《天然气工业》2010年 30卷 3期(四)
责任编辑:hao 浏览:33093次 时间: 2010-06-29 09:39:05
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摘要: 55 刘欣,刘从箐,刘同斌,赵立强,王强 相位对斜井射孔破裂压力的影响 斜井破裂压力是压裂设计的一个重要参数,一般只能从已知射孔方位角来预测该参数。但现场采用的是非定向射孔,缺乏相应破裂压力的预测方法,而传统的破裂压力计算方法并没有获得非定向射孔..
55 刘欣,刘从箐,刘同斌,赵立强,王强 相位对斜井射孔破裂压力的影响 斜井破裂压力是压裂设计的一个重要参数,一般只能从已知射孔方位角来预测该参数。但现场采用的是非定向射孔,缺乏相应破裂压力的预测方法,而传统的破裂压力计算方法并没有获得非定向射孔井破裂压力的变化规律。为此,针对射孔斜井的主应力与射孔夹角未知的情况,利用应力分析及裂缝起裂机理,分析相位对斜井破裂压力的影响,并分析了多缝破裂压力的变化及破裂压力与裂缝延伸条数的关系。结果表明:当射孔方位角变化,各个射孔破裂压力交替地达到最大、最小值,在某个方位角,相应有多个破裂压力;其中最小破裂压力对应射孔处裂缝最先产生,通过优化射孔参数可降低裂缝起裂压力、优化裂缝延伸参数。这为优化压裂设计、降低施工风险及提高后期改造效果提供了依据。 2010 Vol. 30 (3): 55-57 [摘要] ( 89 ) [HTML 1KB] [PDF 353KB] CEB (111 KB)( 44 ) 57 李颖川,王志彬,唐嘉贵,石红艳 气井气水两相节流温降模型 准确预测气液两相节流温降是井下节流天然气水合物防治和携液分析的前题。基于能量守恒原理和PengRobinson状态方程,结合Huron和Vida1提出的含强极性物质体系的GE(超额吉布斯能量)混合规则和UNIFAC活度系数模型,建立了气—水两相节流温降数学模型。利用天然气—水节流压降温降实验数据验证了该模型的正确性,平均误差为-0.49 ℃(-2.55%),平均绝对误差为0.76 ℃(3.80%),标准差为1.13 ℃(5.40%),明显优于Perkins的热力学模型。以广安00238有水气井气体组分数据为例,进行了不同气水比下的节流温降计算,当GWR<800 m3/m3时,地面节流不会生成天然气水合物,由此无需将嘴子安装在井下。 2010 Vol. 30 (3): 57-59 [摘要] ( 95 ) [HTML 1KB] [PDF 363KB] CEB (149 KB)( 89 ) 60 郭肖,杜志敏,付德奎 酸性气井关井后重组分沉降对井筒组分变化的影响 目前经典的井筒稳态多相流流动模型没有考虑关井后重组分沉降作用,可能导致井筒压力—温度预测不准。针对酸性气井井筒复杂流动特征,基于热动力学平衡原理和热扩散理论,考虑酸性气井关井后H2S及CO2重组分在重力、化学势变化以及热扩散作用下向下沉降,建立了重组分沉降过程中组分梯度方程和扩散模型,模拟计算了井筒压力分布和组分变化。研究表明:关井后井筒中H2S和CO2重组分沉降导致流体密度、H2S、CO2摩尔浓度从井口到井底逐渐增大,而C1、C2组分含量逐渐减少。实例井5 000 m井深井口样和井底样H2S含量差别近10%,建议酸性气井流样分析宜采用井底样。这也解释了为什么酸性气井井底一般腐蚀更为严重。 2010 Vol. 30 (3): 60-62 [摘要] ( 80 ) [HTML 1KB] [PDF 427KB] CEB (120 KB)( 116 ) 63 高云丛,李相方,孙晓峰,尹邦堂,崔松 普光气田高含硫气井溢流压井期间井筒超临界相态特征 针对超临界流体状态下烃类、硫化氢 、二氧化碳的特性,结合p—T—ρ图版和实际气体状态方程,以及普光气田高含硫化氢、二氧化碳气井的实际情况,计算得出普光气田烃类与硫化氢、二氧化碳构成的混合物的相态图;建立了相应的数学模型,模拟了高酸性高压气井环空温度、偏差因子、压力和体积膨胀情况。从模拟计算结果可以看出: 高含硫气体在溢流压井期间,在井筒较长井段处于超临界状态,远离临界点附近区域,从超临界状态转向低压气态时体积较明显的膨胀但不剧烈,不会出现在超临界点附近处特有的瞬时体积急剧膨胀现象;普光气田气井的酸性气体运移至距地面12%左右(即1 120 m)井深时,有体积膨胀趋势,运移至距地面10%左右(即560 m)井深时有较明显的膨胀特征。 2010 Vol. 30 (3): 63-66 [摘要] ( 94 ) [HTML 1KB] [PDF 725KB] CEB (225 KB)( 92 ) |