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ICS 75. 020 E 14 SY 备案号:27470—2010 中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T5746—2009 代替SY/T5746—1995 潜油电泵井动态控制图编制 和使用方法 The establishment and application methods of dynamic control chartforelectricsubmersiblepumpwell 2009一12一01发布 2010-05-01实施 国家能源局 发布 SY/T 5746—2009 目 次 前言 1 范围 2术语和定义 3动态控制图编制的理论依据 4区域界限的确定和区域的划分 5控制图绘制 6 使用方法和要求 SY/T 5746—2009 前言 本标准代替SY/T5746一1995《潜油电泵井动态控制图编制和使用方法》。 本标准与SY/T5746—1995相比,主要修订内容如下: -增加了英文翻译(本版的标准英文名称和第2章)和排量效率的解释(本版的2.6); 修订了部分术语和单位符号[1995年版的2.2,2.3,4.3,式(1)~式(3);本版的2.2, 2.3,4.3,式(1)~式(3)],限定条件(1995年版的第1章;本版的第1章)及相关说 明(1995年版的3.3,4.4;本版的3.3,4.4); 一明确了界定范围(1995年版的4.3,4.4;本版的4.3,4.4); -补充了应用措施内容[1995年版的6.3中c);本版的6.2中c]; 一完善了图形(1995年版的图3、图5;本版的图3、图4); -删除了部分内容(1995年版的5.4,6.1和图4)。 本标准由采油采气专业标准化委员会提出并归口。 本标准起草单位:大庆油田有限责任公司第六采油厂、大庆油田有限责任公司开发部。 本标准主要起草人:孙洁、孟令尊、张保忠、任成锋、陈显进、张学斌、李武生。 本标准所代替的标准版本历次发布情况为: -SY/T5746—1995。 SY/T5746—2009 潜油电泵井动态控制图编制和使用方法 1范围 本标准规定了电动潜油离心泵井(以下简称潜油电泵井)动态控制图的编制理论依据、区域界限 的确定和划分以及应用方法 本标准适用于注水开发油藏潜油电泵并动态控制图的编制和使用。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 工况合理区 rational status area 动态控制图中反映供液与采液关系协调、抽汲参数匹配合理、符合开采技术界限要求的区域。 2.2 参数偏大区largerparameterarea 动态控制图中反映井底流压低、排量效率低的区域。 2.3 参数偏小区 smallerparameterarea 动态控制图中反映井底流压高:排量效率高的区域。 2.4 资料核实区 data checking area 动态控制图中反映井底流压和排量效率相矛盾的区域。 2. 5 生产异常区abnormalproductionarea 动态控制图中反映井底流压高、排量效率偏低的区域。 2.6 排量效率deliveryefficiency 指潜油电泵的实际排量与潜油电泵特性曲线中排量一效率关系曲线最高效率点对应的潜油电泵理 论排量的比值,用百分数表示。 3动态控制图编制的理论依据 3.1潜油电泵井的供采协调关系 3.1.1油井的流入动态 油井的流入动态用IPR曲线来描述。当存在气、液两相流时,IPR曲线形状见图1。 3.1.2潜油电泵井的采出动态 潜油电泵井的采出动态用OPR曲线来表示,OPR曲线形状见图2。 3.1.3供采协调关系 把流入、采出曲线画在同一个坐标系中,其交点即为供采协调点(见图3)。当流人或采出曲线 改变时,协调点也随之改变。 3.2并底流压与压头的关系 SY/T 57462009 流压, 排量,t/d 图1IPR曲线 流压, 0 排量,t/d 图2 OPR曲线 MPa 流压, 排量,t/d 图3潜油电泵井供采协调关系 2 SY/T 5746—2009 潜油电泵井的排量Q与总压头TDH对应关系反映在潜油电泵的排量一扬程关系曲线上。当泵 的压头以压力的形式表示时,它与压力梯度th和井底流压pwr的关系见式(1)、式(2)。 pwf= th(H-L)+pwh +(t。+)L-TDH (1) = 1. 35 × 10-8Q1.819 (2) 式中: pwf———井底流压,单位为兆帕(MPa); 泵吸入口至油层中部深度段混合液压力梯度,单位为兆帕每米(MPa/m); H一油层中部深度,单位为米(m); L—下泵深度,单位为米(m); prwh—油压,单位为兆帕(MPa); t。—油管液柱压力梯度,单位为兆帕每米(MPa/m); TDH-一泵的扬程(压头),单位为兆帕(MPa); Q一潜油电泵井的日产液量,单位为吨每天(t/d); 一液流管损系数,单位为兆帕每米(MPa/m)。 3.3并底流压与排量效率的关系及其修正 利用潜油电泵特性曲线中排量与扬程的关系,同时考虑井液黏度和气体影响,可得出井底流压与 排量效率的修正关系,见式(3)。 Pwf=th(H-L)+pwh+(t。+$)L-M.tw(C-A-B·n) ..... (3) 式中: 水产生的压力梯度,单位为兆帕每米(MPa/m); M——潜油电泵特性曲线中排量一扬程关系曲线校正系数(潜油电泵出厂时的特性曲线是以清水 为介质做出的,当用于油井生产时,井液的黏度和气体都会对其产生影响,因此各油田应 根据潜油电泵实际生产特性进行修正),其值等于实测潜油电泵井平均扬程与相同排量效 率下的平均理论扬程之比; —潜油电泵排量效率,用百分数表示; A,B,C排量效率一扬程曲线的回归系数,小数。通过式(i)、式(3)导出的公式TDH =M·w(C-A·-B·n)进行回归。 4区域界限的确定和区域的划分 4.1并底流压一排量效率上界限a线的确定 取生产实际中H与L之差的最小值,取潜油电泵额定排量的最小值,利用式(1)和式(3)即 可做出流压一排量效率的上界限α线(各油应以上述公式为依据,结合实际生产数据对公式中的相 应系数进行修正调整,从而确定a线)。 4.2井底流压一排量效率下界限b线的确定 取生产实际中H与L之差的最大值,取潜油电泵额定排量的最大值,利用式(1)和式(3)即 可做出流压一排量效率的下界限6线(各油田应以上述公式为依据,结合实际生产数据对公式中的相 应系数进行修正调整,从而确定6线)。 4.3排量效率下限c线的确定 根据油田使用的主要潜油电泵的特性曲线,分析计算了油田几种主要泵型的最佳排量效率范围, 平均最佳区在n=60%和n=135%之间(各油田可依据潜油电泵特性曲线和实际生产数据调整最佳排 量效率范围)。在流压一排量效率的最佳排量范围的下界限n=60%的位置做一条垂线,作为划分合 3 SY/T5746—2009 理区与参数偏大区的界限,分别交a,b线于A,B点,AB线即为控制图的排量效率下限c线。 4.4参数偏小区界限d线的确定 在效率n=135%的位置做一条垂线,交a线于D点,从D点做法线d线,交b线于C点,d线 作为划分工况合理区与参数偏小区的界限。各油田可根据实际生产数据和动态变化规律修订d线, 可以是曲线、直线或折线等。 做法线基于以下三点原因:一是根据油田合理开发界限要求,将合理区流压即C点限制在 8.5MPa以内(各油田可根据油井流入动态和采出动态研究计算成果,确定本油田油井合理流压范 围,从而确定流压上限值);二是根据正常井分布规律,法线外边的井点密度比法线内部稀;三是法 线内外的井点移位(供液能力改变)时沿垂直法线变化。 4.5区域的划分 由上述a,b,c,d四条线及控制图边框线,将潜油电泵并动态控制图划分为以下五个区域: a)I—工况合理区; b)Ⅱ 参数偏大区; 一参数偏小区; c) Ⅲ- d) IV- 资料核实区; e) V- 生产异常区。 区域界限的确定和区域的划分见图4。 n,% 20 . 40 60 80 100 120 140 160 IV 1- 2 3- II 4- 5 6- III 7- 8+ V 9- 10 - 11 图4潜油电泵井动态控制示意图 5控制图绘制 5.1根据油田平均油层中部深度与平均下泵深度的关系、潜油电泵特性曲线、原油物性等相关数据; 选定潜油电泵的最大排量效率n和油井的最大井底流压pwf,确定出框图的大小,确定坐标名称(纵 坐标为井底流压,横坐标为排量效率),标出坐标的刻度及单位。 5.2根据4.14.4的理论方法,画出a,b,c,d线,确定五个区域。 5.3根据每口并的排量效率和井底流压画出其相应的坐标点,进行统计分析,个别离散的井点要标 4

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