韩昊
- 作品数:6 被引量:60H指数:5
- 供职机构:中国石油大学(华东)石油工程学院更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程更多>>
- 定向气井临界携液流量预测新模型被引量:23
- 2016年
- 针对定向井气体携液机理不清、临界携液流量预测误差较大等问题,基于定向井筒中液膜的受力状况,考虑气芯与液膜之间的剪切力、液膜与管壁之间的剪切力、流体重力和液膜前后的压差等作用,建立了定向气井临界携液流量预测模型,并推导了该预测模型相对于Turner模型的修正系数。敏感性分析结果表明,修正系数主要与油管内径和井斜角有关,受管壁摩擦系数的影响较小;同时还给出了修正系数速查表,以便于实际中使用。现场实例计算分析结果表明:①所建立的预测模型计算误差小于5%,与定向气井临界携液流量常用计算模型相比,计算精度提高10.03%~48.72%;②计算结果与现场生产实际更加吻合,可准确地预测定向气井的临界携液流量。该研究成果对定向气井合理配产、携液动态预测具有指导意义和实用价值。
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- 关键词:定向井气井临界携液流量修正系数排水采气合理配产
- 气井携液用涡流工具结构参数优化被引量:13
- 2016年
- 为了提高气井涡流排液采气工具的工作效率,进行了涡流工具结构优化研究。运用Auto CAD和Fluent流体模拟软件,建立了涡流工具气液两相流场模型,运用正交试验确定了模拟计算方案,通过方差和极差分析得到了不同气液条件下导程、导程数、槽深和槽宽等4个结构参数对工具出口峰值速度的影响程度并确定了工具最优结构参数。结果表明,较小的槽深和槽宽、较大的导程和导程数可以起到很好的增速效果。槽深取5 mm,槽宽取40-45 mm,导程数取3倍,导程取172-219 mm时,气液混合物经过涡流工具后气相峰值速度最大,携液效果最好。工具结构参数对工具出口峰值速度的影响程度随气液条件而变化,液气比较大时,选择较大的导程数具有更明显的增速效果;入口速度较大时,较小的槽宽具有更明显的增速效果,而较大的导程增速效果并不明显;较小的槽深始终具有明显的增速效果。研究结果可以为现场涡流工具的优选和使用效果的提高提供依据。
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- 关键词:气井结构参数优化液气比正交试验
- 气井涡流排液采气工具有效作用长度被引量:8
- 2016年
- 针对目前对涡流工具适用条件和工具有效作用长度认识不清,现场应用与分析主要依据经验.进而影响使用效果等问题。运用AutoCAD和Fluent流体模拟软件,建立涡流工具气液两相流场模型,研究流体旋转强度的衰减规律,预测涡流工具有效作用长度。并分析井筒气液状况和工具结构参数对有效作用长度的影响。研究结果表明:流体旋转强度的衰减规律符合对数递减。以对数递减公式预测的涡流工具有效作用长度介于10~100m;流体入口速度和井筒气液比是影响工具有效作用长度的主要因素,入口速度和气液比增大,有效作用长度增大;槽宽为60mm时,工具有效作用长度较大,排液效果较好;减小槽深和工具与油管之闯的间隙,流体速度增大,有效作用长度增大。研究结果可为现场涡流工具结构参数优选和排液效果的提高提供理论依据。
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- 关键词:排水采气结构参数
- 气井涡流工具排水采气机理研究与参数优化
- 气田开发过程中,含水率不断上升,造成气井井筒积液甚至水淹停喷。涡流工具的应用有利于井筒流体的流态由紊流转变为螺旋状涡流层流,减少了井筒流体的能量损耗,提高气体携液效率,延长自喷带液生产期。目前涡流工具排水采气机理研究和工...
- 韩昊
- 关键词:数值模拟排水采气
- 文献传递
- 气井涡流工具作用效果分析与临界携液流量实验研究被引量:10
- 2015年
- 针对目前涡流工具排水采气工艺设计理论缺乏、现场应用主要凭经验等问题,基于相似理论,建立了气井生产模拟实验装置,实验研究了涡流工具的作用机理,评价了其应用效果,分析了气井井筒中加装涡流工具后对井筒内流体的流型、气体携液量、井筒内压降以及临界携液流量的影响。实验表明,气井井筒加装涡流工具后能够有效提高气井的携液能力,相同气量下平均提高携液量23%,平均降低井筒内流体压降18%,降低临界携液流量20%;通过涡流工具携液机理分析,并与实验结果进行对比验证,提出能够有效应用于涡流工具生产过程的临界携液流量计算公式,为涡流工具有效解决气井积液提供技术支持。
- 陈德春韩昊姚亚付刚宋天骄田淑芳
- 关键词:流型携液能力排水采气
- 气井涡流携液机理和携液效率数值模拟研究被引量:15
- 2015年
- 针对目前气井涡流携液机理和效率认识不清,现场工程设计与分析主要依据经验,影响应用效果等问题,运用Auto CAD和Fluent流体模拟软件,建立了涡流工具气液两相流场模型,分析了气液混合物通过涡流工具前后的流动轨迹、流型变化特征和携液效率变化规律。研究结果表明,涡流工具将气液两相雾流转换为螺旋环流,液体以液膜形式沿管壁螺旋向上流动,而气体在油管中心以更高的速度流动。这种流态能够降低流动过程中的压力损失24.3%,提高流体速度13.5%,减小持液率3.3%,减弱气液两相之间的滑脱,提高气体携液能力。研究结果为涡流工具有效解决气井开采初期井底积液,提高地层能量利用率,以及延长气井自喷期提供了理论依据。
- 陈德春姚亚韩昊付刚宋天骄谢双喜
- 关键词:涡流气井积液数值模拟