连续油管下入最大深度受力模型分析.docx
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1、气的压缩系数。、实例求解连续油管在自重条件下的下入深度油藏压力Pr=28MPa;原生产压差4P=6Wa=井口压力Po=0. lOIMPa;平均温度t=50. 87;气体的相对密度,=0. 76;含水率九二40乐假设油管下入深度为5000m,平均温度t=50. 87,则:Pm = ft(i- A)+ R=117. 348 0. 6+ 1000 0. 4=470. 408 kg in3即: 8 X g x I a =年(22 0. 101) X 106N=470.408 9.81 = 4746 m当假设连续油管卜入深度为5 000 m时,根据即伉 x g x / ,得出 P= 23.074 106
2、MPao误差校核: W - pE = o 100%23. 074 * IO6- 21. 899 x 心=aX 1 K) k7(23. 074 x 106=5. 09% 10%因此可以确定连续油管在只考虑自重的条件的下连续油管最大能下入4746m。(2)、考虑液体摩擦力对管柱下入深度的影响、液体对管柱下入深度计算在考虑液体对管柱下入深度的影响时,就需要求出气液两相的混合密度以及液体对连续油管管柱摩阻。因此采用Hagodoi-n-Brown模型计算气水井的多相管流。同单相气流可导出多相流的稳定流动能量方程式:Mt = 1 (XX)匕(5)4Rsin 0 + /Rm % 2d)(6)从式(6)出发,
3、由哈格多恩和布朗公式导出:气的压缩系数。、实例求解连续油管在自重条件下的下入深度油藏压力Pr=28MPa;原生产压差4P=6Wa=井口压力Po=0. lOIMPa;平均温度t=50. 87;气体的相对密度,=0. 76;含水率九二40乐假设油管下入深度为5000m,平均温度t=50. 87,则:Pm = ft(i- A)+ R=117. 348 0. 6+ 1000 0. 4=470. 408 kg in3即: 8 X g x I a =年(22 0. 101) X 106N=470.408 9.81 = 4746 m当假设连续油管卜入深度为5 000 m时,根据即伉 x g x / ,得出
4、P= 23.074 106MPao误差校核: W - pE = o 100%23. 074 * IO6- 21. 899 x 心=aX 1 K) k7(23. 074 x 106=5. 09% 10%因此可以确定连续油管在只考虑自重的条件的下连续油管最大能下入4746m。(2)、考虑液体摩擦力对管柱下入深度的影响、液体对管柱下入深度计算在考虑液体对管柱下入深度的影响时,就需要求出气液两相的混合密度以及液体对连续油管管柱摩阻。因此采用Hagodoi-n-Brown模型计算气水井的多相管流。同单相气流可导出多相流的稳定流动能量方程式:Mt = 1 (XX)匕(5)4Rsin 0 + /Rm % 2
5、d)(6)从式(6)出发,由哈格多恩和布朗公式导出:气的压缩系数。、实例求解连续油管在自重条件下的下入深度油藏压力Pr=28MPa;原生产压差4P=6Wa=井口压力Po=0. lOIMPa;平均温度t=50. 87;气体的相对密度,=0. 76;含水率九二40乐假设油管下入深度为5000m,平均温度t=50. 87,则:Pm = ft(i- A)+ R=117. 348 0. 6+ 1000 0. 4=470. 408 kg in3即: 8 X g x I a =年(22 0. 101) X 106N=470.408 9.81 = 4746 m当假设连续油管卜入深度为5 000 m时,根据即伉
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