气井井筒积液机理及积液预测研究
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量 的数 学公 式 ,现场上 常见 的I 临界流速模 型有 Du g n模 ga
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型 、T r e 模型 、C l n模型 、Nosi模型 、李 闽模 un r oe ma ser
型 、 川东模型 , 杨 这些 模型能够方 便地 帮助现场工程师预
度差值 在 l k / 左 右 ,液体 沿井筒 向上 ,密度 不断增 0 g m 大 ,增大 的值 较小 ,不 同水气 比下 ,密 度差不大 ,这主要 是液 体压 缩性 小 的原 因 。
2 5 不 同 水 气比 下 压 力 的 变化 .
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2 3 不 同 水 气比 下 气相 液 相 速 度 变化 .
图4
不 同水 气 比下井筒 持液率 变化 、
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不 同水气 比下液相 、气相速 度变化分 别如 图 5 、图 6 所示 。通 过 研究 发现水 气 比越低 ,气井井底 气相 速度 越
高 ,携液能力越强 。低水气 比时 (. m/ On) 00 l ̄ , 3 ,气井井
测 气井积 液 。本 文选择 李 闽临界 流量 模型 来进行 积 液预
图7 不 同水 气 比下 气相密 度变 化
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气 比条件下 ,井筒压力 损失为 1 a 。m Om 中 MP ,0 3 /l 的
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图6
不 同水 气比下 气相速 度变 化
等水 气 比条件 下 ,井筒压 力损失 为 12 a m / 0m .MP ,3 14 的高水 气 比条件 下 ,井筒压力 损失为 2 1 a .MP 。不 同水气
增加 ,井底 持液率增 大 ,持液 率越大 ,积液危 险越大 。气
井 出水严 重时 ,从井底到 井 口, 液率减小 , 液危险增 持 积
大 。低水 气 比条件下 ,气 井井底持液率 在 0 0 1 .0 左右 ,中
-
等水气 比时 ,气井 井底持液率 增大到 0 0 5 .2 ,但值仍 然不 大 。高水 气 比条件 下 ,气井井 底持液率增大 到 0 1 . ,增长
底 气相速度为 15 m/ ,液相速度 是 0 4 m/ ; .2 s .1 s 中等水气比 时 ,气相速度下降到 13m/ ,液相速度下降到 0 1m/ ; .4 s .8 s
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高水气 比条 件时 ,气相速度 下降到 06 s .m/ ,液相速度 下 降到 02m/ 。出水量 的增 加 ,明显地 降低了气井 的携 液 .1 s
比下压 力 的变化如 图 9所 示 。
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3 气井井筒 积液预 测
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气井 产水量 增大到一 定程度 时 ,积 液是不可避免 的 , 对 气井 进行 积液 预测 是掌握 气 井生产 的重 要手 段。 目前 国 内外 主要 应用 气井 临界携 液 流量来进 行 积液预 测 。 到 目前为 止 ,国 内外许 多学者 已经提 出了计 算气 井临界 流
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出水 量大小对 井筒压力 的影响很大 ,同一 回压 下 ,水
气 比越大 ,井筒 的压 力损失 越大 。0 0m l4 .3 / 0m 的低 水
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2 2 不 同 水 气比 下 井 筒持 液 率 变化 .
出水量 对井筒持 液影响较 大 , 水气 比增大 , 井底持 液 率增 大 , 气井带 液生产造成 的能量损 失也增大 ; 气井 出水
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8倍 。不 同水 气 比下井筒持 液率变 化如 图 4所示 。
i
百度文库
能力 。随着气 井 出水 的增加 , 体滑脱增 大 , 液 - 气体能量损
失增 大 ,气速 和液体 速度 差值 增大 ,携液 能力下 降。
2 4 不 同 水 气比 下 流 体 密度 变化 .
j
I 暨 譬 罂 = 盟:譬 坚 鉴 = 馨 詈 害 : 2 譬 譬=2=
不同水气 比下 气相 、液相 密度 变化分 别如 图 7 、图 8
图5
不 同水气 比下液 相速度 变化
所示 。 通过研 究发现 出水量大小对 气体密度 影响大 , 对液
体 密度影 响小 ,气体沿 井筒 向上密度 不断减小 ,水 气 比越
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小, 气体密度 减小得越慢 , 主要是低水 气 比下气体 能量 这 损 失小 , 体膨 胀程度 低的原 因。从井底 到井 口, 气 气体密
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度差值 在 l k / 左 右 ,液体 沿井筒 向上 ,密度 不断增 0 g m 大 ,增大 的值 较小 ,不 同水气 比下 ,密 度差不大 ,这主要 是液 体压 缩性 小 的原 因 。
2 5 不 同 水 气比 下 压 力 的 变化 .
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2 3 不 同 水 气比 下 气相 液 相 速 度 变化 .
图4
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不 同水气 比下液相 、气相速 度变化分 别如 图 5 、图 6 所示 。通 过 研究 发现水 气 比越低 ,气井井底 气相 速度 越
高 ,携液能力越强 。低水气 比时 (. m/ On) 00 l ̄ , 3 ,气井井
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等水 气 比条件 下 ,井筒压 力损失 为 12 a m / 0m .MP ,3 14 的高水 气 比条件 下 ,井筒压力 损失为 2 1 a .MP 。不 同水气
增加 ,井底 持液率增 大 ,持液 率越大 ,积液危 险越大 。气
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大 。低水 气 比条件下 ,气 井井底持液率 在 0 0 1 .0 左右 ,中
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等水气 比时 ,气井 井底持液率 增大到 0 0 5 .2 ,但值仍 然不 大 。高水 气 比条件 下 ,气井井 底持液率增大 到 0 1 . ,增长
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高水气 比条 件时 ,气相速度 下降到 06 s .m/ ,液相速度 下 降到 02m/ 。出水量 的增 加 ,明显地 降低了气井 的携 液 .1 s
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气井 产水量 增大到一 定程度 时 ,积 液是不可避免 的 , 对 气井 进行 积液 预测 是掌握 气 井生产 的重 要手 段。 目前 国 内外 主要 应用 气井 临界携 液 流量来进 行 积液预 测 。 到 目前为 止 ,国 内外许 多学者 已经提 出了计 算气 井临界 流
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2 2 不 同 水 气比 下 井 筒持 液 率 变化 .
出水量 对井筒持 液影响较 大 , 水气 比增大 , 井底持 液 率增 大 , 气井带 液生产造成 的能量损 失也增大 ; 气井 出水
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能力 。随着气 井 出水 的增加 , 体滑脱增 大 , 液 - 气体能量损
失增 大 ,气速 和液体 速度 差值 增大 ,携液 能力下 降。
2 4 不 同 水 气比 下 流 体 密度 变化 .
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不同水气 比下 气相 、液相 密度 变化分 别如 图 7 、图 8
图5
不 同水气 比下液 相速度 变化
所示 。 通过研 究发现 出水量大小对 气体密度 影响大 , 对液
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