选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
学科:水文地质学
词目:节点井
英文:nodal well
释文:又称结点井。渗流场剖分单元问的连接点,位于节点上的抽水井或注水井称为节点井。2100433B
用灵敏度优选矿井风量调节点及调节参数
针对定性确定矿井风量调节点的现状,采用灵敏度量化了风量调节点的选择标准。分析了灵敏度的概念,得出灵敏度越大调风效果越明显的结论,并给出灵敏度的两种求解公式。采用VC++编制了灵敏度计算程序,通过算例分析了灵敏度绝对值与风阻呈幂函数变化的规律。确定了以灵敏度衰减为正常风阻灵敏度10%时的风阻作为分支风阻调节值的上限,通过编制的幂函数回归分析程序,实现了调节点风阻上限的自动计算。
精细防砂井施工节点管理 提高防砂质量
孤东油田是胶结疏松的砂岩油藏,自开发以来,防止油层出砂就是维持油田正常开采的一项重要技术措施。通过分析孤东油田防砂井作业失败案例,总结出了防砂井施工“路线图”,并按节点找出施工细节,精细管理,提高了防砂质量,收到了良好的效果。
节点系统反映的是分散的位置———节点,在这些位置,用独立的公式描述从储层到井底,再从井底到井口(油嘴或地面分离器,一般也可定为井口)的流动情况,具体是建立压力降和流量间的关系。用这种工程方法可计算一口井的产量,并有助于确定射孔、增产措施、井口或分离器压力及油管或油嘴尺寸的效率。还可以根据预期的储层和井眼参数分析未来的生产情况。
节点系统分析的对象是整个油井生产系统,一般是将整个生产系统分成流入与流出特性两部分,分段根据实际应用的需要,确定分析的节点(称为求解点),任何压力损失点都可作为求解点。一旦求解点选定以后,就可以分段利用相应的公式分别计算不同产量下从油藏起到求解点的压力损失,绘制出该求解点处的供液能力特性曲线(流入特性),即供液能力及对应产量的关系。
然后分段计算对应不同产量下从求解点到分离器(井口也可以,视要分析的侧重点而定)的压力损失,绘制出该求解点处的流出特性曲线,即流出压力与对应产量的关系。
最后,将这两条特性曲线交会,便可求出协调点(临界)的流动压力和产量。对自喷井,主要求解点有井口、井底、地面分离器、油藏静压及油嘴等,通常是选用井口或井底为求解点。现在节点分析的软件很多,如石油大学节点分析软件,美国SSI公司的“WPM”节点分析软件,英国EPS公司的“Flosysystem”节点分析软件等。
在应用节点分析软件对生产系统进行计算分析时,必须对油井生产动态进行拟合,选择相适应的相关式(如IPR模型、多相流计算公式等),以便调整有关参数,使之更符合实际生产状况。在拟合油井生产动态时,要对油井的生产流动模式进行分段拟合。拟合油井流入特性曲线,以验证IPR公式;拟合油管流动压力梯度曲线,以选择油管多相流计算公式;拟合油嘴前后油管压力差,以完善油嘴压降计算公式等。最后还要用现场一段时间的动态,主要是产量与压力的关系进行拟合。因此,以齐全准确的动态资料,选择相适应的公式描述动态特征,应用生产压力分析技术进行科学的分析,得出有实际应用价值的结果是十分重要的。
整个生产系统将从井底分成两部分:一部分为从油藏到井底的流动;另一部分为从井底到分离器的流动。设定一组流量,对这两部分分别计算至节点上的压力(井底流压)与流量的关系曲线,即分别是油藏的IPR曲线(节点流入)和井筒TPR曲线(节点流出)。把这两条曲线绘制在同一坐标中,其交点便为该油井在所给条件下可获得的油井产量及相应的井底流压。
选井底为节点,便于预测油藏压力降低后的未来油井产量(如图1左)及研究油井由于污染或增产措施后引起的流动效率改变所带来的影响(如图1右)。
20世纪80年代以来,随着计算机技术的发展,该方法在油气井生产系统设计及生产动态预测中得到了广泛应用。 油井节点分析的对象是油藏至地面分离器的整个油气井生产系统,其基本思想是在某部位设置节点,将油气井系统隔离为相对独立的子系统,以压力和流量的变化关系为主要线索,把由节点隔离的各流动过程的数学模型有序地联系起来,以确定系统的流量。
油井节点分析的实质是计算机程序化的单井动态模型。借助于它可以帮助人们理解油气井生产系统中各个可控制参数与环境因素对整个生产系统产量的影响和变化关系,从而寻求优化油气井生产系统特性的途径 。
油田节点分析提供一种科学方法,将油井生产的全过程作为一个整体来研究,从而使分析和设计不仅在局部上是合理和最优化的,在整体上也保证了协调。节点分析技术通过集中分析系统内的一点来分析整个系统,系统内节点的位置与最终解无关,通常是将节点选在靠近分析的部位。在节点处,生产系统分为两部分 流入段和流出段。流入段包括节点与油藏边界之间的所有部分;流出段包括节点至计算终点之间的各部分 。