何良 ,鄧福成 ,楊永剛 ,陳彬 ,龔寧
(1.長江大學(xué)機械工程學(xué)院,湖北 荊州 434023;2.中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏 銀川 750006;3.中海石油(中國)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300459)
隨著油氣資源開發(fā)進入中后期,由于油藏自身結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,不可避免地發(fā)生水錐[1-2],常規(guī)的篩管無法滿足井下原油開采要求。目前國內(nèi)外學(xué)者對如何抑制水錐的發(fā)生進行了深入的研究。C.Jones等[3]利用實物試驗、理論計算與CFD仿真研究了流速、不同流體、不同過流孔數(shù)與孔徑對孔板型ICD篩管壓降的影響,F(xiàn).T.Alkhelaiwi等[4]介紹了ICD的發(fā)展現(xiàn)狀與應(yīng)用價值,M.Coronado等[5]通過理論計算與模擬仿真對比分析ICD篩管壓降的抗沖蝕能力,李冬梅等[6]對水平井ICD控底水完井優(yōu)化進行了研究,曾泉樹等[7]對自調(diào)流式噴管型ICD進行設(shè)計與數(shù)值驗證,趙旭等[8]對水平井調(diào)流控水篩管完井的設(shè)計方法進行了研究。
ICD為一項應(yīng)用于抑制水錐的新技術(shù)[9-11],與不同的完井工具搭配使用可以滿足不同的作業(yè)需求[12]。通過設(shè)計一種閥片式水平井ICD控水防砂篩管,可以在防砂過濾的同時抑制水錐的發(fā)生。本文模擬了ICD控水防砂篩管壓降,分析了入口流速、流道流入直徑、閥片直徑與閥片開啟高度對ICD控水防砂篩管壓降的影響,計算了在不同流道結(jié)構(gòu)下的流量系數(shù),評價了篩管的調(diào)控液壓能力,以證明在現(xiàn)場應(yīng)用的可行性。
開采過程中,油層下部形成了近似垂直向上的壓力梯度盤[13-14],井底流動壓力逐漸降低,而要保持壓力平衡,就會造成水柱升高。篩管在井下工作時,將砂礫阻擋在篩網(wǎng)之外,起到防砂過濾的作用,經(jīng)過篩網(wǎng)分離后的原油進入由篩網(wǎng)與基管外壁形成的腔體,經(jīng)控水裝置而流入基管內(nèi)腔。
發(fā)生底水脊進時,控水裝置入口的局部壓力降低,此時在控水裝置中彈簧的張力下推動閥片,過流通道逐漸減小,直至此處局部壓力再次達到平衡,彈簧在壓差的作用下被壓縮,閥片被推向基管,過流通道增大。由于控水裝置外側(cè)的腔體截面積大于控水裝置的通流面積,且液體本身不能被壓縮,因此在壓力瞬時增大時,控水裝置能夠抵消部分流量的變化,避免局部油水界面升高而造成部分底水通過篩網(wǎng)?;谏鲜?點,本文設(shè)計的ICD控水防砂篩管(見圖1、圖2)理論上能夠在防砂過濾的同時控制生產(chǎn)后期的見水時間,從而降低了原油中的含水率。
圖1 ICD控水防砂篩管結(jié)構(gòu)示意
ICD控水防砂篩管在井下服役時,要抑制水錐的產(chǎn)生,所以對篩管調(diào)控液壓的能力有一定要求。通過軟件進行篩管湍流流場數(shù)值模擬分析,研究了篩管在不同工況下的壓降情況。
圖2 ICD控水防砂篩管流道結(jié)構(gòu)示意
1)質(zhì)量守恒方程
2)動量守恒方程
3)湍流標(biāo)準(zhǔn)兩方程模型
式中:ρ為密度,kg/m3;ux,uy,uz分別為 x,y,z方向的速度分量,m/s;Fx,F(xiàn)y,F(xiàn)z分別為力矢量在 x,y,z方向的分量;v1x,v1y,v1z分別為速度矢量在進口 x,y,z 方向的分量;v2x,v2y,v2z分別為速度矢量在出口 x,y,z方向的分量;qm1,qm2分別為進、出口截面的質(zhì)量流量,kg/s;t為時間,s; 下標(biāo) i分別為 1,2,3 時, 代表 x,y,z方向;下標(biāo) j分別為 1,2,3 時,代表 x,y,z方向;μ 為流體黏度,Pa·s;μt為湍流黏度,Pa·s;ε 為耗散率,m2/s3;k 為湍流動能,m2/s2;uˉk為湍流動流下的平均速度,m/s;σ1,σ2分別為湍流動能和耗散率對應(yīng)的普朗特數(shù);C1,C2為經(jīng)驗常數(shù)。
為了更好地模擬過流通道的壓降情況,流道模擬采用四邊形網(wǎng)格劃分,在流道局部進行加密細化。
過流通道進口處設(shè)置為速度進口邊界,出口設(shè)置為自由出口,壁面采用標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)處理,動量、能量、湍動能和湍流耗散率的離散均采用二階迎風(fēng)格式,壓力速度耦合采用Simple算法。
根據(jù)ICD與篩管的工作特性,為了研究ICD控水篩管在不同流道形狀下的壓降變化,分析了不同結(jié)構(gòu)下流道壓降的變化規(guī)律。
在開啟高度為1.0mm的過流通道上,分別選取入口半徑R為2.0,2.5,3.0,4.0mm,模擬在隨著入口流速增大的情況下壓降的變化。入口流速為11.7m/s時,不同入口半徑流道的壓力云圖見圖3,壓降變化規(guī)律見圖4。
圖3 不同入口半徑下流道壓力云圖
圖4 入口半徑對流道壓降的影響
由圖4可知:隨著入口流速的增大,流道的壓降增大,且入口半徑越大,流道壓降增大越快;在同一入口流速下,入口半徑越大,流道壓降越大。在入口流速為11.7 m/s時,流道壓降值分別達到了 0.528,0.805,1.098,2.116 MPa,此時的附加壓降能夠逐漸調(diào)節(jié)此處篩管的局部壓力,進而抑制水錐的發(fā)生。在入口流速不變的情況下,增大入口半徑即增大了入口流量,在ICD控水裝置流道中產(chǎn)生的附加壓降也隨之增大。
在進行控水防砂作業(yè)時,井下壓力處于動態(tài)平衡的狀態(tài),篩管內(nèi)部的彈簧推動閥片,閥片的開啟高度也是時刻在變化。選取了閥片開啟高度分別為0.5,1.0,1.5,2.0 mm時的流道,模擬分析不同開啟高度下流道的壓降變化規(guī)律(見圖5)。
圖5 閥片開啟高度對流道壓降的影響
由圖5可知,在同一入口流速下,流道壓降隨著閥片開啟高度的增大而減小,且閥片開啟高度越小,流道壓降增大速度越大。在閥片開啟高度為0.5 mm時,ICD流道的過流通道小,流道的壓降值增大較快且不平穩(wěn)。增大閥片開啟高度使ICD過流通道增大,減小了節(jié)流通道的附加壓降,繼而導(dǎo)致了ICD的壓降減小。此次設(shè)計的篩管在閥片開啟高度為1.0~2.0 mm時,調(diào)控液壓過程平穩(wěn)。
不同閥片的直徑直接影響著流道在單位時間內(nèi)的流量,進而改變壓降值。選取閥片直徑分別為10,11,12,13,14 mm的ICD流道,模擬分析在入口流速為10.4 m/s時ICD流道的壓降變化情況(見圖6)。
圖6 閥片直徑對流道壓降的影響
由圖6可知,閥片直徑為10~14mm時,ICD流道的壓降在0.33~0.35 MPa波動,ICD流道的壓降值波動幅度為0.02MPa。在增大閥片直徑而不改變截流通道與出口通道的過流面積下,ICD流道產(chǎn)生的壓降值較小。
通過改變?nèi)肟诹鞯啦糠值母叨葋硌芯坎煌肟诟叨葘α鞯缐航档挠绊憽_x取入口流道高度分別為7,8,9,10,11 mm 的 ICD 流道,模擬分析在入口流速為10.4 m/s時ICD流道壓降的變化情況(見圖7)。
圖7 入口流道高度對流道壓降的影響
由圖7可知,增大入口流道高度,ICD流道壓降隨之減小。相較入口高度為7 mm,在入口高度為11 mm時,ICD流道壓降減小0.002 0 MPa,增大入口高度ICD,壓降小幅度減小。
在一定的井下工作環(huán)境中,需要根據(jù)需求選用合適的ICD控水裝置。參考C.Jones等[3]對孔板型ICD篩管壓降的計算,根據(jù)本文設(shè)計的ICD控水裝置結(jié)構(gòu),提出ICD控水防砂篩管的壓降計算公式:
式(5)可展開為
式中:Δp為生產(chǎn)壓差,Pa;Q為井筒中流體的流量,m3/s;d 為流道直徑,m; Ap,Afin,Afout分別為閥片截面積、入口截面積、出口截面積,m2;Ra為表面粗糙度,μm;NRe為雷諾系數(shù);Kcor為幾何系數(shù);v為地層流體的速度,m/s;CD為流量系數(shù)(取決于 ICD流道結(jié)構(gòu));Kin,Kout為幾何系數(shù);f為摩擦因數(shù)。
由式(6)可知,本文設(shè)計的ICD控水裝置的壓降變化與流道入口半徑與高度、閥片開啟高度與直徑有關(guān)。根據(jù)上述分析結(jié)果,相較于改變?nèi)肟诹鞯栏叨扰c閥片直徑,改變?nèi)肟谥睆脚c閥片開啟高度對閥片式ICD控水裝置能夠產(chǎn)生較大的附加壓降。
流量系數(shù)取決于ICD結(jié)構(gòu)[15],在一定的工作環(huán)境下,可以反映出控水裝置的限流能力。而ICD屬于一種被動控制裝置,其選型在完井之前或在完井之時完成。一旦投入生產(chǎn)后,不能再進行調(diào)節(jié),而流量系數(shù)則可以為ICD裝置的選型提供參數(shù)依據(jù)。根據(jù)需求選出對應(yīng)的ICD結(jié)構(gòu),便可以計算出該篩管的理論壓降,為篩管的下一步操作提供基礎(chǔ)。根據(jù)式(6),結(jié)合模擬分析數(shù)據(jù),計算出ICD控水裝置的流量系數(shù),為ICD控水防砂篩管的選型提供參考標(biāo)準(zhǔn)。流量系數(shù)在不同結(jié)構(gòu)尺寸中的變化規(guī)律如圖8—圖11所示。
由圖8—圖11可知:1)增加篩管ICD的入口半徑,流量系數(shù)平穩(wěn)增大,且隨著入口流速的增大,流量系數(shù)保持在0.000 5上下小幅度波動。2)增大閥片的開啟高度,流量系數(shù)也隨之增大。3)入口高度的改變對流量系數(shù)的影響較小。4)增大閥片直徑,不改變節(jié)流通道與出口流道之間的流通面積,流量系數(shù)隨之減小。
圖8 不同入口半徑的流量系數(shù)變化規(guī)律
圖9 不同閥片開啟高度的流量系數(shù)變化規(guī)律
圖10 不同流道入口高度的流量系數(shù)變化規(guī)律
圖11 不同閥片直徑的流量系數(shù)變化規(guī)律
1)流道時刻處于動態(tài)平衡的狀態(tài),閥片開啟高度與入口流速會隨著工況變化而時刻在變化,而閥片開啟高度的改變對新型水平井ICD控水防砂篩管壓降的影響顯著。閥片開啟高度的改變能夠調(diào)節(jié)ICD液壓,說明了新型水平井ICD控水防砂篩管的可行性。
2)入口半徑較入口流道高度與閥片直徑對流道壓降的影響更為顯著,新型水平井ICD控水防砂篩管的調(diào)控液壓能力可通過入口半徑進行評價。針對本文設(shè)計的ICD控水防砂篩管,控水裝置入口半徑在2.0~4.0 mm時篩管均可進行平穩(wěn)調(diào)流控壓。
3)流量系數(shù)取決于ICD的結(jié)構(gòu),入口半徑與閥片開啟高度的改變對流量系數(shù)影響較為顯著。計算出不同ICD流道結(jié)構(gòu)的流量系數(shù),可以根據(jù)現(xiàn)場需求選出對應(yīng)的新型水平井ICD控水防砂篩管。
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