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基于井下長(zhǎng)管線沿程阻力損失的計(jì)算研究

發(fā)布時(shí)間:2024-04-21 16:34
  深井長(zhǎng)管線液壓作業(yè)過(guò)程中環(huán)境溫度的變化較為顯著,不考慮井筒內(nèi)溫度變化情況將導(dǎo)致沿程阻力損失誤差較大,極易影響井下工具的正常作業(yè)。為此,在傳統(tǒng)液壓油沿程阻力損失計(jì)算的基礎(chǔ)上考慮井下溫度變化對(duì)計(jì)算數(shù)值所帶來(lái)的的影響,優(yōu)化了具有顯著溫度變化作業(yè)環(huán)境下管線的沿程阻力損失計(jì)算過(guò)程,并以S2V22號(hào)液壓油為示例,計(jì)算并對(duì)比分析了定參數(shù)下及受地溫梯度影響下不同液壓流量的沿程阻力損失變化。研究結(jié)果為今后基于精確液壓控制工具的深井作業(yè)提供了一定參考。

【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)

【部分圖文】:

圖1東營(yíng)凹陷地區(qū)溫度梯度隨井深變化

圖1東營(yíng)凹陷地區(qū)溫度梯度隨井深變化

淺井作業(yè)由于表面土地受光照、大氣等因素調(diào)控,其溫度梯度變化量較小。而隨著井深的增加,地層的溫度梯度變化越來(lái)越顯著。楊緒充等[8]對(duì)東營(yíng)地區(qū)的凹陷地溫與深度關(guān)系的研究中表明,儲(chǔ)層溫度與井深可以表示為線性關(guān)系,并通過(guò)測(cè)試井下180組數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合,如圖1所示。圖1中儲(chǔ)層溫度與井....


圖2變溫條件與定參數(shù)下不同流量液壓油的沿程壓力損失

圖2變溫條件與定參數(shù)下不同流量液壓油的沿程壓力損失

綜上計(jì)算可得出定參數(shù)條件與變溫條件下液壓油沿程阻力損失隨井深度的變化趨勢(shì)如圖2所示。圖2中可以看出,在不考慮溫度變化情況下沿程阻力損失沿井深變化呈線性關(guān)系,當(dāng)管線處于隨井深度3000m時(shí),液壓油流量取50,100,200mL/min所對(duì)應(yīng)的沿程壓損分別達(dá)到了19.6,3....


圖3定參數(shù)下沿程壓力損失的隨井偏差

圖3定參數(shù)下沿程壓力損失的隨井偏差

由圖3所示,當(dāng)隨井深度為140m時(shí),50mL液壓油的沿程阻力損失的偏差小于0.123MPa,誤差度為15.5%,然而當(dāng)隨井深度為3000m時(shí),50mL液壓油的沿程阻力損失的偏差小于14.84MPa,誤差度達(dá)到312.2%,由此得出井下環(huán)境溫度越高,由原始計(jì)算方法得出的....


圖4不同流量下的沿程壓損梯度變化

圖4不同流量下的沿程壓損梯度變化

為了進(jìn)一步描述沿程阻力損失的變化趨勢(shì),將3000m的深井每1m設(shè)置一個(gè)節(jié)點(diǎn),即通過(guò)3001個(gè)節(jié)點(diǎn)將3000m管線劃分為3000段1m的區(qū)間,并通過(guò)上述計(jì)算方法計(jì)算每個(gè)區(qū)間段的沿程阻力損失,形成井下管線的壓損梯度變化,如圖4所示。圖4中可以看出,由井口到井深1000m階段....



本文編號(hào):3961153

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