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文檔簡介

1、1:前言:前言2:井筒粘溫分布計(jì)算:井筒粘溫分布計(jì)算 3:電加熱軟件應(yīng)用:電加熱軟件應(yīng)用4:結(jié)論:結(jié)論 隨著油田開發(fā)的深入,一些高粘度、高隨著油田開發(fā)的深入,一些高粘度、高凝固點(diǎn)、高含蠟原油的開采比例越來越大。凝固點(diǎn)、高含蠟原油的開采比例越來越大。為了經(jīng)濟(jì)高效開發(fā)這些油藏,針對稠油流動為了經(jīng)濟(jì)高效開發(fā)這些油藏,針對稠油流動性差、對溫度敏感性高的特點(diǎn),采用電加熱性差、對溫度敏感性高的特點(diǎn),采用電加熱抽油桿開采技術(shù)配合其他工藝能較好地適應(yīng)抽油桿開采技術(shù)配合其他工藝能較好地適應(yīng)稠油油藏的開發(fā)。溫度是影響粘度的主要原稠油油藏的開發(fā)。溫度是影響粘度的主要原因,粘度是評價(jià)稠油特征的核心參數(shù),因此,因,粘度

2、是評價(jià)稠油特征的核心參數(shù),因此,建立井筒溫度分布至關(guān)重要。建立井筒溫度分布至關(guān)重要。 通過井筒溫度場模型,計(jì)算了在電加熱通過井筒溫度場模型,計(jì)算了在電加熱下的井筒粘溫分布。下的井筒粘溫分布。2.1. 無電加熱條件下井筒溫度場分布計(jì)算無電加熱條件下井筒溫度場分布計(jì)算地層流體在井筒流動的過程中,如果忽略井筒地層流體在井筒流動的過程中,如果忽略井筒軸向?qū)?,摩擦熱損失及相變熱損失。由能量軸向?qū)幔Σ翢釗p失及相變熱損失。由能量守恒得沿井深任一點(diǎn)處混合液體的溫度:守恒得沿井深任一點(diǎn)處混合液體的溫度: 2.2.電加熱條件下井筒溫度分布計(jì)算電加熱條件下井筒溫度分布計(jì)算 線性電加熱屬于沿程加熱,線性電加熱屬

3、于沿程加熱, 可假設(shè)線性電加熱可假設(shè)線性電加熱放出的熱量均勻分布于全井筒,可看作是一內(nèi)熱放出的熱量均勻分布于全井筒,可看作是一內(nèi)熱源,考慮內(nèi)熱源源,考慮內(nèi)熱源q1條件下條件下, 井筒流體流動的過程井筒流體流動的過程的溫度的溫度 (加熱下起點(diǎn)到加熱上終點(diǎn)分布為:加熱下起點(diǎn)到加熱上終點(diǎn)分布為: 2.3 井筒內(nèi)流體的粘度分布井筒內(nèi)流體的粘度分布 在計(jì)算沿井筒的溫度分布,又可在計(jì)算沿井筒的溫度分布,又可以根據(jù)測得的粘度溫度分布曲線,以根據(jù)測得的粘度溫度分布曲線,可以得出沿井筒的粘度分布。對于可以得出沿井筒的粘度分布。對于有粘有粘-溫?cái)?shù)據(jù)或者粘溫?cái)?shù)據(jù)或者粘-溫曲線的區(qū)塊溫曲線的區(qū)塊或者井),應(yīng)用半對數(shù)關(guān)

4、系進(jìn)行或者井),應(yīng)用半對數(shù)關(guān)系進(jìn)行回歸回歸: Tod1)log( 對于沒有粘對于沒有粘-溫?cái)?shù)據(jù)或者粘溫?cái)?shù)據(jù)或者粘-溫曲線的區(qū)塊溫曲線的區(qū)塊或者井),應(yīng)用或者井),應(yīng)用Beggs 和和Robinson方法進(jìn)行方法進(jìn)行計(jì)算不同溫度下的原油粘度。計(jì)算不同溫度下的原油粘度。 2.4 電加熱工藝參數(shù)電加熱工藝參數(shù) (1)加熱溫度和加熱深度加熱溫度和加熱深度 稠油對溫度有較強(qiáng)的敏感性稠油對溫度有較強(qiáng)的敏感性,稠油的拐點(diǎn)稠油的拐點(diǎn)溫度被確定為井筒原油流動的最低溫度溫度被確定為井筒原油流動的最低溫度,為保為保證稠油在井筒具有較好的流動性,電加熱使證稠油在井筒具有較好的流動性,電加熱使每一深度油溫在拐點(diǎn)溫度之上

5、每一深度油溫在拐點(diǎn)溫度之上, 同時(shí)在確定拐同時(shí)在確定拐點(diǎn)溫度后點(diǎn)溫度后,加熱深度可以按下式進(jìn)行計(jì)算加熱深度可以按下式進(jìn)行計(jì)算:L = ( ave )/ m (2)電加熱功率電加熱功率 根據(jù)電熱能量的轉(zhuǎn)換原理,電加熱功率根據(jù)電熱能量的轉(zhuǎn)換原理,電加熱功率P等于油流經(jīng)井筒某位置舉升到井口增溫所消等于油流經(jīng)井筒某位置舉升到井口增溫所消耗的電功率與該過程中向地層方向所損失所耗的電功率與該過程中向地層方向所損失所的電功率之和的電功率之和: P = P1 + P2 以勝利孤東油田的井為例進(jìn)行電加熱參以勝利孤東油田的井為例進(jìn)行電加熱參數(shù)計(jì)算??梢缘玫焦β剩拯c(diǎn)溫度,加熱深數(shù)計(jì)算。可以得到功率,拐點(diǎn)溫度,加熱

6、深度,具體結(jié)果如下表所示。度,具體結(jié)果如下表所示。以兩口井為例:以兩口井為例:第一口井第一口井 :HLKD641X5 HLKD641X5 基礎(chǔ)參數(shù)如下表所示:基礎(chǔ)參數(shù)如下表所示:根據(jù)井口溫度可以得到所需加熱功率根據(jù)井口溫度可以得到所需加熱功率 : 該井的粘溫曲線圖如下: 由左圖中可以得到拐由左圖中可以得到拐點(diǎn)溫度為點(diǎn)溫度為64.58,比井,比井口溫度還要高,因此不口溫度還要高,因此不符合工程要求,要提高符合工程要求,要提高加熱功率,以達(dá)到井筒加熱功率,以達(dá)到井筒流體溫度稍高于拐點(diǎn)溫流體溫度稍高于拐點(diǎn)溫度。經(jīng)計(jì)算把加熱功率度。經(jīng)計(jì)算把加熱功率由原來的由原來的78.73kw增加到增加到83kw,才

7、能使井口溫度稍才能使井口溫度稍高于拐點(diǎn)溫度,如下的高于拐點(diǎn)溫度,如下的溫度分布對比圖和粘度溫度分布對比圖和粘度分布對比圖:分布對比圖: 1 1:調(diào)整前:調(diào)整前 2 2:調(diào)整后:調(diào)整后 由上面的溫度分布圖可以看到,調(diào)整后井口由上面的溫度分布圖可以看到,調(diào)整后井口溫度比拐點(diǎn)溫度高一點(diǎn)點(diǎn),比較符合要求,且功溫度比拐點(diǎn)溫度高一點(diǎn)點(diǎn),比較符合要求,且功率也不浪費(fèi)。率也不浪費(fèi)。 第二口井:第二口井:HLKD641X1HLKD641X1基礎(chǔ)參數(shù)如下表所示:基礎(chǔ)參數(shù)如下表所示:根據(jù)井口溫度可以得到所需加熱功率根據(jù)井口溫度可以得到所需加熱功率 : 由左圖中可以得到拐由左圖中可以得到拐點(diǎn)溫度為點(diǎn)溫度為54.3,井

8、口,井口溫度比其高很多,因此溫度比其高很多,因此不符合工程要求,因此不符合工程要求,因此要降低加熱功率,避免要降低加熱功率,避免功率浪費(fèi),消耗能源。功率浪費(fèi),消耗能源。經(jīng)計(jì)算,把加熱功率由經(jīng)計(jì)算,把加熱功率由原來的原來的78.3kw降低到降低到56kw,才能使井口溫度稍才能使井口溫度稍高于拐點(diǎn)溫度,如下的高于拐點(diǎn)溫度,如下的溫度分布對比和粘度分溫度分布對比和粘度分布對比圖:布對比圖: 由上面的溫度分布圖可以看到,調(diào)整后井口溫由上面的溫度分布圖可以看到,調(diào)整后井口溫度為度為5555,比拐點(diǎn)溫度高一點(diǎn)點(diǎn),比較符合要求,比拐點(diǎn)溫度高一點(diǎn)點(diǎn),比較符合要求,且功率也不浪費(fèi)。且功率也不浪費(fèi)。 (1) 空心

9、抽油桿電加熱采油工藝技術(shù)利用空心抽油桿空心抽油桿電加熱采油工藝技術(shù)利用空心抽油桿代替實(shí)心抽油桿并下入整體加熱電纜實(shí)現(xiàn)泵下及泵上的全代替實(shí)心抽油桿并下入整體加熱電纜實(shí)現(xiàn)泵下及泵上的全程加熱,解決了稠油舉升困難及油管結(jié)蠟、光桿滯后等采程加熱,解決了稠油舉升困難及油管結(jié)蠟、光桿滯后等采油工藝難題。越泵加熱更能較好地解決這些問題。油工藝難題。越泵加熱更能較好地解決這些問題。 (2) 電熱桿技術(shù)工藝簡單,施工方便,性能安全可靠,電熱桿技術(shù)工藝簡單,施工方便,性能安全可靠,見效快,工作壽命較自控溫加熱電纜長,并且全套設(shè)備可見效快,工作壽命較自控溫加熱電纜長,并且全套設(shè)備可以多井次重復(fù)使用,是一項(xiàng)有發(fā)展前途的實(shí)用技術(shù),并將以多井次重復(fù)使用,是一項(xiàng)有發(fā)展前途的實(shí)用技術(shù),并將繼續(xù)朝著簡便、平安、

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