井筒压力计算报告
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基金项目:国家自然科学基金重点项目“气体钻井技术基础研究”(编号:51134004)的研究成果。
作者简介:王文勇,1961年生,博士研究生;主要从事钻井技术管理与科研方面的研究工作。
地址:(100101)北京市朝阳区北辰西路8号北辰世纪中心A座11层。
电话:(010)84379588。
E‐mail:wangwy.gwdc@cnpc.com.cn超高温地热井泡沫钻井井筒压力剖面计算方法王文勇1,2 龙俊西1 刘博伟1 李皋1 孟英峰11.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室・西南石油大学 2.中国石油长城钻探工程有限公司国际钻井公司 王文勇等.超高温地热井泡沫钻井井筒压力剖面计算方法.天然气工业,2012,32(7):59‐62. 摘 要 肯尼亚OLKARI地区地热井地层温度高达350℃,主要采用泡沫钻井,然而其低压和超高温的特点可能造成泡沫流体相态变化,目前尚没有针对相变条件下泡沫钻井井筒压力剖面的计算方法。
为此,利用流体高压物性分析仪,绘制出泡沫钻井液“p‐T”相图,并指出了钻井液相态变化的规律。
进而应用现有的欠平衡钻井流体流动模型,建立了一套适应相变的钻井工况参数计算模型。
最后,利用OLKARI地区某地热井的温度、压力资料,计算了该口井的流体流动参数,得到了该井井筒中的泡沫相态分布规律。
通过井筒内流体压力的计算,可以更准确地了解工作液的工作状态,为预防井下复杂事故的发生提供了理论依据。
关键词 泡沫钻井 钻井液 超高温 实验研究 井筒压力 计算方法 肯尼亚 OLKARI地区 地热井 DOI:10.3787/j.issn.1000‐0976.2012.07.014 泡沫钻井液具有较高的携岩能力,能够有效地保持井眼清洁、提高钻速。
OLKARI地区地层异常高温,有些地层的温度可达350℃,且裂缝性地层高温低压的特性可能使泡沫钻井流体气化,变为气相钻井流体。
钻井流体没有足够的携屑能力,必然会导致井下复杂情况的发生,进而延长钻井周期,增加钻井成本。
油气井井筒压力计算1.基本原理Qg+Qo+Qw=Qp其中,Qg、Qo、Qw分别表示气体、原油和水的流量,Qp表示产油井的总流量。
在井筒中,油气流体受到一定的摩擦阻力和管壁压力的影响,因此,井筒内的总压力可以表示为:P = Pp + Pfr其中,Pp表示地层压力,Pfr表示摩阻压力。
2.常用公式(1)钻井液压力:在钻井过程中,钻井液的压力对井筒内流体产生一定的影响,可以根据钻井流体的密度和流动速度计算钻井液压力。
常用的计算公式如下:Pd=0.052DpρmV^2其中,Pd表示钻井液压力,Dp表示钻井井眼直径,ρm表示钻井液密度,V表示流动速度。
(2)摩流压降:摩流压降是指油气流体在井筒内流动过程中受到摩擦阻力的影响,引起井筒内压力的降低。
常用的计算公式如下:其中,Pfr表示摩阻压力,γf表示流体密度,L表示井筒长度,Q表示产出流量,D表示井筒直径。
(3)地层压力:地层压力是指地层中油气和地层水所受到的压力,可以通过测井数据或经验公式进行估算。
常用的估算方法有:Pp = ρgh其中,Pp表示地层压力,ρ表示地层流体密度,g表示重力加速度,h表示地层深度。
3.计算过程(1)根据钻井液密度、流动速度、井段直径等参数计算钻井液压力。
(2)根据产出流量、井筒长度、井段直径等参数计算摩阻压力。
(3)根据地层流体密度、地层深度等参数计算地层压力。
(4)将钻井液压力、摩阻压力和地层压力进行相加,得到井筒内总压力。
通过以上计算,可以得到油气井井筒内的压力分布情况,为后续的油气开采和井口流体处理提供科学依据。
总结:。
井筒流压计算范文井筒流压计算的原理是基于井筒流体流动的守恒方程和状态方程。
井筒流体流动的守恒方程包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。
质量守恒方程描述了流体质量在流动过程中的守恒,动量守恒方程描述了流体动量在流动过程中的守恒,能量守恒方程描述了流体能量在流动过程中的守恒。
状态方程用来描述流体的状态,通常采用理想气体状态方程或流体特性方程。
井筒流压计算的方法一般分为两种:解析方法和数值方法。
解析方法是根据井筒流动的数学模型,通过解析求解的方式得到井筒流压的解析解。
数值方法是将井筒流动的数学模型离散化为有限个数学问题,并利用计算机进行数值求解。
常用的数值方法有有限差分法、有限元法和网格特征法等。
井筒流压计算的应用范围非常广泛。
它可以用于油井的动态模拟和优化,帮助工程师预测油井的产能和生产规模,确定开发方案和采油方式,提高油井的生产效率。
此外,井筒流压计算还可以用于井口流量计算、产能测试、气体分注井的设计和压裂设计等方面。
井筒流压计算的过程一般包括以下几个步骤:确定井筒流动的数学模型、选择合适的状态方程和物性参数、选择合适的计算方法、利用计算机进行计算、分析计算结果、优化设计和控制井筒流动过程。
其中,确定井筒流动的数学模型是井筒流压计算的关键。
根据井筒流动的特点和存在的问题,可以选择稳态模型或非稳态模型,并结合实际情况和计算要求进行调整。
井筒流压计算涉及到许多因素,如流体性质、井筒参数、地层条件和边界条件等。
在计算过程中,需要根据实际情况和数据进行合理的假设和简化。
此外,井筒流压计算还需要考虑影响因素的不确定性和变化性,采用敏感性分析、不确定性分析和场景分析等方法进行分析和评估。
综上所述,井筒流压计算是石油工程中的重要内容,它可以帮助工程师预测油井的产能和生产规模,优化油井的生产过程,提高油井的生产效率。
井筒流压计算的方法和应用也在不断发展和改进,为石油工程的研究和实践提供了重要的理论和技术支持。
井筒压力的分布计算设计与实现石油工程井筒压力分布的计算是石油工程中重要的任务,它用于确定石油井内各个位置的压力分布情况,为油井的生产和开发提供重要的参考依据。
以下是井筒压力分布计算的设计和实现过程的详细介绍。
1.设计目标:井筒压力分布计算的设计目标是确定石油井不同位置的压力分布情况,包括井口、沉积层、水柱、气柱等。
通过计算得到的压力分布情况,可以评估井筒的完整性和效果,为井筒的改善和优化提供依据。
2.数据获取和处理:为了进行井筒压力分布的计算,首先需要获取相关的数据,包括井身结构、井口压力、地层参数等。
这些数据可以通过井下传感器、测井数据以及地质力学分析等方式获取到。
获取到的数据需要进行处理和整理,以满足计算的要求。
3.压力分布的计算模型:井筒压力分布的计算可以采用各种模型,如单相流模型、多相流模型等。
根据实际情况选择合适的模型是计算的基础。
在计算模型中,需要考虑不同位置的流动和储层条件,如井口、沉积层、含水层、油藏等。
通过建立合适的方程和模型,可以计算得到井筒压力分布。
4.压力分布计算的方法:压力分布计算可以采用数值解或解析解的方法。
数值解的方法包括有限差分法、有限元法以及计算流体力学等,可以通过数值计算软件进行实现。
解析解的方法包括解析公式的应用,但这种方法一般只适用于简单的模型和边界条件。
5.压力分布的实现步骤:(1)确定井筒的几何结构和边界条件;(2)根据井筒的几何结构和流动特征选择适当的计算模型;(3)建立流动方程和初始条件;(4)采用选择的计算方法进行压力分布计算;(5)根据计算结果进行评估和优化。
6.压力分布计算的结果分析和应用:通过井筒压力分布的计算,可以得到不同位置的压力分布情况。
分析计算结果,可以评估井身的完整性和安全性,预测井筒的生产能力和产量,评估井筒的优化效果。
根据计算结果,可以进行进一步的设计和改善,以提高井筒的效益和生产能力。
总结:井筒压力分布的计算是石油工程中的重要任务,它可以评估井筒的完整性和效果,为井筒的生产和开发提供重要的参考依据。
东北石油大学课程设计任务书课程石油工程课程设计题目井筒压力分布计算专业石油工程姓名赵二猛学号 100302240115主要内容、基本要求、主要参考资料等1.设计主要内容:根据已有的基础数据,利用所学的专业知识,完成自喷井系统从井口到井底的所有相关参数的计算,最终计算井筒内的压力分布。
① 计算出油井温度分布;② 确定平均温度压力条件下的参数;③ 确定出摩擦阻力系数;④ 确定井筒内的压力分布;2. 设计基本要求:要求学生选择一组基础数据,在教师的指导下独立地完成设计任务,最终以设计报告的形式完成本专题设计,设计报告的具体内容如下:① 概述;② 基础数据;③ 能量方程理论;④气液多相垂直管流压力梯度的摩擦损失系数法;⑤ 设计框图及结果;⑥ 结束语;⑦ 参考文献。
设计报告采用统一格式打印,要求图表清晰、语言流畅、书写规范,论据充分、说服力强,达到工程设计的基本要求。
3. 主要参考资料:王鸿勋,张琪等,《采油工艺原理》,石油工业出版社,1997陈涛平等,《石油工程》,石油工业出版社,2000万仁溥等,《采油技术手册第四分册-机械采油技术》,石油工业出版社,1993完成期限 2013年7月1日—2013年7月20日指导教师张文专业负责人王立军2013年6月25日目录第1章概述 (1)1.1 设计的目的和意义 (1)1.2 设计的主要内容 (1)第2章基础数据 (2)第3章能量方程理论 (3)3.1 能量方程的推导 (3)3.2多相垂直管流压力分布计算步骤 (6)第4章气液多相垂直管流压力梯度的摩擦损失系数法 (8)4.1 基本压力方程 (8)4.2 平均密度平均流速的确定方法 (8)4.3 摩擦损失系数的确定 (11)4.4 油气水高压物性参数的计算方法 (12)4.5 井温分布的的计算方法 (16)4.6 实例计算 (17)第5章设计框图及结果 (21)5.1 设计框图 (21)5.2 设计结果 (22)结束语 (29)参考文献 (30)附录 (31)第1章概述1.1 设计的目的和意义目的:确定井筒内沿程压力损失的流动规律,完成自喷井系统从井口到井底的所有相关参数的计算,运用深度迭代方法计算多相垂直管流的压力分布。