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分享|利用Well intake做垂直管流模型VLP的方法

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发表于 2021-10-8 12:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
品质源于技术 服务源于态度
这是阿什卡微信公众号第927篇原创文章
首发于2021年10月7日


关键词:RubisSaphirTopaze,Well intake,VLP


待解问题:VLP曲线在研究流体井口和井底的压力变化至关重要,尤其是在使用Topaze时,需要将井口计量的压力数据折算到井底,都得需要VLP曲线进行折算,那么在Saphir、Topaze和Rubis里时如何生成VLP曲线呢?


解决办法:利用Well intake模块生成VLP曲线


实现工具:Saphir,Topaze,Rubis


实现办法:


Saphir、Topaze和Rubis里都有Well intake模块,用户可以分别在Saphir和Topaze主界面的Additional Tools和Rubis井参数定义的界面找到该模块,如图1所示。


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图1 在不同软件中Well intake模块的激活方法


成功激活Well intake模块功能后,三个软件well intake界面是一样的。三个软件都支持点击Load/display Lift curves加载外部拟合后的VLP曲线,包括后缀为.vfp和.ecl格式,如图2所示。


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图2 加载VLP曲线


同时Well intake也支持自定义垂直管流模型生成VLP曲线,如图3所示。


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图3 自定义管流模型计算VLP界面


自定义模型包含四个定义部分,首先用户需定义Wellbore characterization井筒静态参数,包括流体流动路径Flow path;井斜角Deviation,可以手工输入也可以从外部载入井斜数据;接触面的内径计算流动截面积;接触面的粗糙度roughness计算管壁摩阻;Restrictions定义井筒内的节流阀位置和参数。


第二部分主要是温度剖面。温度剖面主要是计算井筒中各个节点的流体PVT。用户可以选择Linear线性插值方法,输入井口和井底温度线性插值井筒温度剖面;Survey允许用户输入流压测试中的温度测点数据;Computed允许用户输入井筒热损失系数、地温剖面和井底温度计算井筒温度剖面。


第三部分是选择管流模型。Well intake针对不同的流体组成会自动提供符合的管流模型供选择,例如对于气水两相流会提供20多种管流模型,但会默认提供经典的Hagedorn & Brown模型方便用户使用。


第四部分是举升方式的定义。Well intake提供了气举和电潜泵两种人工举升方式,用户需要分别定义气举设计相应参数和电潜泵参数。


完成了所有的定义后,用户就建立了管流模型VLP计算方法,可以进入Display,如图4所示。用户输入最小和最大产量,气液比、井口压力和井底深度,就会计算出一条横坐标为日产量,纵坐标为井底流压的VLP曲线。


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图4 自定义管流模型生成的VLP曲线


由于Well intake模块没有集成VLP拟合功能,用户在有流压测试数据时,可以在Traverses界面,如图5所示,输入测试当天的动态数据,利用管流模型计算的结果与测试数据做比对。如果有较大误差时,首先检查基础数据的输入问题。如果误差较小,可相应的在管流模型界面微调海拔校正因子和摩阻校正因子进行比对拟合。


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图5 管流模型VLP曲线随MD变化曲线

最后,回到Saphir和Topaze的QAQC界面进入Covert to BH功能,如图6所示。选择已经定义好的VLP管流计算模型,定义井底储层的测深Bottomhole MD和油气水三相的日产量数据源,即可将每天记录的井口压力折算到井底位置,如图7所示。(Rubis则是增加了井口压力和温度输出显示功能)。


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图6 定义管流模型折算参数


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图7 按照管流模型折算后的井底压力曲线


结论:


Saphir、Topaze和Rubis提供的well intake管流计算VLP模块,将井口和井底的压力变化结合进来,不仅对于分析提供了更准确的帮助,还可以建立油藏-井筒一体化的研究方案。下一代KW 5.40版本会将Amethyste集成进来,更进一步的完善管流模型自动拟合功能。

-END-


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