ESP设计 - 第2步:生产能力

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一旦第一步“收集基本数据“进行了,我们传递给”第2步:生产能力 ”ESP 9步设计程序。它包括预测井流入性能,该流入性能表示单个井的井面的压力和流速之间的关系,并且物理地定义为作为生产速率的函数的流动底孔压力(PWF)。它描述了水库中的流动。

在文献中描述了许多流入性能关系(IPR)。在本文中,我们将简要介绍三个最广泛使用的IPR来描述井的性能:法国葡头牙欧洲杯亚盘

  1. 生产力指数知识产权:

如文章“井流入性能”中所讨论的,PI模型来自达西法律,当流动的底孔压(PWF)大于气泡点压(PB)时(流体与单相流动类似)时施加。生产率指数(PI)等于液体流量除以井绘制(PR-PWF)。

问:= pi(pr -PWF)

这样,流入性能曲线是一个直线,斜率等于(-1 / pi)。

PWF =(-1 / pi)q+ PR.

  1. Vogel的知识产权:

Vogel的知识产权是基于溶液气体驱动储层纯油的储层模拟结果的实证关系。与PI IPR相反,当井流动的井孔压力(PWF)低于气泡点压力(PB)时,Vogel的IPR可以使用,并且如果产生的流体是纯油。

通过使用无量纲压力和速率,Vogel发现了生产率可以描述:

有关Vogel的知识产权的更多详细信息,请参阅标题为:“Vogel的流入性能关系“。

  1. 综合知识产权:

PI模型用于单相流(水或含有PWF> Pb的水/水混合物)。另一方面,当井的PWF低于PB时,可以使用Vogel的模型,并且产生的流体是纯油。

但如果是怎么办PWF.低于PB,井生产的液体是油,水和天然气的混合物?

在这种情况下,可以通过流入性能来描述综合知识产目具IPR曲线是曲线之间的某处,适用于纯油(Vogel模型)和对PWF> PB有效的曲线(PI模型)。

有关Composital IPR的更多详细信息,请参阅标题为:“的文章复合流入性能关系“。

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一个回应ESP设计 - 第2步:生产能力

  1. Husam I. Rajab. 说:

    如果储层静压大于Pb,它建议使用低于PB的PWF井井吗?或者更好地增加PWF的价值。
    问候,

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