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        嘴流規(guī)律在注水井現(xiàn)場的應(yīng)用

        2015-04-13 08:12:06劉江華
        關(guān)鍵詞:水間干線排量

        劉江華

        (中國石化江漢油田分公司江漢采油廠,湖北 潛江433123)

        引 言

        注水開發(fā)油田在開發(fā)后期需要依據(jù)油井受效反應(yīng),頻繁進(jìn)行注采調(diào)整。最常用的方法是調(diào)整注水井的日配注量和注水周期。產(chǎn)油量下降,導(dǎo)致油田經(jīng)濟效益下滑,而鉆井成本難以壓縮,于是在新建或轉(zhuǎn)投注水井時,投資成本成為影響地面建設(shè)的主要因素。然而控制成本的同時,給后續(xù)注水管理工作帶來問題,具體體現(xiàn)在注水井配注無法落實,油井日產(chǎn)液和含水率得不到控制,高壓閘門故障頻繁。

        1 注水管理現(xiàn)狀

        為了降低投資成本,江漢油田普遍采用枝狀管網(wǎng)模式(圖1)連通相鄰注水井井口,以此減少增壓泵和地面管線的投資。

        圖1 枝狀管網(wǎng)模式示意圖

        伴隨工藝技術(shù)進(jìn)步,注水管理工作從注重井網(wǎng)設(shè)計關(guān)注注采比發(fā)展到注重井筒層間精細(xì)化管理,關(guān)注注采對應(yīng)率、受效率,注水工藝也隨之由籠統(tǒng)注水逐步調(diào)整為分層注水(圖2)。

        圖2 注水井地面流程和井下管柱示意

        2 嘴流規(guī)律與注水實踐

        2.1 嘴流規(guī)律

        嘴流(圖3)是指通過油嘴的流動,在液體穿過油嘴、井下安全閥、井下節(jié)流器這些節(jié)點時,節(jié)點前的壓力p1與節(jié)點后的壓力p2存在壓差。

        圖3 嘴流示意圖

        嘴流條件下氣體或液體流經(jīng)油嘴的流量G與油嘴前后的壓力比p2/p1存在關(guān)系(圖4)。

        圖4 流量G與壓力比p2/p1關(guān)系曲線

        當(dāng)p1=p2時,則G=0。在曲線ab段上,當(dāng)壓力比p2/p1逐漸減小時,流量G逐漸增加。但當(dāng)流量G增加到某一定值(最大值)時,繼續(xù)減小壓力比,流量并不增加,而是保持定值,如直線段bc所示。

        2.2 在注水實踐中反向理解嘴流規(guī)律

        注水井現(xiàn)場存在類似“油嘴”作用的工具,“水嘴”、“閘門”常用于調(diào)整節(jié)點前后的壓力和流量。與流經(jīng)油嘴的流體運動方向相反,注水過程是從地面將流體泵入地層,在注水實踐中必須反向理解嘴流規(guī)律:

        1)對于配水間閘門開啟程度不變時:降低干線壓力,將導(dǎo)致閘門前后壓力比p2/p1上升,引起日注水量下降。

        2)對于同一口注水井:從嘴流關(guān)系曲線ab段可以看出隨著p2/p1增加,曲線的斜率不斷增加,說明隨著干線壓力降低,單位壓力變量將引起越多的注水量下降。

        3)對于不同啟動壓力的注水井:在算式p2/p1中,當(dāng)p1降低相同數(shù)值時,p2越大,p2/p1的比值變化越大,說明降低干線壓力將引起啟動壓力高的注水井日注水量明顯下降,而對啟動壓力低的注水井日注水量影響相對小。

        在注水井管理中,因為泵壓、干線壓力波動或瞬時排量調(diào)整不當(dāng),引起高啟動壓力注水井欠注嚴(yán)重,低啟動壓力注水井超注嚴(yán)重,在此得到充分解釋。

        3 確定吸水指數(shù)和啟動壓力

        江漢油區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場常用投撈分層測試方法得到注水井指示曲線(圖5)。

        圖5 某注水井分層指示曲線

        分層注水指示曲線是注水層段注入壓力與注入量的相關(guān)曲線。在注水正常的情況下,通過投撈分層測試能夠繪制直線型指示曲線,它反映油層吸水量與注入壓力成正比;直線斜率的倒數(shù)即為吸水指數(shù)。指示曲線與縱坐標(biāo)的交點對應(yīng)的壓力即為啟動壓力。

        4 嘴流規(guī)律在注水井現(xiàn)場的應(yīng)用

        4.1 應(yīng)用之一:落實注水井配注

        4.1.1 某注水站現(xiàn)場情況

        在某注水站東北方向先后投注4口注水井(圖1)。投注時間先后順序依次是:注水井1、注水井2、注水井3、注水井4。由于管網(wǎng)設(shè)計過程中只考慮管線承壓能力、供水能力、投資成本,未考慮管理中可能遇到的實際操作困難,采用枝狀管網(wǎng)模式鋪設(shè)地面管線。在四口注水井依次投注后,注水井1、注水井4的日注入量頻繁出現(xiàn)超注,而注水井3的日注入量卻一直處于欠注狀態(tài)。井區(qū)內(nèi)油井或是高產(chǎn)液高含水,或是低含水低產(chǎn)液,井區(qū)日產(chǎn)油量持續(xù)低迷。

        井組動態(tài)分析指出造成上述情況的原因在于注水井配注未能落實。經(jīng)過現(xiàn)場核實發(fā)現(xiàn)三個現(xiàn)象:

        1)四口注水井空間距離不大,但受道路制約,依次巡回檢查一次在路上將耗費大量時間;由于瞬時排量調(diào)節(jié)難度大,職工在每口井需要停留數(shù)十分鐘調(diào)節(jié)閘門,并且調(diào)節(jié)后無法同時讀取單井瞬時排量。

        2)啟動壓力由高至低的順序是:注水井3、注水井2、注水井1、注水井4。注水站在供水時僅參考井區(qū)日配注量、瞬時排量作為調(diào)節(jié)指標(biāo),沒有注意干線壓力與注水井3的啟動壓力基本持平。一旦某低啟動壓力注水井由于調(diào)節(jié)不當(dāng)超過配注上限,會造成整條干線的注水壓力下降,導(dǎo)致注水井3完全注不進(jìn)水。

        3)注水井3的吸水指數(shù)最小,吸水能力最差;即使干線壓力大幅度提高,該井瞬時排量也只是小幅度上升。

        4.1.2 解決辦法:高啟動壓力注水井優(yōu)先配注

        生產(chǎn)現(xiàn)場通常采用高壓閘門調(diào)節(jié)瞬時排量,在閘門工況完好的情況下,閘門的開啟程度在完全閉合與完全開啟之間可以連續(xù)調(diào)節(jié)??梢詫㈤l門的開啟程度理解為對“水嘴”大小的調(diào)整。結(jié)合嘴流規(guī)律可知,在干線壓力相同的情況下,注水井啟動壓力越高,完成配注難度越大。

        用 Q1、Q2、Q3、Q4分別表示注水井1、注水井2、注水井3、注水井4的日配注量。制定如下操作步驟:

        1)通知注水站停泵,再將干線上四口注水井全部停注,即完全關(guān)閉所有注水井配水間閘門。

        2)注水井3配水間閘門完全開啟,通知注水站啟泵供水,直至干線瞬時排量達(dá)到干線上四口注水井日配注量總和平均分配至24小時得到的瞬時排量,并保持干線瞬時排量在規(guī)定的范圍。

        3)緩慢開啟注水井2配水間閘門,按Q2與Q3的比例將干線瞬時排量分配給注水井2。

        4)緩慢開啟注水井1配水間閘門,按 Q1與 (Q3+Q2)的比例將干線瞬時排量分配給注水井1。

        5)緩慢開啟注水井4配水間閘門,直至瞬時排量符合該井日配注要求的范圍。

        結(jié)合嘴流規(guī)律可知,當(dāng)注水站供水量保持穩(wěn)定,后續(xù)的步驟對已開啟的注水井瞬時排量影響將越來越小。由多次現(xiàn)場實踐驗證,在完成上述步驟后,巡檢人員不必逐一返回之前已開注的注水井檢查瞬時排量。只需要按正常巡回檢查周期,對干線上所有注水井瞬時排量進(jìn)行微調(diào),即可符合配注要求。

        4.2 應(yīng)用之二:注水井管網(wǎng)設(shè)計

        4.2.1 為控制成本設(shè)計的管網(wǎng)存在不足

        前面的操作步驟雖然能實現(xiàn)各注水井完成配注的目的,但是由于低啟動壓力注水井的配水間閘門開啟程度非常小,干線壓力與井口油壓之間存在很大壓差。

        完成相同日注水量,閘門開啟程度越小,即通道截面積越小,流體流經(jīng)閘門的速度越大,注水一段時間后,閘門閘板即被刺壞,導(dǎo)致閘門無法完全關(guān)閉,注水井無法關(guān)井;當(dāng)?shù)蛦訅毫ψ⑺渥⒘肯抡{(diào)或調(diào)整為周期注水,勢必出現(xiàn)低啟動壓力注水井超注。而頻繁更換存在故障的高壓閘門不僅影響注水時率,還引起成本上升,與最初的管網(wǎng)設(shè)計目標(biāo)相悖。

        4.2.2 解決辦法:優(yōu)化現(xiàn)有管網(wǎng)

        考慮到單井吸水能力差異,為了徹底解決上述問題,需要對管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化。從實測指示曲線可以看出注水井3的啟動壓力遠(yuǎn)高于其余三口注水井。高啟動壓力是引起上述問題的關(guān)鍵因素,所以注水井3應(yīng)該獨立鋪設(shè)注水管線(圖6)。

        圖6 優(yōu)化后的注水管網(wǎng)

        經(jīng)過管網(wǎng)優(yōu)化,雖然注水井3的啟動壓力、吸水指數(shù)均未變化,但是對于注水井3的調(diào)節(jié)在注水站即可完成,有效降低職工操作難度,避免低啟動壓力注水井瞬時排量波動對注水井3的干擾,進(jìn)而消除低啟動壓力注水井配水間閘門刺壞所引起的成本上升。

        當(dāng)然還可以通過酸化、壓裂工藝技術(shù)改善注水井吸水能力,由于不在本文討論的范圍,在此不作表述。同時盲目進(jìn)行儲存改造,可能造成無法預(yù)計的結(jié)果,需要謹(jǐn)慎決策。

        5 結(jié)論

        對嘴流規(guī)律的反向理解,可以指導(dǎo)注水井現(xiàn)場的管理工作,從注水井管網(wǎng)設(shè)計到落實注水井配注,均有理可依。結(jié)合嘴流規(guī)律進(jìn)行注水實踐,能降低現(xiàn)場操作難度,提高工作效率。

        注水管網(wǎng)設(shè)計之初應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場投撈測試所取得的資料,預(yù)測注水井工作狀況,有針對性進(jìn)行管網(wǎng)設(shè)計,能避免重復(fù)建設(shè),實現(xiàn)經(jīng)濟效益目標(biāo)。

        [1]張琪.采油工程原理與設(shè)計[M].山東東營:石油大學(xué)出版社,2000.

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