Файл: Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи Учеб, пособие для ву.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 372
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Рсми'О- МПа/м- (5-30)
Зависимость (5.30) можно использовать для расчета газожидкостных подъемников, эксплуатирующих скважины с высоковяз
* Условность числа Рейнольдса обусловлена тем, что этот параметр рассчитывается по объемному расходу дегазированной нефти (тем самым не учитывается истинная гидродинамическая ситуация потока в трубах) и в нем отсутствует вязкость. Этот факт авторы [22] объясняют значительной турбулентностью потока, в силу чего вязкость перестает оказывать свое влияние и потери давления соответствуют области квадратичного закона трения. Однако из соотношения размерности вязкости, используемой в [22] и в системе СИ, а также исходя из условия безразмерности числа Re следует, что в качестве единицы вязкости была взята вязкость ред = 1,481 Па-с. Отсюда
Re = ШсмОтРсм и/Цед = 1,4737-10 50н ст44см/(1,481 DT) = 0,99-10-5 X X фжо (1 — Рв) MCUIDV
кой продукцией, для чего рекомендуется пользоваться корреляционными зависимостями для высоковязкихТнефтей 1(см. рис. 5.4, кривые 2 и 3). Эти зависимости были получены В. А. Сахаровым и С. К. Абишевым при обработке лабораторных данных подъема жидкостей вязкостью 700—2000 мПа-с (кривая 2) и по результатам обработки данных промысловых исследований, проведенных на залежи пермокарбона Усинского месторождения, для среднеинтегральной вязкости жидкости 10000 мПа с (кривая 3).
МЕТОД П. БАКСЕНДЕЛА
Данный метод расчета имеет в своей основе те же принципы, что и метод Поэтмана—Карпентера. Учитывая, что течение происходит в кольцевых каналах, образуемых, например, эксплуатационной колонной и колонной насосно-компрессорных труб, или НКТ и колонной насосных штанг и т. д., для расчета гидродинамических характеристик потока (скорости, потерь давления, условного числа Re) используются соответственно эквивалентный и гидравлический диаметры канала
где FK — площадь кольцевого сечения; Р — смоченный периметр сечения; D3K — внутренний диаметр эксплуатационной колонны; Dr — внешний диаметр НКТ.
В соответствии с этим в выражении для условного числа Re необходимо вместо Dr подставлять (D3K -f DT), а уравнение движения смеси (5.30) для условий кольцевых каналов запишется
dp/dH = рсм ,*• 10—6 cos а + /* ст (1 - Рв)2 М2м/[2,3024- 10I5pCM „ X
где / — корреляционный коэффициент необратимых потерь давления в каналах кольцевого сечения, определяемый по экспериментальному графику (рис. 5.5).
Следует заметить, что при условном числе Re = 0—3 экспериментальные данные для кольцевых каналов согласуются с данными [191 для каналов круглого сечения.
Задача 5.1. Используя метод Поэтмана—Карпентера рассчитать кривую распределения давления в фонтанной скважине. Определить забойное давление и оценить точность полученного результата при следующих исходных данных: QXCT = 72 м3/сут, р„д = 850 кг/м3, рв = 0, Цнд = 8,0 мПа-e, ру = 1,14 МПа, рнпл = = 2,8 мПа-e, Тпл = 307 К, Ригс = 9,1 МПа, (оп = 0,0189 К/м, Г = 60 м3/м3, 7-с = 1600 м, pm = 1,436 кг/м3; [tf„KT= Lc, DT = = 0,0635'м, Рзабизм = П-91 МПа.
Решение. Расчет производим «сверху—вниз». Так как Рэабизм>Рнас. то расчет распределения давления ведется сначала
Dr = AFJP = 4. (я/4 (D2K - D?)]} /[я (D9k + D,)] = D3K - DT, (5.32)
x(0L-D?)8(D9K-DT)]f МПа/м’
(5.33)
108
— | 1 | • | г | X О |
Рис. 5.5. Зависимость корреляционного коэффициента / от условного числа Рейнольдса для кольцевых каналов:
1 — участок кривой Поэтмана — Карпентера; 2 — экспериментальные данные Баксен- дела [19] для кольцевых каналов; 3 — экспериментальные данные для горизонтальных выкидных линий диаметром соответственно 0,152 и 0,102 м
на участке движения газожидкостного потока от ру до рнаС) а за- тем на участке однофазного течения от рнас до рзаб.
-
Принимаем величину шага изменения давления Ар = = 0,1-9,1^ 1,0 МПа, определяем по (5.15) общее число шагов
Соответственно число задаваемых давлений п = 9, а их значения, определенные по (5.16), приведены в табл. 5.3.
-
Рассчитываем по (5.10) температурный градиент потока
соп = (0,0034+ 0,79 0,0189)/1072/,(86400'20'0,06352,67) = °*0158 К/м.
-
Определяем по (5.9) температуру на устье скважины
-
Вычисляем по (5.14) температуру потока, соответствующую заданным давлениям (см. табл. 5.3). Например
-
Используя данные однократного разгазирования проб пластовой нефти, представленных в виде графических зависимостей Vгв = / (р), bH — f (р), определяем по заданным давлениям удельный объем выделившегося газа и объемный коэффициент нефти (см. табл. 5.3). Данные параметры с большей точностью могут быть
109
р, МПа | Т. К | Ггв, m-Vm3 | *н | 2 | гсм. м’/м’ | Мсы, кг/м-’ | |
1,14 | 281,7 | 33,5 | 1,095 | 0,92 | 3,659 | 936,16 | |
2,14 | 284,0 | 25,0 | 1,111 | 0,86 | 2,243 | 936,16 | |
3,14 | 286,4 | 20,0 | 1,124 | 0,80 | 1,695 | 936,16 | |
4,14 | 288,7 | 15,0 | 1,132 | 0,75 | 1,434 | 936,16 | |
5,14 | 291,0 | 11,0 | 1,142 | 0,69 | 1,308 | 936,16 | |
6,14 | 293,4 | 8,0 | 1,146 | 0,64 • | 1,239 | 936,16 | |
7,14 | 295,8 | 5,0 | 1,150 | 0,60 | 1,197 | 936,16 | |
8,14 | 298,1 | 2,0 | 1,154 | 0,56 | 1,169 | 936,16 | |
9,14 | 300,5 | 0 | 1,158 | — | 1,158 | 936,16 | |
11,91 | 307,0 | 0 | 1,156 | ' | 1,156 | 936,16 | |
* Однофазный поток, значения X, определенные по (5.22).
получены при расчете их по зависимостям, приведенным в гл. 1. Коэффициент сжимаемости газа г определяем с учетом (1.17) по (1.20 — 1.23).
-
Вычисляем по (5.26) удельный объем газожидкостной смеси при соответствующих термодинамических условиях. Например, при термодинамических условиях устья скважины Ту = 281,7 К, ру 1,14 МПа, удельный объем будет