【摘 要】
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底水油藏水平井在开采过程中,由于井眼轨迹、井筒摩阻、地层非均质性的综合影响,会导致井筒产液剖面不均衡,容易使底水快速脊进,产生单点或多点水淹,从而使含水率短期内急剧
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底水油藏水平井在开采过程中,由于井眼轨迹、井筒摩阻、地层非均质性的综合影响,会导致井筒产液剖面不均衡,容易使底水快速脊进,产生单点或多点水淹,从而使含水率短期内急剧上升,严重影响油井产量和油田采收率。自动流入控制器在底水突破前,能够均衡产液剖面,延缓底水脊进;在底水突破后,能够自动识别流体,限制水流动。因此,对自动流入控制器进行深入研究,对底水油藏的高效开采具有非常重要的意义。本文在充分调研现有自动流入控制器类型的基础上,选择了三种代表性的流道型自动流入控制器,并基于计算流体动力学方法对其进行了流场、敏感性和控水性能分析。通过分析得出水在自动流入控制器内部会产生高速旋流,而油几乎不会产生旋流;三种自动流入控制器都对粘度和含水率较为敏感,对密度不敏感;三种自动流入控制器都具有一定的控水能力,但其控水性能一般。本文在总结分析三种自动流入控制器的结构优缺点基础上,制定了新型自动流入控制器的设计准则,并以此设计了新型自动流入控制器。利用计算流体动力学软件对新型自动流入控制器的流场进行分析,并根据流场分析结果进行结构优化。结果表明T型结构最优位置为90度,入口数量最优个数为2个,Y型结构最优角度为60度,Y型结构最优个数为10个。在确定新型自动流入控制器的结构参数后,对其进行了敏感性分析和控水性能对比分析。结果表明新型自动流入控制器与现有三种自动流入控制器有相同的流体敏感性,但控水性能有显著提高。随后,对新型自动流入控制器在不同流量下的粘度适用范围进行了分析。结果表明随着流量的增大,新型自动流入控制器的最佳适用粘度也在增大,5m3/d时适用的最低流体粘度为5mPa·s左右,40m3/d时适用的最大流体粘度为640mPa-s左右。最后,对新型自动流入控制器进行了实验室实验,并将实验结果与计算流体动力学软件模拟结果进行对比。结果表明新型自动流入控制器的实际控水性能与模拟结果几乎吻合,验证了新型自动流入控制器的控水性能。本文提出了自动流入控制器的设计准则,并研发了一种新型自动流入控制器,对国内智能控水工具的研发具有重要的指导价值,对油田控水增油具有重要的应用价值。
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