Всеобъемлющая модель дебита многорукавных скважин

A Comprehensive Model of Multilateral Well Deliverability
A. D. Hill, Ding Zhu, W. Chen
2000-11-07

корреляция Beggs-Brillмодель горизонтального ответвленияметод изображающей скважинымногоствольная добыча скважиныоднофазный и двухфазный поток в стволе скважины
Разработана модель дебита для прогнозирования работы многорукавных (мультилатеральных) скважин. Сначала построена модель горизонтального рукава, которая связывает модель притока из пласта с моделью течения в стволе скважины для расчёта скорости добычи с каждого рукава. В модели учтено падение давления вдоль рукава. Затем модель рукава реализована в системе скважины с более чем одним рукавом, объединённым в главный ствол. Модель многорукавной производительности предсказывает добычу с каждого рукава, общий дебит и давление в системе скважины. Для расчёта притока из пласта разработана новая модель с использованием метода отражательной (имиджевой) скважины для вычисления однофазной зависимости производительности притока (IPR) для сегментированного горизонтального рукава. Результаты новой модели сопоставлены с существующими аналитическими моделями. Для течения в рукавах использованы модели однофазного и двухфазного течения в стволе. Модель однофазного течения в рукаве включает трение, ускоренное падение давления и также падение давления, вызванное турбулентностью притока. Модель двухфазного течения в рукаве использует корреляцию Beggs–Brill или однородную модель Ouyang, учитывающие эффекты бокового притока у стенки, ускорения и режимов течения. Падение давления в трубах от верхнего рукава до устья рассчитано с использованием двухфазной корреляции. Приведены примерные расчёты для скважины с тремя рукавами, отводящими продукцию из отдельных пластов. Примеры иллюстрируют влияние взаимного влияния рукавов на работу отдельных рукавов и всей скважины.
1
Разработана модель добычи для прогнозирования работы многоветвистых (multilateral) скважин, включая добычу каждой ветви и давление в системе скважины.
2
Модель горизонтальной ветви связывает модель притока из пласта и модель течения в стволе скважины с учётом падения давления вдоль ветви.
3
Создана новая модель притока из пласта с использованием метода imaging well для расчёта одnofазной IPR для сегментированных горизонтальных ветвей.
4
Примеры для скважины с тремя ветвями показывают влияние взаимного вмешательства (интерференции) между ветвями на работу отдельных ветвей и всей скважины.
5
Модель течения в однофазной ветви учитывает трение, ускорительный и турбулентный падения давления из-за притока.
6
Результаты новой модели притока сравнены с существующими аналитическими моделями (выполнено сравнение).
7
Падение давления в трубопроводе от верхней ветви до устья рассчитывается с помощью двухфазной корреляции.
8
Двухфазная модель течения ветви использует корреляцию Beggs-Brill или однородную модель Ouyang, учитывая приток по стенке, ускорение и режимы течения.

Многоветвевой ствол скважины (магистральный ствол с несколькими горизонтальными отборами, совмещёнными в общую скважину)

Прогнозирование дебита: скорости добычи, распределения давления и эффектов взаимного влияния ответвлений с помощью связанных моделей притока из пласта (IPR для сегментированного латераля) и одномерных/двухфазных моделей течения по стволу

Publication Details
Publication Date
2000-11-07
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
A. D. Hill
Ding Zhu
W. Chen
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%