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从气体稳定流动能量方程出发,运用两相流知识,详细讨论了模型推导中涉及的气-水井流密度、气-水井流质量流量、气-水井流体积流速、气-水井流Moody摩阻系数的计算方法,给出了各参数采用我国法定计量单位的实用公式,最后将各参数计算公式代人气体稳定流动能量方程,得出适用于高气水比气井井筒压力计算的修正Cullender和Smith模型。文中同时给出一计算实例,对比了采用传统Cullender和Smith模型和文中提出的修正Cullender和Smith模型进行了气井井底流压和井筒流压分布计算,其结果良好。 相似文献
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����ˮ��������Ͳѹ���ļ��㷽�� 总被引:2,自引:2,他引:0
Cullender和Smith模型是计算气井井底压力的首选方法,被广泛应用于干气井井筒压力计算。文章通过对Cullender和Smith方法进行含水修正,建立了该方法用于高气水比气井井筒压力计算的新模型。从气体稳定流动能量方程出发,运用两相流知识,详细讨论了模型推导中涉及的气-水井流密度、气-水井流质量流量、气-水井流体积流速、气-水井流Moody摩阻系数的计算方法,给出了各参数采用我国法定计量单位的实用公式,最后将各参数计算公式代入气体稳定流动能量方程,得出适用于高气水比气井井筒压力计算的修正Cullender和Smith模型。文中同时给出一计算实例,对比了采用传统Cullender和Smith模型和文中提出的修正Cullender和Smith模型进行气井井底流压和井筒流压分布计算的结果,其效果良好。 相似文献
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在考虑井筒温度变化的基础上,综合利用Cullender—Smith方法和井简携液计算公式,结合流体相平衡热力学闪蒸计算,运用状态方程模拟,可对井筒中不同位置处的温度、压力、气液组成、气液摩尔分数和积液情况进行预测,掌握不同生产时期高气液比凝析气井的井筒动态,更好地指导凝析气井的生产。 相似文献
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垂直气井内单相气体瞬变流动分析 总被引:7,自引:6,他引:1
气井开、关井过程中,井筒内气体的流动为瞬变流动,气体的压力、温度等流动参数是井深和时间的函数。本文对开井后单相气体瞬变流动的规律进行研究。根据气体瞬变流动过程中所遵循的质量、动量和能量守恒定律建立描述气体瞬变流动的数学模型。该模型是一组偏微分方程,采用有限差分法对其进行求解,给出了计算气体压力、温度、速度的差分方程和详细的计算步骤。最后用具体实例模拟了一口气井开井过程中压力、温度随时间变化的情况。证明了流动达到稳定后,本模型的计算结果和稳定模型的计算结果是一致的,从而证明了稳定模型是瞬变模型的一个特例。 相似文献
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在采气工艺中,利用井口压力计算井底压力及井筒压力分布是一项常用计算.进行这项计算的实用公式都是从气体稳定流动能量方程入手,经过一定的假设、简化推导而得的,其中的一项假设即是将总能耗之一的动能项忽略不计.然而,误差分析表明,此项假设仅适用于某些生产条件,如动能损失在总能耗中所占份额较小、测压仪表精度低等等.文章从气体稳定流动能量方程出发,首先推导并定义了动能因子(C),即动能损失占总能量损失的分数,其大小主要取决于油管直径、流量和计算管段上的平均压力.然后利用推导出的动能因子的实用公式,结合川东地区情况,分别对¢50.8、63.5、76.2mm油管,利用实用公式计算了气井产量在(1060)×104m3/d、井口流压在230MPa范围内取不同值时动能因子的数值.根据计算结果,从工程观点出发,选取C<10-3作为一判别值,认为只要C<10-3,则利用井口流压计算井底压力时动能项就可以忽略,否则应该予以考虑.最后文中给出了考虑动能项的井底压力计算实用公式. 相似文献
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产水气井气液两相瞬变流动分析 总被引:2,自引:0,他引:2
产水气井在开、关井过程中,井筒内气水两相的流动为瞬变流动,井筒压力、温度等参数是井深和时间的函数。根据气液瞬变流动过程中所遵循的质量、动量和能量守恒定律,建立了描述气液两相瞬变流动的数学模型。该模型是一组偏微分方程,采用有限差分法对其进行求解,给出了计算井筒压力、温度和气液相速度的差分方程和详细的计算步骤。最后用具体实例模拟了产水气井开井过程中压力、温度随时间变化的情况,分析了压力、温度随时间变化的规律,证明了流动达到稳定后,瞬变模型的计算结果和稳定模型的计算结果是一致的,从而证明了模型是有效的。 相似文献
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凝析气井垂直管流计算新方法 总被引:3,自引:0,他引:3
指出目前常用的凝析气井垂直管流计算方法存在未考虑传热,动能损失,温度分布计算等缺点;考虑上述因素及其它条件,根据气体稳定劝能量方程和传热原理,推出了凝析气井井筒微分压力迭代垂直管流诸新方法; 相似文献