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涡流工具在天然气井井底排液中的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:12:46
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涡流工具在天然气井井底排液中的应用【摘要】:随着油田生产开发的深入,我国部分油田已进入中、高含水开采阶段,天然气生产其含水率的上升速度逐年加快,气井采气过程中常出现气水同产的现象,

【摘要】:随着油田生产开发的深入,我国部分油田已进入中、高含水开采阶段,天然气生产其含水率的上升速度逐年加快,气井采气过程中常出现气水同产的现象,气井产水量的不断增加对天然气生产构成严重威胁。并且井筒内存在少量的液体就可增加气井产层的回压,井底积液造成气井产气量的减少甚至停产,严重影响着气田的高效开发,降低了气井开采期和气藏的最终采收率。因此必须处理好气藏产出水。其有效措施之一就是在井下安装气液分离器,进行气液分离,对井下气液分离技术中的关键部件井下气液分离器的研究,是整个系统的设计方法的研究的必要前提,但目前国内外对井下气液分离器的性能预测、结构设计、工况选择等相关理论的研究都还很不完善,因此对气液分离器的结构进行系统的分析,找出分离器气液分离效率的影响因素,为分离器结构的优化设计提供依据,开发出新型高效的气液分离器提高气液分离效率,进而提高系统效率和经济效益,具有较好的实际应用价值。本文在气液两相流理论的基础上,对井下气液分离器之一涡流工具的气液分离效果进行探索性研究,建立以气相为连续相、液相为分散相的三维流动模型,运用计算流体动力学软件FLUENT,采用二阶非定常求解器,对涡流工具的分气效果进行数值模拟。对其结构尺寸进行优化,在进行多组模拟数据比较的情况下,得到气液比为1:1000时,螺旋角度为50度时分气效果较好。本文的研究成果可为实际生产中分析涡流工具气液分离效率、优化涡流工具结构尺寸提供理论依据,为提高井下气液分离效果奠定理论基础。 【关键词】:涡流工具 分离效率 气液两相 FLUENT 数值模拟
【学位授予单位】:东北石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TE377
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-6
  • 创新点摘要6-9
  • 第一章 绪论9-16
  • 1.1 研究的目的和意义9-10
  • 1.2 目前国内外发展现状10-15
  • 1.3 本文的研究内容15-16
  • 第二章 涡流工具在天然气井中的应用16-26
  • 2.1 天然气井的积液问题16
  • 2.2 天然气井筒积液诊断16-21
  • 2.2.1 天然气井底积液推断原理17-19
  • 2.2.2 天然气井底积液判断方法19-21
  • 2.3 天然气井内气液两相流流型21-23
  • 2.4 排水采气工艺23-24
  • 2.4.1 传统的排水采气工艺23-24
  • 2.4.2 现代的排水采气工艺24
  • 2.5 涡流工具结构及工作原理24-26
  • 2.5.1 涡流工具的结构24-25
  • 2.5.2 涡流工具工作原理25-26
  • 第三章 气液两相流基本理论26-42
  • 3.1 气液两相流动的特点及处理方法26
  • 3.1.1 气液两相流动的特点26
  • 3.1.2 气液两相流的处理方法26
  • 3.2 气液两相流动的参数26-29
  • 3.2.1 流量26
  • 3.2.2 流速26-27
  • 3.2.3 滑差和滑动比27
  • 3.2.4 含气率和含液率27-28
  • 3.2.5 混合物的密度28-29
  • 3.3 气液两相流动模型29
  • 3.4 均相流动模型29-32
  • 3.4.1 均流模型的基本方程式29-30
  • 3.4.2 均流模型压力梯度的微分方程式30
  • 3.4.3 均流模型简化压差计算式30-31
  • 3.4.4 两相介质的平均粘度31-32
  • 3.5 分相流动模型32-34
  • 3.5.1 分流模型建立的条件32
  • 3.5.2 分流模型的基本方程式32-33
  • 3.5.3 分流模型的压差计算式33-34
  • 3.5.4 分流模型的简化压差计算式34
  • 3.6 漂移流动模型34-36
  • 3.7 铅直气液两相管流36-42
  • 3.7.1 流动形态及其特点36-37
  • 3.7.2 阻力系数法37-42
  • 第四章 涡流工具内气液两相流场的数值模拟42-56
  • 4.1 气液两相流求解方法42-45
  • 4.1.1 基本条件假设42
  • 4.1.2 湍流模型42-44
  • 4.1.3 多相流模型44-45
  • 4.1.4 边界条件假设45
  • 4.1.5 数值求解方法45
  • 4.2 涡流工具气液两相流场模型的建立45-50
  • 4.2.1 几何模型46
  • 4.2.2 物理模型46-47
  • 4.2.3 基本方程47-49
  • 4.2.4 模型所需的数值求解方法49-50
  • 4.3 数值计算及结果分析50-56
  • 4.3.1 涡流工具运行参数可行性假设50
  • 4.3.2 数据对比分析50-56
  • 结论56-57
  • 参考文献57-60
  • 发表文章目录60-61
  • 致谢61-62
  • 详细摘要62-69


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