- •Содержание
- •Введение
- •1. Теоретическая часть
- •1.1 Основные понятия фонтанной эксплуатации скважин
- •1.2 Несовершенство скважин
- •1.3 Основные законы, используемые для расчетов
- •1.4 Построение регулировочных кривых
- •2. Расчетная часть
- •2.1 Определение зависимости дебита от забойного давления при эксплуатации нефтяной залежи Вывод зависимости дебита от забойного давления
- •Построение графика зависимости дебита от давления на забое скважины
- •2.2 Определение зависимости пропускной способности нкт от забойного давления Вывод зависимости дебита от давления на входе в нкт
- •Определение потерь давления при подъёме нефти по нкт
- •Построение графика зависимости дебита от давления в нкт
- •2.3 Определение оптимальных значений дебита и давления на забое скважины при совместной работе пласта и скважины
- •2.4 Определение параметров фильтрации нефти к скважине Определение соблюдения закона а. Дарси
- •Построение графика распределения давления в пласте
- •Построение индикаторной диаграммы
- •Построение регулировочных кривых Определение зависимости дебита от давления на устье скважины
- •Определение зависимости длины от давления на устье скважины
- •Приложение b
Построение графика зависимости дебита от давления на забое скважины
Для построения графика зададимся различными значениями дебита от 0 до 300 м3/сут и определим соответствующие им значения забойного давления.
С учётом проведенных расчётов, уравнение притока жидкости (2.4) будет иметь вид:
.
(2.14)
Таблица 2.1- Значения для графика зависимости Q от pc
Q, м3/сут |
pc , МПа |
Q, м3/сут |
pc , Мпа |
0 |
22,92 |
160 |
20,47 |
20 |
22,62 |
180 |
20,15 |
40 |
22,29 |
200 |
19,84 |
60 |
22 |
220 |
19,52 |
80 |
21,68 |
240 |
19,22 |
100 |
21,37 |
260 |
18,91 |
120 |
21,07 |
280 |
18,6 |
140 |
20,76 |
300 |
18,3 |
Рисунок 2.1 - График зависимости дебита от давления на забое скважины
2.2 Определение зависимости пропускной способности нкт от забойного давления Вывод зависимости дебита от давления на входе в нкт
Для дальнейшего расчёта совместной работы пласта и скважины, составим схему притока и движения нефти в скважине по насосно-компрессорным трубам, соответствующую заданию курсовой работы.
Определим давление на входе в НКТ с учётом особенности работы фонтанного подъемника. Для этого удобно воспользоваться уравнением Бернулли, представляющий собой важнейший закон сохранения энергии между двумя сечениями трубопровода:
+
+
=
+
+
+
,
(2.15)
где z– расстояние от плоскости сравнения до центров тяжести соответствующих живых сечений;
p – абсолютное давление в центрах тяжести этих сечений;
υ – средняя скорость движения жидкости в соответствующих сечениях;
α – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерности распределения скоростей по соответствующим сечениям потока;
– потери напора между соответствующими сечениями.
Для применения уравнения Бернулли необходимо выбрать плоскость сравнения и два сечения, проведенные перпендикулярно вектору скорости. Нумерация сечения производится по направлению движения жидкости. Сечение 1-1 на забое скважины, сечение 2-2 – на устье.
z1=0, т.к. плоскость сравнения совпадает с выбранным сечением;
z2=L;
=
0, так как скоростные напоры малы по
сравнению с потерями напора по длине;
–
абсолютное
давление на забое скважины;
-
абсолютное давление на устье скважины.
Тогда с учетом подстановки получим следующее уравнение:
-
L
=
(2.16)
или
.
(2.17)
Преобразовав уравнение (2.14) получим искомое
,
(2.18)
где Δртр – потери давления на трение.
