注采参数与管柱临界屈曲载荷分析与应用

来源 :首届地下储库科技创新与智能发展国际会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZYYZH
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针对华北油田储气井井身结构及其采气过程,开展了储气井井口油压、产量与油管柱屈曲变形的深入研究.首先前人研究的基础上,讨论了管柱在井筒中发生正弦屈曲或螺旋屈曲变形的三个临界载荷值以及这三个临界载荷之间的屈曲状态,推导出了油管底部实际力的计算数学模型.基于带有封隔器的管柱力学分析和理论研究、封隔器管柱中的各种效应变化计算数学模型以及本文建立的管柱临界屈曲载荷的数学模型,用VB2013开发出了一套自主知识产权的储气井注采管柱力学安全性评价软件,该软件对华北油田某S-x储气井注采管柱进行了应用研究,为储气井井口油压、产量等参数的优选与注采管柱安全性评价提供理论依据.
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水淹枯竭气藏型储气库扩容达产周期长,研究多周期注采运行规律对合理配产配注具有重要指导意义.以华北苏4水淹枯竭气藏型储气库为例,通过跟踪储气库建设实施进展,分析储气库注采状况、压力变化、气水界面变化,评价储气库注采运行效果,结合室内实验和数值模拟方法,总结了水淹枯竭气藏型储气库多周期注采运行规律.在确定储气库合理注采气能力的前提下,结合储气库物质平衡方程和产能方程,优化2017-2018周期配产配注
地下储气库在天然气调峰和天然气资源储备方面发挥着不可替代的作用,但随之出现的管柱振动问题严重影响了注采管柱的安全性和使用寿命.针对储气库高速交变注采的特殊工况,根据注采管柱的实际结构和受力特点,建立了注采管柱振动的有限元模型.通过模态分析,研究了带封隔器管柱的固有频率和振型.在模态分析的基础上,对储气库注采管柱进行了瞬态动力学研究,分析了距封隔器不同距离管柱的振动位移、速度和加速度的变化规律.根据
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本文以我国建成的首座酸性气藏储气库-陕xxx储气库为例,对储气库"注采井口双向计量,注采双管,水平井两级降压,直井高压集气,开工注醇,加热节流,三甘醇脱水,净化厂脱硫脱碳"注采工艺技术进行了介绍.根据酸性气藏储气库的气藏特点,生产运行以地面完整性为核心,开展了两轮注采运行实践,基本形成了一套适合酸性储气库生产运行的管理模式,为酸性气藏储气库注采工艺技术设计、完整性管理提供一定的借鉴.
相比于生产气井,国内外含H2S/CO2储气库建设相对较少,此类储气库的注采井管柱在冬季强采过程中的服役环境特殊.地层水、凝析水和气相介质组成的高压高流速两相流环境对80S油管柱的冲蚀过程影响较大.采用高压管流冲刷腐蚀试验装置,试验评价了温度为100℃、压力为30MPa条件下,不同流速对80S材料冲蚀速率的影响规律.实验结果表明:在气液两相流环境中,管柱临界冲蚀流速在12-15m/s之间,在低流速时
呼图壁储气库是目前国内设计库容最大的枯竭气藏型储气库,自2013年投入注采以来,表现出动用程度低、边部区域水侵明显、气井注采能力低且井间差异大等特征.针对注采存在的问题,为了改善气库注采效果,综合利用动、静态资料,落实气库水侵状况、注采能力控制因素,并开展库容、井网井控特征及气井合理注采能力评价,提出了井点解除储层污染、平面驱替边底水及井间气量合理控制等对策.通过精细注采调控,气库运行指标逐步变好
呼图壁储气库高速、频繁交替注采的运行模式,使其运行动态特征与气田开发存在明显差异,往复的应力变化也对圈闭动态密封性带来的巨大考验.因此,为保障储气库长期安全平稳运行,必须建立系统化、永久化、动态化的动态监测体系,以全面监测周期注采动态特征,气库盖层、断裂的密封性,评价封堵老井、注采井以及监测的工程质量.在利用注采井实施常规监测的基础上,部署了专用监测井和微地震监测监测井,四个注采期内开展了工程测井
文96储气库是由枯竭砂岩气藏改建而成的,在充分论证地质条件和开发特征的基础上,根据沉积微相分布状况、储层发育状况和连通性制定井型井网,考虑层状气藏的层间差异预测气井注采能力,利用产能干扰系数对注采能力进行修正,运用室内岩芯实验和数值模拟相结合的方法,针对边水气藏后期水侵现象制定出合理的注采运行方案,实施效果表明,文96储气库库容和产能与设计符合率均达到90%以上.
喇嘛甸储气库至今已投入安全生产40年.针对近年来喇嘛甸储气库在注采过程中发现了CO2和H2S等腐蚀气体,为确保注采气井安全运行,开展了油管腐蚀形貌分析及机理研究,并对套管进行了CAST-V井径测井,通过实验数据和测井曲线综合分析,确定出油套管腐蚀类型以及套管发生形变状况,同时依据腐蚀预测模型和力学分析方法,计算出目前注采井完井管柱的安全系数,预测出安全运行年限,判断出气井目前处于安全生产状态,确保
油气藏改扩建地下储气库类项目中,注气管线的设计压力一般都非常高,甚至会达到42MPa,集输管线壁厚较厚,接近厚壁圆筒的范畴,超出《油气集输设计规范》中管线壁厚计算适用的强度理论范畴.本文以华北某库群高压注气管线计算为例,就薄壁圆筒及厚壁圆筒壁厚计算方法和三向应力校核进行探讨,以确保设计的安全性和可靠性.