井筒压力分布计算设计与实现

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1、目录第1 章 概 述1.1 设计的目的和意义01.2 设计的主要内容0第2 章基础数据1第3 章能量方程理论23.1能量方程的推导23.2 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84.1 基本压力方程84.2 平均密度平均流速的确定方法84.3摩擦损失系数的确定 114.4 油气水高压物性参数的计算方法124.5 井温分布的的计算方法164.6 实例计算17第5 章设计框图及结果215.1 设计框图215.2 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

2、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。 意义:利用所学的专业知识,结合已有的基础数据,最终计算井筒内的压力分布。 对于井的优化设计、稳产高产及测试技术的预测性与精确性具有重要的现实意 义。1.2 设计的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。 计算出油井温度分布; 确定平均温度压力条件下的参数; 确定出摩擦阻力系数; 确定井筒内的压力分布;详见第四章。第 2 章 基础数据数据表见下表(表 2-1)表2-1基础数据表地面脱气原油密度(kg/m3)841地层水比热(J/kgC)4

3、400天然气密度(kg/m3)0.929天然气比热(J/kgC)2227水密度(kg/m3)1000天然气分类(贫气或富气)启 富气水油比(m3/m3)0.1井号B1-112-P56井口温度(C)15井深(m)1082地温梯度(C/100m)3.15油管内径(mm)62传热系数(W/mC)2.75油压(MPa)0.64饱和压力(MPa)6.28日产油量(t/d)40.5原油比热(J/kgC)2200日产气量(m3/d)2444.7第3章 能量方程理论3.1能量方程的推导流体流动系统都可根据能量守恒定律写出两个流动断面间的能量平衡关系:丨进入断面1的流体能量丨+丨在断面1和2之间对流体额外所做的

4、功丨-丨在断面1和 2之间耗失的能量丨=丨从断面2流出的流体的能量丨根据流体力学及热力学,对质量为m的任何流动的流体,在某一状态参数下(P、T)和某一位置上所具有的能量包括:内能U;位能mgh;动能mv2 ;压缩或膨胀能pv。2据此,就可以写出多相管流通过断面1和断面2的流体的能量平衡关系。为了得到 各种管流能量平衡的普遍关系,选用倾斜管流。U + mgZ sinO +i1mv 21-+ PV q = U + mgZ sinO1 1 2 2mv 2+ 2-+ PV2 2(31)图1-1流体流动示意图式中m 流体质量,公斤;V 流体体积,米3;P 压力,帕;g 重力加速度,米J秒2 ;O 管子中

5、心线与参考水平面之间的夹 角,度;Z 液流断面沿管子中心线到参考水平 面的距离,h = ZsinO,米;U 一流体的内能,包括分子运动所具有的内部动能及分子间引力引起的内部位能 以及化学能、电能等,焦尔;v 流体通过断面的平均流速,米/秒。(3-1)式中,除了内能外,其他参数可用测量的办法求得。内能虽然不能直接测量和计算其绝对值,但可求得两种状态下的相对变化。根据热力学第一定律,对于可逆过程:dq = dU + pdV 或 dU = dq - pdV式中 dq 为系统与外界交换的热量;dU 和 pdV 分别为系统进行热交换时,在系统内所引起的流体内能的变化和由于流 体体积改变 dV 后克服外部

6、压力所做的功。 对于像我们这里所研究的这种不可逆过程来讲:dq + dq = dU + pdVr式中dqr摩擦产生的热量。3-2)若以dl表示摩擦消耗的功,dq二dl,则由上式可得: wrwdq = dU + pdV - dl 或 dU = dq - pdV + dl ww改写(3-1)式,可得到两个流动断面之间的能量平衡方程:3-1a)( 、mv 2AU + A(mgZ sin0 ) + A +A(PV) - q = 0 k 2丿将(3-la)式写成微分形式:3-1b)dU + mvdv + mg sin 0 dZ +A(PV)-dq =0将(3-2)式代入(3-lb)式,并简化后得:3-3

7、)Vdp+mvdv+mgsin0dZ +dl =0w积分上式我们就可得到压力为P1和P2两个流动断面的能量平衡方程:mv2J P2 Vdp + APl+ A (mgZ sin0 )+ L = 0w3-3a)l取单位质量的流体m=1,将V =-代入(3-3)式后得:P3-3b)dp + vdv + g sin 0 dZ + dl = 0Pw式中p流体密度,公斤./米3。用压力梯度表示,则可写为:由此可得:dvdI pv+ p g sin 0 + wdZdZ式中dpdZp v竺由于动能变化而损失的压力或称加速度引起的压力损失;dZ单位管长上的总压力损失(总压力降);pgsin0 克服流体重力所消耗

8、的压力;di w dZ克服各种摩擦阻力而消耗的压力。=p g sin 0举高dv=p v dZ 加速度dI wdZdpdZdp IdZ丿摩擦+举高dp IdZ丿加速度根据流体力学管流计算公式dp、dZ丿摩擦p v 2fd 2式中f-摩擦阻力系数;d 管径,米。在Z的方向为由下而上的坐标系中dz为负值如果我们取dZ为正值则3-5)也=p g sin 0 + pv 凹 + f P V2dZdZd 23-5)式是适合于各种管流的通用压力梯度方程。对于水平管流,因化0,(dp A一一二0。右用x表示水平流动方向的坐标,则I dZ丿举高(3-6)(3-7)单相垂直管液流的dp、dZ丿;单相水平管液流的加

9、速度dp、dZ丿及举高dp、dZ丿均为零。对加速度dP 二p v 空+f V2dxdxd 2对于垂直管流,9 =90,sin6=l ,若以h表示高度,则dpdv” p v 2dh = P g + P V dh + fd 1为了强调多相混合物流动,将方程中的各项流动参数加下角标“m”,则dpdvr p v 2=P g Sin 9+p v m + f m mdZmmm dZm d 2式中pm多相混合物的密度; vm多相混合物的流速;fm多相混合物流动时的摩擦阻力系数。很小,可以忽略不计。于气-液多相管流,如果流速不大,则dp dZ丿加速度只要求得Pm、vm及fm就可计算出压力梯度。但是,如前所述,

10、多相管流中这些参数沿 程是变化的,而且在不同流动型态下的变化规律也各不相同。所以,研究这些参数在流 动过程中的变化规律及计算方法是多相管流研究的中心问题。不同研究者通过实验研究 提出了各自计算这些参数的方法。32多相垂直管流压力分布计算步骤按气液两相管流的压力梯度公式计算沿程压力分布时,影响流体流动规律的各相物 理参数(密度、粘度等)及混合物的密度、流速都随压力和温度而变,而沿程压力梯并不 是常数,因此气液两相管流要分段计算以提高计算精度。同时计算压力分布时要先给出 相应管段的流体物性参数,而这些参数又是压力和温度的函数,压力却又是计算中要求 的未知数。因此,通常每一管段的压力梯度均需采用迭代

11、法进行。有两种迭代方法:用 压差分段、按长度增量迭代和用长度分段、按压力增量迭代。用压差分段、按长度增量迭代的步骤是:1)已知任一点(井口或井底)的压力p0作为起点,任选一个合适的压力降Ap作为计 算的压力间隔;2)估计一个对应Ap的长度增量AL,以便根据温度梯度估算该段下端的温度T1 ;3)计算该管段的平均温度T及平均压力P,并确定在该T和P下的全部流体性质参 数;4)计算该管段的压力梯度d /dP L5)计算对应于AP的该段管长AL = Ap /(d / d );P L6)将第5)步计算得的Al与第2)步估计的Al进行比较,两者之差超过允许范围,则 以计算的A作为估计值,重复2)5)的计算

12、,直至两者之差在允许范围0内为止;L07)计算该管段下端对应的长度L及压力piin.L.=乙 L , p = p + iAp (i=l,2,3,,n)ii i 0i=18)以L处的压力为起点,重复第2)7)步,计算下一管段的长度 L和压力p ,ii+1i+1直到各段的累加长度等于或大于管长(L三L)时为止。n第4章 气液多相垂直管流压力梯度的摩擦损失系数4.1 基本压力方程摩擦损失系数法计算压力梯度的基本方程:APp V 2=P g + 九mmAhm D 2式中 pm计算段的混合物平均密度,kg/m3;V 计算段的混合物平均流速,m/s;m计算段的摩擦损失系数,无因次;D管径,m;g重力加速度

13、,9.807m/s2;APAh 计算管段的平均压力梯度,P叽如果用混合物流量表示流速,则上式可写成:APq 2 W 2=p g +人0Ahm1.233D5 pm地面脱气原油的产量, m3/s;式中 q0Wt随1 m3地面脱气原油同时产出的油、水、气混合物的总质量, Kg/m3 ;其他符号及单位同前。4.2 平均密度、平均流速的确定方法自喷井沿井筒自下而上各个流过断面处油、气、水混合物质量是始终不变的,而体积流量Qmt和平均流速V逐渐增大,所以油、气、水混合物的重度逐渐减小。 但是,油井稳定生产时,单位时间内生产的地面(脱气)原油体积是不变的,并 从生产日报表中直接查到。为了找出油、气、水混合物

14、的体积流量Q血沿井筒的 变化规律,取固定值1m3地面脱气原油的体积,作为研究混合液流的参考值,则 有:Q 二 qVmt 0 t式中q0产油量,m”s;Vt在某压力和温度下,伴随每生产lm3地面脱气原油的油、水、气总 体积m3, /m3,即:V 二 V + V + Vt o w g地面每生产1m3脱气原油,在压力P和温度T下油应具有的体积,等于1m3 脱气原油乘以该压力、温度条件下的体积系数。Bo随压力P和温度T的变化关 系,可由高压物性资料得出。当地面每生产1m3脱气原油时,在压力P和温度T下,水应具有的体积可 通过生产油水比V来表示。生产油水比等于产油量比产油量,单位为m3/m3。w由于水压缩性很小,可以认为井筒内各流过断面处水的体积是不变的。 当地面每生产1m3脱气原油时,在压力P

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