国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

酸性氣體在鉆井液兩相流動中的溶解度特性

2014-10-20 07:25:08孔祥偉林元華邱伊婕
天然氣工業(yè) 2014年6期
關鍵詞:套壓碳氫水基

孔祥偉 林元華 邱伊婕 董 龍

1.“油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程”國家重點實驗室·西南石油大學 2.東北石油大學

酸性氣體儲存在高溫高壓氣藏內(nèi)的巖層孔隙或裂縫中,鉆進時常伴隨井底酸性氣體的溢流。酸性氣體不僅加速了油井管柱的結(jié)蠟、腐蝕、結(jié)垢等現(xiàn)象的產(chǎn)生,更延長了鉆井的非工作時間,導致過多鉆井費用浪費[1-3]。

MFC鉆井即微流量控壓鉆井,在國內(nèi)是一種先進的鉆井技術,Santos在阿姆斯特丹會議上提出了MFC鉆井的概念[4],至2009中國石化在四川省彭州境內(nèi)馬棚23-6HF井的應用,突顯了鉆井精細化操作的重要性。鉆進時,井底侵入的酸性氣體使環(huán)空多相流計算復雜化,在環(huán)空多相流計算中常忽略氣體在鉆井液中的溶解問題,從而減小了控制井底壓力的精確性。溶解度的研究多局限于實驗測定,對鉆進中發(fā)生氣體溢流時,CO2/碳氫氣體在油基和水基鉆井液兩相流動中溶解度特性的研究較少[5-7]。

在國內(nèi)陸地鉆井中多采用水基鉆井液,而在深水鉆井中多采用油基鉆井液。筆者從鉆進的多相流理論、狀態(tài)方程及雙基鉆井液的角度,把高含CO2/碳氫氣體與油氣藏勘探開發(fā)相結(jié)合,建立了鉆進時的酸性氣體在油基和水基鉆井液中的溶解度計算模型。分析了不同套壓、氣體種類及鉆井液等條件下,環(huán)空中CO2/碳氫氣體在鉆井液兩相流動中的溶解度變化特征。

1 兩相流動中的溶解度模型

1.1 鉆進中多相流控制體方程

在環(huán)空中取一微小環(huán)空段作為控制體,對控制體建立氣液兩相流方程,其中氣相連續(xù)方程為:

液相連續(xù)方程為:

動量方程式為:

式中A為有效環(huán)空截面積,m2;ρg為氣體密度kg/m3;g為氣體空隙率;z為沿環(huán)空方向井深,m;t為時間,s;ρ1為鉆井液密度,kg/m3;1為持液率;vg為氣體速度,m/s;v1為鉆井液速度,m/s;pp為壓力,Pa;f為摩阻力,N;g為重力加速度,m/s2。

1.2 溶解度方程

氣體在油基鉆井液中的溶解度為[8]:

式中Rs為氣體在油基鉆井液中溶解度,m3/m3;Rso為氣體在油基鉆井液中的溶解度,m3/m3;so為油相含量;Rsw為氣體在水基鉆井液中的溶解度,m3/m3;sw為水相含量。

1.2.1 氣體在油基鉆井液中的溶解度

式中a、b及n分別為CO2氣體在鉆井液中的溶解度系數(shù):a=0.059,b=0.713 4,n=1。

碳氫氣體在鉆井液中的溶解度系數(shù)a、b及n分別為:a=1.922,b=0.255 2,n=0.358+1.168 rg+(2.7-4.92 rg)×10-3T-(4.51-8.198 rg)×10-6T2。

將公制溫度te(℃)及壓力pe(MPa)換算為英制:

T =1.8×te+32,p= (pe×103)/6.89

式中rg為氣體相對密度;T為溫度,;℃=( -32);p為壓力,psi。

1.2.2 氣體在水基鉆井液中的溶解度CO2氣體在水基鉆井液中的溶解度:

公式(6)中系數(shù)A、B、C、D 及Bs為:

碳氫氣體在水基鉆井液中的溶解度為:

公式(7)中A、B、C、D 及Bs的系數(shù)為:

式中Bs為校正系數(shù);s為固相含量,%。

1.3 輔助方程

1.3.1 酸性氣體狀態(tài)方程

酸性氣體符合 Redlich-Kwong狀態(tài)方程[9]:

混相氣體組分參數(shù):

式中Ωa為0.427 48,Ωb為0.086 64,ci為組分i的c值,di為組分i的d 值,R 為氣體常數(shù),J/(kg·K);V為酸性氣體體積,m3;yi為i組分摩爾分數(shù),Tc為臨界溫度,K;pc為臨界壓力,MPa。

1.3.2 鉆井液相密度方程

在T 小于等于130℃條件下,Хуршудов[10-11]測得鉆井液密度隨壓力與溫度變化的經(jīng)驗公式為:

式中ρo為標準狀況下鉆井液密度,kg/m3;pl為液相壓力,MPa;T 為溫度,K。

1.4 方程求解及驗證

將環(huán)空離散為若干個有限小體積。通過補充的物理條件,考慮井口及井底的邊界條件,采用時間有限差分的方法求解鉆進中的氣相、液相連續(xù)方程及動量方程。

令U(z,t)=Aρgφgdz,V(z,t)=Aρlφldz??蓪⑹睾惴匠屉x散為下列差分格式:

式中zi為i網(wǎng)格位置。

筆者計算的CO2氣體在油基、水基鉆井液中的溶解度與 O′BRYAN P L等[8]實驗結(jié)果對比,對比結(jié)果有很好的一致性。在圖1中,O′BRYAN P L等實驗中的數(shù)據(jù)采用英制單位,筆者將其轉(zhuǎn)換為公制單位。

圖1 本文計算的CO2溶解度與實驗結(jié)果對比圖

2 實例分析

四川省彭州市某井鉆至4 000m時,管柱泊松比為0.3;粗糙度為0.001 5mm;鉆井液密度為1 360 kg/m3;地層溫度梯度為0.025℃/m;管柱彈性模量為2.07×105MPa;鉆井液排量為28L/s;碳氫氣體的相對密度為0.693,組成如表1所示(折合為標準狀況下)。

表1 碳氫氣體中的碳元素組成表

CO2/碳氫氣體在鉆井液中溶解度計算的準確性主要取決于環(huán)空中壓力與溫度。當井底發(fā)生溢流時,隨井底氣侵量的變化環(huán)空中壓力時刻發(fā)生改變,因此環(huán)空中CO2/碳氫氣體在鉆井液中的溶解度時刻發(fā)生改變。

2.1 套壓變化對CO2氣體溶解度的影響

圖2反映了不同套壓下(0.1MPa、2.0MPa、3.0 MPa、4.0MPa)CO2氣體在油基鉆井液中的溶解度變化規(guī)律。在高溫高壓的井底,發(fā)生溢流時,井底的空隙率相對井口較小,這不僅由于井底高壓使氣體體積大幅壓縮,更由于大部分氣體溶解于油基鉆井液中。在井口段壓力較井底急劇減小,因此井口段CO2氣體在油基鉆井液中溶解度相對較小。在一定溢流條件下,隨套壓增大,CO2氣體在油基鉆井液中的溶解度均增大,到達一定環(huán)空深度后,CO2氣體在油基鉆井液中的溶解度與環(huán)空深度呈現(xiàn)較好的線性關系。

圖2 套壓對油基鉆井液中溶解度影響圖

圖3 套壓對水基鉆井液中溶解度影響圖

圖3反映了不同套壓下(0.1MPa、2.0MPa、3.0 MPa、4.0MPa)CO2氣體在水基鉆井液中的溶解度變化規(guī)律。CO2氣體在水基鉆井液中的溶解度曲線呈現(xiàn)倒S型,這是由于當壓力一定時,CO2氣體在水基鉆井液中的溶解度不是溫度的單調(diào)函數(shù),隨溫度升高,在某一范圍內(nèi)溶解度有一極小值造成的,隨溫度的升高而降低、隨壓力的升高而增大的特征。當環(huán)空溫度、壓力達到一定條件時,CO2氣體在水基鉆井液中的溶解能力趨近于某一極值,這與O′BRYAN P L實驗測得的規(guī)律是一致的。CO2氣體在水基鉆井液中的溶解度同在油基鉆井液中的溶解度相比大幅度減小。

2.2 套壓變化對碳氫氣體溶解度的影響

圖4反映了不同套壓下(0.1MPa、2.0MPa、3.0 MPa、4.0MPa)碳氫氣體在油基鉆井液中的溶解度變化規(guī)律。當溫度及井底溢流量一定時,隨套壓增大,碳氫氣體在油/水基中的溶解度均逐漸增大。到一定壓力后,由于碳氫氣體在水基鉆井液中的溶解度達到飽和,因此呈現(xiàn)較緩的變化趨勢。由于碳氫氣體與油基鉆井液的物理性質(zhì)接近,因此在井底高溫高壓狀態(tài)下,碳氫氣體在鉆井液中的溶解度很大。隨套壓減小,溶解度呈現(xiàn)減小趨勢。

圖4 套壓對油基鉆井液中溶解度影響圖

圖5 套壓對水基鉆井液中溶解度影響圖

圖5示出了,不同套壓下(0.1MPa、2.0MPa、3.0 MPa、4.0MPa)碳氫氣體在水基鉆井液中的溶解度變化規(guī)律。碳氫氣體溶解能力受分子結(jié)構(gòu)、與水反應能力及分子物理填充能力的綜合作用,其值與CO2氣體溶解度變化趨勢存在明顯不同。由于碳氫氣體與油基鉆井液的相容性較好,因此碳氫氣體在水基鉆井液中的溶解度遠小于油基鉆井液中的溶解度,隨套壓增加,溶解度仍呈現(xiàn)增大趨勢。

2.3 油基比對環(huán)空中溶解度的影響

圖6反映了鉆井液中不同油水基比(o/w)分別在0.1,0.5,1.2,3.0變化時,CO2氣體在油基鉆井液中的溶解度變化規(guī)律。由于,在一定的壓力范圍內(nèi)CO2氣體在油基鉆井液中的溶解度較水基鉆井液大,因此,隨油基比增大,CO2氣體在雙基鉆井液中的溶解度增大。

圖6 油水基比對CO2溶解度影響圖

圖7反映了鉆井液中不同油水基比(o/w)分別在0.1,0.5,1.2,3.0變化時,碳氫氣體在雙基鉆井液中的溶解度變化規(guī)律。在高溫高壓下,由于碳氫氣體極易溶解于油基鉆井液中,因此隨油基比增大,碳氫氣體在雙基鉆井液中的溶解度大幅增加。當酸性氣體與雙基鉆井液沿環(huán)空從井底向井口運移的過程中,環(huán)空內(nèi)的溫度及壓力均減小,當氣體到達井口段時,氣體體積急劇膨脹,使得井口段的壓力大幅度減小,從而大量酸性氣體析出,同圖6相比較,油基比對碳氫氣體在鉆井液中的溶解度影響較大,而CO2氣體在雙基鉆井液中的溶解度變化趨勢接近線性。

圖7 油水基比對碳氫氣體溶解度的影響圖

3 結(jié)論

筆者建立了鉆進中CO2/碳酸氣體—鉆井液兩相流動中溶解度方程,分析了鉆井過程中套壓、油基比等對CO2/碳酸氣體在油/水基鉆井液中的影響規(guī)律,得出了以下結(jié)論:

1)當溫度及井底溢流量一定時,隨套壓的增大,碳氫氣體在油/水基中的溶解度均逐漸增大。CO2氣體在水基鉆井液中呈現(xiàn)倒S型,到達一定環(huán)空深度后,CO2氣體在油基鉆井液中的溶解度與環(huán)空深度呈現(xiàn)較好的線性關系。

2)隨油基比增大,CO2/碳酸氣體在雙基鉆井液中的溶解度增大,碳酸氣體增大趨勢較明顯。由于碳氫氣體與油基鉆井液的相容性較好,碳氫氣體在油基鉆井液中的溶解度遠大于在水基鉆井液中的溶解度。

3)在控壓鉆井的多相流計算中,要充分考慮酸性氣體在鉆井液中的溶解度影響,不僅提高多相流計算精度,更可為井底壓力控制提供較大指導。

[1] BACON W A.Consideration of compressibility effects for applied-back pressure dynamic well control response to a gas kick in managed pressure drilling operations[D].Arlington:University of Texas,2011.

[2] KONG Xiangwei,LIN Yuanhua,QIU Yijie,et al.A new model for predicting dynamic surge pressure in gas and drilling mud two-phase flow during tripping operations[J/OL].Mathematical Problems in Engineering,vol.2014,Article ID 916798,16pages,2014.doi:10.1155/2014/916798.

[3] WANG Guo,F(xiàn)AN Honghai,LIU Gang.Design and calculation of a MPD model with constant bottom hole pressure[J].Petroleum Exploration and Development,2011,38(1):103-108.

[4] SANTOS H.Micro-flux control:The next generation in drilling process for ultra deepwater[C]∥Offshore Technology Conference,5May 2003,Houston,Texas,USA.Houston:OTC,2003.

[5] 付建紅,許超,張智,等.海洋深水鉆井油基鉆井液氣體溶解度計算[J].鉆采工藝,2012,35(4):85-87.FU Jianhong,XU Chao,ZHANG Zhi,et al.Gas solubility calculation in oil-based drilling fluid during deepwater drilling[J].Drilling & Production Technology,2012,35(4):85-87.

[6] 范泓澈,黃志龍,袁劍,等.高溫高壓條件下甲烷和二氧化碳溶解度試驗[J].中國石油大學學報:自然科學版,2011,35(2):5-8.FAN Hongche,HUANG Zhilong,YUAN Jian,et al.Experiment on solubility of CH4and CO2at high temperature and high pressure[J].Journal of China University of Petroleum:Edition of Natural Science,2011,35(2):5-8.

[7] 羅勤,涂振權,姬忠禮.高含硫天然氣中元素硫含量測定的影響因素分析[J].天然氣工業(yè),2012,31(11):95-98.LUO Qin,TU Zhenquan,JI Zhongli.Influencing factors of the sulfur content measurement in high sulfur natural gas[J].Natural Gas Industry,2012,31(11):95-98.

[8] O′BRYAN P L,BOURGOURGOYNE J A T,MONGER T G,et al.An experimental study of gas solubility in oilbased drilling fluids[J].SPE Drilling Engineering,1988,3(1):33-42.

[9] 陳家瑯,陳濤平.石油氣液兩相管流[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.CHEN Jialang,CHEN Taoping.Petroleum gas and liquid two-phase flow in pipe[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2009.

[10] 郝俊芳.平衡鉆井與井控[M].北京:石油工業(yè)出版社,1992.HAO Junfang.Balanced drilling and well control[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1992.

[11] LIN Yuanhua,KONG Xiangwei,QIU Yijie,et al.Calculation analysis of pressure wave velocity in gas and drilling mud two-phase fluid in annulus during drilling operations[J/OL].Mathematical Problems in Engineering,vol.2013,Article ID 318912,18pages,2013.doi:10.1155/2013/318912.

猜你喜歡
套壓碳氫水基
納米材料在水基鉆井液中的應用
河南科技(2022年8期)2022-05-31 22:28:08
碳氫燃料管內(nèi)氧化結(jié)焦影響規(guī)律研究
固定式局部水基滅火系統(tǒng)噴嘴安裝要求和常見缺陷
水上消防(2020年3期)2020-07-25 02:36:20
海上油田油井數(shù)據(jù)分析技術研究
科技風(2019年20期)2019-10-21 04:16:11
HL-FFQH環(huán)保型水基鉆井液體系的構(gòu)建及應用
自動化控制系統(tǒng)在新疆阜康煤層氣排采中的應用
降低發(fā)動機催化器起燃工況下碳氫排放的方法
氣大井合理套壓初探
碳氫制冷劑在基站空調(diào)中的應用研究
氟碳-碳氫表面活性劑復配及其滅火性能
德清县| 泽普县| 偃师市| 博罗县| 临高县| 永兴县| 抚顺市| 淮南市| 句容市| 垫江县| 岑巩县| 禹城市| 延庆县| 汝城县| 开鲁县| 随州市| 汕尾市| 民勤县| 鸡泽县| 时尚| 喀喇沁旗| 天镇县| 闽清县| 南安市| 浦东新区| 巴马| 巩义市| 襄汾县| 巩留县| 鄯善县| 龙里县| 大石桥市| 日土县| 淅川县| 孟村| 辽阳市| 岳阳县| 孟连| 蒲城县| 平遥县| 梅河口市|