【摘 要】
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高温高压井储层温度较高,生产中流体携带高温能量与井筒和地层发生热量交换,引起井身环空附压,影响井筒的安全性;注入CO_2过程中注入参数影响井筒温度和环空压力,稳定后井筒温度与压力分布不同;节流器可以有效的防止天然气水合物的生成,提高气井生产效率。因此,本文主要研究高温高压气井注采工况以及井下节流过程的温度压力的分布,为设计井身结构提供数据参考,主要研究内容如下:考虑流体物性参数与井筒温度、压力之间
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高温高压井储层温度较高,生产中流体携带高温能量与井筒和地层发生热量交换,引起井身环空附压,影响井筒的安全性;注入CO2过程中注入参数影响井筒温度和环空压力,稳定后井筒温度与压力分布不同;节流器可以有效的防止天然气水合物的生成,提高气井生产效率。因此,本文主要研究高温高压气井注采工况以及井下节流过程的温度压力的分布,为设计井身结构提供数据参考,主要研究内容如下:考虑流体物性参数与井筒温度、压力之间的关系和温度压力耦合效应,建立高温高压气井井筒温度预测模型,得到井筒温度分布图,考察产量、生产时间和地温梯度对井筒温度的影响;根据典型的井身结构,建立井筒温度压力耦合计算模型,得到多环空压力分布图,考察产量、生产时间和地温梯度对环空压力的影响;通过分析CO2流体物性参数随温度压力的变化规律,建立注CO2井筒温度预测模型,编制MATLAB程序,定量考察了不同注入参数对井筒温度、压力的影响;基于节流工艺机理,建立温降和压降数学模型,仿真分析了节流井的温度与压力变化规律。研究表明:生产时间对井筒温度压力的影响主要集中在初期,生产时间超过40天后温度和压力增加量不到5%;产量在050′104 m3/天时井筒温度和压力增加量较大,之后继续增加产量,温度和压力增加量小于3%;地温梯度对温度压力的影响呈线性关系。注入CO2的压力、时间、温度、速度会对井筒温度和压力产生影响。井下节流过程中,节流器内的温度和压力迅速降低;节流后温度压力有着明显的下降。
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