【摘 要】
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连续管技术具有作业效率高、成本低和安全可靠等优点,在深层高压气井冲砂洗井作业中具有广阔的应用前景。但是,由于深层高压气井地层压力高,连续管作业过程中极易发生井涌、
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连续管技术具有作业效率高、成本低和安全可靠等优点,在深层高压气井冲砂洗井作业中具有广阔的应用前景。但是,由于深层高压气井地层压力高,连续管作业过程中极易发生井涌、井喷等事故。因此,连续管压井是保障作业顺利安全进行的重要措施之一。本文针对深层高压气井井身结构复杂、过油管作业过程中温度、压力难以预测及环空中固相颗粒携带困难等问题,开展了连续管压井过程中温度和压力场分布规律及携砂返排规律的研究,旨在为连续管作业过程中的井控方案提供理论指导。首先,本文基于深层高压气井常用的井身结构及完井方式,建立了连续管作业过程中井筒-地层瞬态传热模型以及井筒多相流动压力场数学模型,并采用有限差分法对模型进行离散与求解。然后,基于该模型分析了循环时间、压井液排量、入口温度、压井液密度、压井液比热对井筒温度分布的影响规律;同时分析了连续管作业后溢流、关井以及压井过程中井筒压力的分布规律。其次,开展了不同形状、密度的球型、非球型固相颗粒在幂律流体中的沉降实验。通过对实验数据的处理和分析,考虑颗粒球形度和沉降方向的影响,提出了一种预测球形和非球形颗粒阻力系数的函数关系式,并在此基础上建立了用于预测颗粒在幂律流体中的显式沉降速度方程,该方程可以直接预测颗粒的沉降速度。将颗粒沉降速度方程与环空液体流速相耦合,分析了循环排量、颗粒粒径、颗粒密度、液体密度以及液体流变参数对连续管压井过程中携砂返排的影响规律。研究结果可望为连续管压井作业中温度、压力分布预测及固相颗粒有效携带提供理论指导与实验依据。
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