个以上的个不同动液面下的油井日产液量(h1,Q1)、(h2,Q2)、(h3,Q3)、…(hi,Qi);其中i为测试序号,i>3;
步骤2:将不同深度动液面hi转换成不同井底流压Pwf(hi);其中,动液面转换成井底压力的公式如下:
Pwf(hi)=ρ1g(H-L)+ρog(L-hi)+Pe
式中,Pwf(hi)为不同深度的动液面hi下的井底压力,Mpa;H为油层中部深度,m;L为泵挂深度,m;hi为不同动液面深度,m;Pe为井口套压,MPa;ρ1为地层内液体混合密度,kg/m3;ρo为井内液体密度,kg/m3
步骤3:根据计算出的不同井底流压Pwf(hi)下的油井日产液量Q(hi),分别计算出不同井底流压下Pwf(hi)的采油指数J(hi);求取平均采油指数J0
其中,采油指数J(hi)的计算公式为:
式中,J(hi)为不同动液面下的采油指数,m3/(MPa·d);fw为油井含水百分比,%;PR为平均地层压力,MPa;Pwf(hi)为不同动液面下的井底流动压力,MPa;Q(hi)为不同动液面下的油井日产液量,t/d;
其中,平均采油指数J0公式为:
步骤4:根据平均采油指数J0,建立油井流入动态方程,根据不同动液面的井底流压Pwf(hi),绘制油井流入动态曲线,即日产液量Q算与井底流压Pwf(hi)的关系曲线,采用如下计算公式:
式中,Q(hi)为不同动液面的油井日产液量,t/d;Pb为饱和压力,MPa;B为饱和压力下原油体积换算系数,m3/t;β为原油体积换算系数变化率,m3/(MPa·t);Z为气体偏差系数;T井底油层温度,K;α为天然气溶解系数,m3/(m3·MPa);Do为地面油密度,t/m3;fw为油井含水百分比,%;
步骤5:安装动液面探测器,监测油井动液面,每隔Δt=10~30分钟采集一次动液面数据,并将每次采集的动液面h1、h2、h3…hm根据步骤2的公式转换成井底压力Pwf(h1),Pwf(h2),Pwf(h3)…Pwf(hm);
式中,m为一天的采集次数;Δt为采集动液面间隔,min;
步骤6:根据流入动态曲线,通过累计一天的不同动液面下的油井日产量Q1、Q2、Q3、…Qm,即可更精确的计算出油井日累计产量∑Q;
本发明与已有技术相比具有如下优点:
1)本发明方法为油井产量计量提供一种新思路,能够有效替代现场计量设备,大幅降低计量设备和装置的经费投入,降低投资成本。
2)本发明方法可以监测油井产量,并通过累加得出单井日产量,计量精度高,误差小,掌握油井日产量。
3)本发明方法还可以通过监测油井日产量,一旦产量出现异常,能够及时发现油井故障,及时处理。
附图说明:图1为本发明方法的流程图;图2流入动态曲线图。
具体实施方式:以下结合附图对本发明做进一步详述,具体介绍一种基于流入动态曲线计算油井日产液量方法。
以XX井为例,该井参数如下:B=1.21m3/t;a=3.5m3/(m3·MPa);T=322.15K;Do=0.84t/m3;Z=1.01;T=322.15K;Pb=11.2MPa;PR=13.4MPa;fw=65%;β=1.034;L=1200m;H=1500m;h=800m;Pe=0.4MPa;ρ1=0.90kg/m3;ρo=0.85kg/m3
步骤1:现场实测6个不同动液面的油井日产液量(382m,15.6t/d)、(583m,22.4t/d)、(652m,25.6t/d)、(734m,28.2t/d)、(835m,33.8t/d)、(959m,37.5t/d);
步骤2:将不同动液面转换成不同井底流压;根据油井参数,动液面转换成井底压力的公式如下:
通过计算得到不同井底压力下的油井日产液量(9.85MPa,15.6t/d)、(8.18MPa,22.4t/d)、(7.61MPa,25.6t/d)、(6.93MPa,28.2t/d)、(6.08MPa,33.8t/d)、(5.05Mpa,37.5t/d);
步骤3:根据不同的井底压力和产液量计算出相应的采油指数,进而求取平均采油指数为J0
将上述油井参数代入采油指数J计算公式得到为:
根据不同井底压力下的产液量,进而计算出不同的井底压力下的采油指数为J(h1)=4.51m3/(MPa·d),J(h2)=4.55m3/(MPa·d),J(h3)=4.77m3/(MPa·d),J(h4)=4.80m3/(MPa·d),J(h5)=5.27m3/(MPa·d),J(h6)=5.11m3/(MPa·d);根据平均采油指数J0公式得到平均采油指数为J0=4.83m3/(MPa·d)
步骤4:根据得到的平均采油指数J0和油井参数代入油井流入动态方程采用如下计算公式:
根据流入动态方程即可绘制该油井不同井底压力下的流入动态曲线,即日产液量Q(hi)与井底流压Pwf(hi)的关系曲线,如图2所示;
步骤5:安装动液面探测器,监测油井动液面;每隔Δt=30分钟采集一次动液面数据,一天一共采集48次,并将每次采集的动液面h1、h2、h3…hm根据步骤2的公式转换成井底压力Pwf(h1),Pwf(h2),Pwf(h3)…Pwf(h48);
式中,m为一天的采集次数;Δt为采集动液面间隔,min;
表1一天内采集的不同动液面下的井底压力
动液面的序号 h<sub>1</sub> h<sub>2</sub> h<sub>3</sub> h<sub>4</sub> h<sub>5</sub> h<sub>m</sub>
动液面h/m 800 815 838 804 865 861
井底压力P<sub>wf</sub>/MPa 6.37 6.25 6.06 6.34 5.84 5.87
步骤6:由于油井动液面存在一定波动,因此为了更精确的测量一天内的油井累计日产量,根据每隔30分钟采集出的动液面数据得到的井底压力Pwf(h1),Pwf(h2),Pwf(h3)…Pwf(h48),通过查找流入动态曲线,即可计算出实时油井日产量Q1、Q2、Q3、…Q48,通过累计,即可更精确的计算出油井日累计产量为31.06t,该井实际日产液量为32.48t,该方法计算出的油井日累计产量与实际日产液量的误差为4.37%,误差较小,在合理范围内。
表2一天内不同深度下累计日产油量

Claims (1)

1.一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1:实测3个以上的个不同动液面下的油井日产液量(h1,Q1)、(h2,Q2)、(h3,Q3)、…(hi,Qi);其中i为测试序号,i>3;
步骤2:将不同深度动液面hi转换成不同井底流压Pwf(hi);其中,动液面转换成井底压力的公式如下:
Pwf(hi)=ρ1g(H-L)+ρog(L-hi)+Pe
式中,Pwf(hi)为不同深度的动液面hi下的井底压力,Mpa;H为油层中部深度,m;L为泵挂深度,m;hi为不同动液面深度,m;Pe为井口套压,MPa;ρ1为地层内液体混合密度,kg/m3;ρo为井内液体密度,kg/m3
步骤3:根据计算出的不同井底流压Pwf(hi)下的油井日产液量Q(hi),分别计算出不同井底流压下Pwf(hi)的采油指数J(hi);求取平均采油指数J0
其中,采油指数J(hi)的计算公式为:
式中,J(hi)为不同动液面下的采油指数,m3/(MPa·d);fw为油井含水百分比,%;PR为平均地层压力,MPa;Pwf(hi)为不同动液面下的井底流动压力,MPa;Q(hi)为不同动液面下的油井日产液量,t/d;
其中,平均采油指数J0公式为:
步骤4:根据平均采油指数J0,建立油井流入动态方程,根据不同动液面的井底流压Pwf(hi),绘制油井流入动态曲线,即日产液量Q与井底流压Pwf(hi)的关系曲线,采用如下计算公式:
式中,Q(hi)为不同动液面的油井日产液量,t/d;Pb为饱和压力,MPa;B为饱和压力下原油体积换算系数,m3/t;β为原油体积换算系数变化率,m3/(MPa·t);Z为气体偏差系数;T井底油层温度,K;α为天然气溶解系数,m3/(m3·MPa);Do为地面油密度,t/m3;fw为油井含水百分比,%;
步骤5:安装动液面探测器,监测油井动液面,每隔Δt=10~30分钟采集一次动液面数据,并将每次采集的动液面h1、h2、h3…hm根据步骤2的公式转换成井底压力Pwf(h1),Pwf(h2),Pwf(h3)…Pwf(hm);
式中,m为一天的采集次数;Δt为采集动液面间隔,min;
步骤6:根据流入动态曲线,通过累计一天的不同动液面下的油井日产量Q1、Q2、Q3、…Qm,即可更精确的计算出油井日累计产量∑Q;
CN201910317066.6A 2019-04-19 2019-04-19 一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法 Active CN109958431B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910317066.6A CN109958431B (zh) 2019-04-19 2019-04-19 一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910317066.6A CN109958431B (zh) 2019-04-19 2019-04-19 一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109958431A true CN109958431A (zh) 2019-07-02
CN109958431B CN109958431B (zh) 2021-10-29

Family

ID=67026190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910317066.6A Active CN109958431B (zh) 2019-04-19 2019-04-19 一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109958431B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110552685A (zh) * 2019-08-19 2019-12-10 大庆油田有限责任公司 一种结蜡井利用地面功图计算油井动液面的方法
CN112199820A (zh) * 2020-09-05 2021-01-08 黑龙江省荣泽石油设备有限公司 一种数字化条件下油井产能曲线测试方法
CN114033351A (zh) * 2020-07-21 2022-02-11 中国石油天然气股份有限公司 机采井评估方法和装置
CN114075969A (zh) * 2021-11-17 2022-02-22 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 动液面的检测方法、装置及油田机采***

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1754894A1 (ru) * 1989-09-01 1992-08-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин Способ исследовани малодебитных скважин
CN103899300A (zh) * 2014-03-25 2014-07-02 中国石油天然气股份有限公司 一种基于示功图的二流量试井分析的方法及***
CN105089639A (zh) * 2014-04-23 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司 一种煤层气井井筒流动动态预测方法
US20150337636A1 (en) * 2014-05-23 2015-11-26 Weatherford/Lamb, Inc. Technique for production enhancement with downhole monitoring of artificially lifted wells
CN106522927A (zh) * 2015-09-11 2017-03-22 中国石油化工股份有限公司 改进的合理井底流动压力计算方法
CN107578342A (zh) * 2017-07-17 2018-01-12 中国石油大学(华东) 一种基于模型耦合穷举法实现低渗透油藏间开工作制度优选方法
CN108278104A (zh) * 2018-01-26 2018-07-13 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 一种低渗透油田油井间抽方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1754894A1 (ru) * 1989-09-01 1992-08-15 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин Способ исследовани малодебитных скважин
CN103899300A (zh) * 2014-03-25 2014-07-02 中国石油天然气股份有限公司 一种基于示功图的二流量试井分析的方法及***
CN105089639A (zh) * 2014-04-23 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司 一种煤层气井井筒流动动态预测方法
US20150337636A1 (en) * 2014-05-23 2015-11-26 Weatherford/Lamb, Inc. Technique for production enhancement with downhole monitoring of artificially lifted wells
CN106522927A (zh) * 2015-09-11 2017-03-22 中国石油化工股份有限公司 改进的合理井底流动压力计算方法
CN107578342A (zh) * 2017-07-17 2018-01-12 中国石油大学(华东) 一种基于模型耦合穷举法实现低渗透油藏间开工作制度优选方法
CN108278104A (zh) * 2018-01-26 2018-07-13 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 一种低渗透油田油井间抽方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
曹广胜等: "聚合物驱油井低流压时产量计算方法", 《大庆石油学院学报》 *
桑丛雨等: "同井注采井封窜后产量预测方法研究", 《北京石油化工学院学报》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110552685A (zh) * 2019-08-19 2019-12-10 大庆油田有限责任公司 一种结蜡井利用地面功图计算油井动液面的方法
CN110552685B (zh) * 2019-08-19 2022-08-19 大庆油田有限责任公司 一种结蜡井利用地面功图计算油井动液面的方法
CN114033351A (zh) * 2020-07-21 2022-02-11 中国石油天然气股份有限公司 机采井评估方法和装置
CN112199820A (zh) * 2020-09-05 2021-01-08 黑龙江省荣泽石油设备有限公司 一种数字化条件下油井产能曲线测试方法
CN114075969A (zh) * 2021-11-17 2022-02-22 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 动液面的检测方法、装置及油田机采***

Also Published As

Publication number Publication date
CN109958431B (zh) 2021-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109958431A (zh) 一种基于流入动态曲线计算油井日产液量的方法
CN107608940B (zh) 一种油井间抽周期确定方法
CN107577831B (zh) 一种缝洞型碳酸盐岩油气藏溶洞规模大小计算方法
CN103823424B (zh) 基于抽吸效率—流压曲线的抽油机工况周期性模糊控制方法
CN103899300A (zh) 一种基于示功图的二流量试井分析的方法及***
CN104504604B (zh) 一种定性气井井筒积液的方法
CN106127599A (zh) 用于致密气藏在集气站生产模式下的气井产量劈分方法
CN105178943A (zh) 一种实时校正井筒压力的方法
CN110847894B (zh) 一种井下节流气井流压的确定方法
CN109815543A (zh) 计算气田动态储量的方法
CN106869918A (zh) 海上油井产能测试实时调整方法
CN107269265A (zh) 一种优化调整油井产液量的***及方法
CN107130955B (zh) 井底流压的确定方法及储集体天然能量的确定方法
CN107725035B (zh) 一种用于非均匀产液水平井判别来水方向的压力监测方法
CN204877437U (zh) 基于差压法在线计量非抽油机井液量的装置
CN110633848B (zh) 煤层气井稳产时间的预测方法及装置
CN110766562B (zh) 一种油井间抽时间确定方法
CN206957695U (zh) 一种优化调整油井产液量的***
CN113486538B (zh) 一种非常规油气井产量预测及压裂效果评价方法
CN212656816U (zh) 一种抽油机井井口产液量连续测量装置
Liu et al. An improved approach to analyzing the flowing pressures of CBM column in producing wellbores
CN112267872B (zh) 利用生产动态数据确定气井钻遇溶洞***容积大小的方法
Wang Processing and analysis of transient pressure from permanent down-hole gauges
CN118088175A (zh) 考虑压裂液和产水影响的深部煤层气井产能确定方法
CN112253102B (zh) 油井套管放气压力的确定方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant