Sg射孔参数主要包括射孔深度、孔径和孔密等。
这次研究所选取的数据: 地层渗透率为0. 01 、油气井半径( rw) 为0. 1 m ;根据前人的研究经验影响半径(有限元计算的外边界) 取30 倍的油气井半径,即s rw = 30 rw ;影响半径处的地层压力与射孔内的压力差为4 mpa 。在以上假定条件下,我们研究了射孔参数的变化对油气井产能的影响。图中的产率比是计算的射孔产能与裸眼井稳定流产能的理论值之比。
图2 是在没有污染和压实的情况下,射孔密度为每米16 个孔,孔径为4 mm ,90°相位时射孔深度与孔径的变化对产能的影响曲线,从图中可看出,射孔深度和孔径对产能的影响都比较大。
图3 是在没有污染和压实的情况下,射孔密度为每米16 个孔,孔径为4 mm ,90°相位时射孔相位不同对油气井产能的影响曲线,图中表明0°相位产能最低,螺旋式90°相位产能最大。
图2 射孔深度和孔径对产能影响曲线 图3 射孔相位对产能的影响曲线
图4 污染程度对产能的影响曲线 图5 压实程度对产能的影响曲线
图4 是不考虑压实,仅考虑污染的情况下,射孔密度为每米16 个孔,孔径为4 mm ,90°相位,污染深度为0. 3 m 时,不同污染程度对产能的影响曲线,图中kd 代表污染区渗透率与原地层渗透率的比值。图中可看出,在射孔深度小于污染深度时,污染程度对产能的影响较大;而射孔深度大于污染深度时,污染程度对产能的影响较小。
图5 是不考虑污染,仅考虑压实的情况下,射孔密度为每米16 个孔,孔径为4 mm ,90°相位,压实深度为0. 004 m 时,不同压实程度对产能的影响曲线,图中kc 代表压实区渗透率与原地层渗透率的比值。图中可看出,压实程度对产能的影响较大,这是因为压实区包围了整个射孔。
以上研究表明,利用并行算法求解地下渗流方程计算速度比串行算法的计算速度明显提高,因此,并行算法应该在射孔产能研究、油气藏数值模拟等研究中被推广应用。本文给出的各种射孔参数对射孔产能的影响结果对油气田设计射孔方案具有一定的指导意义。
http://wenku.baidu.com/view/8862b2c58bd63186bcebbcad.html
射孔4434511的观点,这里补充一点,由于油气井完钻、固井后,地层来自与井筒的通道是封死的,所以需要利用射孔技术在套管上钻一个眼,并穿透水泥环和一定深度的岩石(一般几十公分),这样地层育把的油气就可以流到井筒里来了,此后采用一定举升工艺油气就被提升到地面。通常来说,射孔采用聚能射孔技术,这与军事上的反坦克导弹的原理是一样的,即利用高性能炸药和一个金属罩产生高能金属射流 来完成射孔过程,根据射孔时井筒与地层压力的大小关系元每电眼条免陈左可以分为、超正压射孔音重渐欢杀益零既欢击、正压射孔和负压射孔工艺;根据井型可分为直井射孔工艺、水平井射孔工艺、小直径水平井射孔工艺等等等;根据射孔方式,亮报肉练散道包可以分为机械切割、射孔弹射孔(前两种过时)、聚能射孔(最普遍)、复合射孔(时髦)、水利射孔(应用少)、激光射孔(科研阶段)等。