符號列表
第一章 欠平衡鉆井基礎
欠平衡鉆井的優(yōu)點
提高機械鉆速
減少漏失
延長鉆頭壽命
減少粘卡
提高地層評價效果
減少地層損害
更早的油氣產出
環(huán)境保護
欠平衡鉆井技術
空氣、氣體、霧化和不穩(wěn)定泡沫鉆井
穩(wěn)定泡沫鉆井
充氣鉆井2100433B
本書共分六章。詳細講述了空氣、氣體、霧化和不穩(wěn)定泡沫鉆井施工中氣體最小體積及液體流量的確定方法;最后講述了將這些原理和方法應用到欠平衡鉆井的設計過程和現場實例研究。
讀者對象:從事油氣田鉆井的工程技術人員及相關院校的師生。
作 者:(美)郭(Guo,B.),(美)格蘭伯(Ghalambor,A.) 編著,胥思平 譯
出 版 社:中國石化
出版時間:2006-1-1
版 次:1頁 數:118字 數:200000 印刷時間:2006-1-1開 本:紙 張:膠版紙 印 次:1I S B N:9787801649393包 裝:精裝
1、管道氣體流量的計算是指氣體的標準狀態(tài)流量或是指指定工況下的氣體流量。未經溫度壓力工況修正的氣體流量的公式為:流速*截面面積,經過溫度壓力工況修正的氣體流量的公式為:流速*截面面積*(壓力*10+1...
地質鉆探、油井鉆探、水文鉆探、煤礦地質鉆探、工程地質鉆探等等等等,都有不同的《鉆井作業(yè)規(guī)范》。應根據你的專業(yè)情況,上網搜一下吧
海上石油鉆井是在大陸架海區(qū),為勘探開發(fā)海底石油和天然氣而進行的鉆探工程。鉆探深度一般為幾千米。目前,最深的海上石油鉆井可達6000多米。海上石油鉆井與陸地相比,主要有四點不同:一是如何在水面之上平穩(wěn)地...
格式:pdf
大?。?span id="dujzq8t" class="single-tag-height">1.2MB
頁數: 1頁
評分: 4.7
本文依據熱動力學定律,理想氣體方程和泡沫狀態(tài)方程推導出在欠平衡鉆井中,以泡沫為鉆井液的井底壓力預測模型,該模型充分考慮到油井垂直段和傾斜段的摩擦阻力和水力壓力因素。模型計算結果同實際井場數據相比,最大誤差為9.2%。
當表示氣體體積或體積流量時,氣體的摩爾體積與適用的溫度和壓力參考條件關系十分緊密。 說明氣體的摩爾體積而沒有指出溫度和壓力的參考條件意義不大,并且會造成混淆。
在STP和大氣壓力附近的氣體的摩爾體積可以通過使用理想氣體定律通常足夠的準確度來計算。 任何理想氣體的摩爾體積可以在各種標準參考條件下計算,如下所示:
Vm= 8.3145 × 273.15 / 100.000 = 22.711dm/mol(0°C ,100kPa)
Vm= 8.3145 × 298.15 / 101.325 = 24.466dm/mol (25°C,101.325kPa)2100433B
標準體積流量是流體密度隨流體的狀態(tài)參數變化而變化,為了便于比較體積流量的大小。
流體密度隨流體的狀態(tài)參數變化而變化,為了便于比較體積流量的大小,常把工作狀態(tài)下的體積流量換算為標準狀態(tài)下(溫度為0°C,絕對壓力為101325Pa)的體積流量2100433B
設旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質平均流速為,旋渦發(fā)生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,即可得到以下關系式:
f=SrU1/d=SrU/md
式中U1--旋渦發(fā)生體兩側平均流速,m/s;
Sr--斯特勞哈爾數;
m--旋渦發(fā)生體兩側弓形面積與管道橫截面面積之比
管道內體積流量qv為
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中K--流量計的儀表系數,脈沖數/m3(P/m3)。
K除與旋渦發(fā)生體、管道的幾何尺寸有關外,還與斯特勞哈爾數有關。斯特勞哈爾數為無量綱參數,它與旋渦發(fā)生體形狀及雷諾數有關,所示為圓柱狀旋渦發(fā)生體的斯特勞哈爾數與管道雷諾數的關系圖。在ReD=2×104~7×106范圍內,Sr可視為常數,這是儀表正常工作范圍。當測量氣體流量時,VSF的流量計算式為(4)
斯特勞哈爾數與雷諾數關系曲線式中qVn,qV--分別為標準狀態(tài)下(0oC或20oC,101.325kPa)和工況下的體積流量,m3/h;
Pn,P--分別為標準狀態(tài)下和工況下的絕對壓力,Pa;
Tn,T--分別為標準狀態(tài)下和工況下的熱力學溫度,K;
Zn,Z--分別為標準狀態(tài)下和工況下氣體壓縮系數。
由上式可見,VSF輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數在一定雷諾數范圍內僅與旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關。但是作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質量流量,這時流量計的輸出信號應同時監(jiān)測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計量還是有直接影響的。