а) Расчет распределения давления в скважине (от забоя по ЭК)
· Расчет распределения давления в эксплуатационной колонне (ЭК) жидкости без газа. Находим глубину (НГ), на которой начнет выделяться газ
()
Где
НГ - Глубина на которой начнет выделяться газ (м)
Qi - Дебит скважины (м3/с)
Рпл - Пластовое давление (Па)
Рзаб - Забойное давление (Па)
Рнас - Давление насыщения (Па)
Dэк - Внутренний диаметр ЭК (М)
Vж - Скорость подъема жидкости в ЭК (м/с)
Сж - Плотность жидкости (кг/м3)
сн - Плотность нефти (кг/м3)
св - Плотность воды (кг/м3)
nв - Обводненность продукции (д.е.)
Re - Число Рейнольдса
Мн - Вязкость нефти (Па*с)
G - Ускорение свободного падения =9,81 (м2/с)
Л - Коэффициент гидравлического трения потока
Еэк - Абсолютная шероховатость внутренней поверхности ЭК
Б - Угол отклонения скважины от вертикали (град)
Lк - Глубина кровли пласта (м)
Б) Расчет распределения давления газированной жидкости по методике Поэтмана-Карпентера.
Для расчета необходимо задаться диаметром (d)
Определяем давление, для которого будем находить глубину
Где
Определяем температуру в каждом сечении
Где
Dl - Шаг изменения глубины для расчета давления (м)
L2 - Глубина, начиная с которой начнет выделяться газ (м)
N - Количество интервалов (выбирается в зависимости от длины участка, где движется газожидкостная смесь) (м)
Щп - Температурный градиент потока (К/м)
Qi - Дебит скважины (м3/с)
D - Внутренний диаметр (М)
Тj - Температура в интервале Hj (К)
Тпл - Температура пласта (К)
Lк - Глубина кровли пласта (м)
Hj - Интервал, на котором рассчитывается давление (м)
Где
Рjнас - Давление насыщения при Тj (Па)
Рнас - Давление насыщения (Па)
Тпл - Температура пласта (К)
Тj - Температура в интервале Hj (К)
Г - Газовый фактор (м3/м3)
Na - Молярная доля азота в составе газа (д.е.)
Nc - Молярная доля метана в составе газа (д.е.)
Рj - Давление в интервале Нj (Па)
R(P)
m(T)
D(T)
Коэффициенты для расчета объема выделившегося газа
Сн - Плотность нефти (кг/м3)
Сг - Плотность газа (кг/м3)
VГВ - Удельный объем выделившегося газа (м3/м3)
Где
Vсм - Удельный объем смеси (м3/м3)
VГВ - Удельный объем выделившегося газа (м3/м3)
Bн - Объемный коэффициент нефти
Тj - Температура в интервале Hj (К)
Рj - Давление в интервале Нj (Па)
Z - Коэффициент сжимаемости газа
Т0 - Температура при НУ = 273 (К)
Р0 - Давление при НУ = 101300 (Па)
Nв - Обводненность продукции (д.е.)
Мсм - Удельная масса смеси (кг/м3)
Сн - Плотность нефти (кг/м3)
св - Плотность воды (кг/м3)
сг - Плотность газа (кг/м3)
Г - Газовый фактор (м3/м3)
Ссм - Плотность газожидкостной смеси (кг/м3)
=0,467
Где
Qi Дебит скважины (м3/с)
nв Обводненность продукции (д.е.)
Мсм Удельная масса смеси (кг/м3)
D Внутренний диаметр (М)
Re Число Рейнольдса
F Корреляционный коэффициент
dP/dH Дифференциал
ссм Плотность газожидкостной смеси (кг/м3)
g Ускорение свободного падения =9,81 (м2/с)
Hj Интервал (м)
Dl Шаг изменения глубины для расчета давления (м)
J Порядковый номер итерации
Рj Давление в интервале Нj (Па)
Результаты расчета, приведенные в таблицу:
Таблица 1
- Введение
- 1. Гидравлические поршневые насосные установки для эксплуатации скважин
- 1.1 Схема и принципы действия гидравлической поршневой насосной установки
- 1.2 Cпуск и подъем погружного агрегата гидравлической поршневой насосной установки
- 2.1 Расчет НКТ при фонтанно-компрессорной эксплуатации скважин
- 2.2 Расчет глубины спуска остеклованных НКТ при фонтанной эксплуатации скважин
- 2.2.2 Расчет глубины спуска остеклованных НКТ при фонтанной эксплуатации скважин
- 2.3 Расчет распределения давления в скважине (от забоя по ЭК)
- а) Расчет распределения давления в скважине (от забоя по ЭК)
- 2.4 Расчет распределения давления в скважине (от устья по НКТ)
- 2.5 Найти диаметр штуцера
- 2.6 Условия фонтанирования скважин. Минимальное забойное давление фонтанирования
- Заключение