更新日期: 2025-04-04

帶封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算

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帶封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算 4.6

為防止油套合壓過程中封隔器因承受較大活塞力而發(fā)生移位,開展了保證封隔器不發(fā)生移位的油管臨界排量計算研究。通過管柱受力分析,建立了壓裂管柱軸向力計算模型,利用有限元分析軟件模擬了封隔器膠筒的錨定力。根據(jù)壓裂管柱所受軸向力與錨定力的關(guān)系建立了保證封隔器不發(fā)生移位的油管臨界注入排量計算模型。通過計算得出:當(dāng)?shù)貙悠屏褖毫μ荻葹?.1MPa/100m時,井深2 000.00m處60.3,73.0及88.9mm油管的臨界排量分別為0.965,0.810和0.470m3/min;而在井深3 000.00m處,3種尺寸油管的臨界排量分別為1.120,0.985和0.680m3/min;臨界排量隨井深增加而增大,隨油管尺寸增大而減小;在選取的地層破裂壓力梯度范圍內(nèi),地層破裂壓力梯度為1.8MPa/100m時,88.9mm油管的臨界排量最小,為0.46m3/min。研究結(jié)果表明,油管排量大于臨界排量可有效防止封隔器發(fā)生移位,有助于確保油套合壓過程中壓裂層位和壓裂深度的準確性。

抽油生產(chǎn)管柱中封隔器的壓重計算 抽油生產(chǎn)管柱中封隔器的壓重計算 抽油生產(chǎn)管柱中封隔器的壓重計算

抽油生產(chǎn)管柱中封隔器的壓重計算

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通過分析管柱從修井開始到抽油生產(chǎn)時液面下降引起的受力狀態(tài)的改變,計算出管柱壓在封隔器上的力改變,從而得出封隔器插管在抽油生產(chǎn)中不可能拔出的結(jié)論,進一步提出管柱配壓重(長短)的新方法。

斜井油管柱封隔器坐封最優(yōu)化 斜井油管柱封隔器坐封最優(yōu)化 斜井油管柱封隔器坐封最優(yōu)化

斜井油管柱封隔器坐封最優(yōu)化

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從理論上分析管柱在斜井中的受力,考慮到虎克定律效應(yīng)、螺旋彎曲效應(yīng)、溫度效應(yīng)等因素,計算油管上提高度、上提前地面已下放丈量油管長度、最佳坐封載荷和坐封高度,并編制相應(yīng)的計算機程序,為現(xiàn)場估算鉆具在井中伸長變形及確定封隔器坐封高度提供了一種簡便計算方法。其計算結(jié)果與現(xiàn)場數(shù)據(jù)吻合。

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單封隔器抽油管柱受力變形分析 單封隔器抽油管柱受力變形分析 單封隔器抽油管柱受力變形分析

單封隔器抽油管柱受力變形分析

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單封隔器抽油管柱受力變形分析 4.5

分析了直井中單封隔器抽油管柱在坐封前后的受力、變形狀態(tài)。提出了一種準確計算封隔器坐封前后管柱變形、封隔器坐封高度及管柱附件位置的方法,對設(shè)計工藝管柱結(jié)構(gòu)、現(xiàn)場校核管柱附件深度具有重要意義。

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MCHR液壓封隔器完井管柱在塔里木油田的應(yīng)用 MCHR液壓封隔器完井管柱在塔里木油田的應(yīng)用 MCHR液壓封隔器完井管柱在塔里木油田的應(yīng)用

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MCHR液壓封隔器完井管柱在塔里木油田的應(yīng)用 4.6

針對高溫高壓、大斜度、水平井等疑難復(fù)雜井的試油風(fēng)險大、周期長和成本高的現(xiàn)狀,通過優(yōu)化酸化測試完井一體化管柱施工工藝,有效解決了以上技術(shù)難題。該工藝可廣泛應(yīng)用于酸壓完井、跨隔堵水、分層開采等施工作業(yè),對加快油田勘探、開發(fā)步伐,對油田增儲上產(chǎn)具有重要意義。

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封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算熱門文檔

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雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱

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雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱 4.4

雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱具有反洗井、反沖砂、免投撈和重復(fù)坐封的性能,一趟管柱下井可實現(xiàn)對上、下非封堵油層的保護,目的層封堵,反洗井和帶壓候凝,減少了施工工序。雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱技術(shù)只封堵炮眼,不污染油層,井筒不留異物,封堵有效期長,施工方法簡單。

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組合封隔器分壓管柱使用條件分析 組合封隔器分壓管柱使用條件分析 組合封隔器分壓管柱使用條件分析

組合封隔器分壓管柱使用條件分析

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組合封隔器分壓管柱使用條件分析 4.7

針對現(xiàn)場應(yīng)用較多的封隔器分層壓裂管柱存在的問題,提出一種適合長慶氣田低產(chǎn)氣井的分層改造管柱。該管柱采用y344+y241型組合封隔器,且下封隔器不帶水力錨,既增加了壓裂管柱的施工可靠性,又可以提高管柱的壓后起出成功率,可以滿足氣田低產(chǎn)氣井開發(fā)的需要。

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抽油機載荷、泵理論排量計算(2006.2.15)

抽油機載荷、泵理論排量計算(2006.2.15)

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抽油機載荷、泵理論排量計算(2006.2.15) 4.4

泵徑d,毫米2832384456708395 活塞截面積fb 厘米26.158.0411.3415.2024.6238.4754.0870.85 系數(shù) k沖次0.891.161.632.193.545.547.7910.20 沖程*沖次2.713.134.405.919.0514.9621.0327.54 2.726.268.8011.8318.0929.9242.0755.08 2.739.4013.2017.7427.1444.8763.1082.62 2.7412.5317.6023.6536.1859.8384.13110.16 2.7515.6622.0129.5745.2374.79105.17137.70 2.7618.7926.41

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直井油管柱無重始彎壓力研究 直井油管柱無重始彎壓力研究 直井油管柱無重始彎壓力研究

直井油管柱無重始彎壓力研究

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直井油管柱無重始彎壓力研究 4.6

直井油管柱無重始彎壓力是判斷油氣井中在某一工況條件下油管柱是否彎曲的根本依據(jù),只有弄清楚直井油管柱是否彎曲才能分別按其是彎還是不彎進行針對性很強的、有效的管柱受力分析。直井油管柱無重始彎壓力是有重始彎壓力的基礎(chǔ),只有了解了直井油管柱無重始彎壓力基本特征后,才能對直井油管柱有重始彎壓力進行更合理、更有效、更深入地研究,也才能進一步解決直井油管柱彎曲(平面彎曲和空間螺旋彎曲)的一些理論和實踐問題,進而更好地解決斜井、水平井中油管柱彎曲的理論和實踐問題。文中先介紹直井無重油管柱的概念和彎曲特征,其次對彎曲等效管長與彎曲壓力關(guān)系進行推導(dǎo),再次說明彎曲有效管長的力學(xué)意義,最后再進行一些必要的討論。

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直井油管柱螺旋彎曲研究 直井油管柱螺旋彎曲研究 直井油管柱螺旋彎曲研究

直井油管柱螺旋彎曲研究

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直井油管柱螺旋彎曲研究 4.5

直井油管柱螺旋彎曲是油管柱彎曲最基本、最主要的一種彎曲形式,直井油管柱螺旋彎曲是深入研究直井油管柱受力和實用分析計算的重要基礎(chǔ)。直井油管柱彎曲是從平面彎曲開始的,隨著油管受力增加,油管平面彎曲的撓度也增加,平面彎曲逐漸向變撓度螺旋彎曲轉(zhuǎn)變,變撓度螺旋彎曲撓度隨著油管受力增加而增加,當(dāng)變撓度螺旋彎曲最大撓度等于油套管間隙,油管最大撓度點與油層套管接觸,油管受力繼續(xù)增大,變撓度螺旋彎曲中間部分則向圓柱螺旋彎曲迅速轉(zhuǎn)變,柱彎發(fā)生后油套管接觸就產(chǎn)生了摩擦。文章介紹無重變撓度螺旋彎曲、有重變撓度螺旋彎曲的相關(guān)研究和應(yīng)用。

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封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算精華文檔

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直井油管柱有重始彎壓力研究 直井油管柱有重始彎壓力研究 直井油管柱有重始彎壓力研究

直井油管柱有重始彎壓力研究

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直井油管柱有重始彎壓力研究 4.7

直井油管柱無重始彎壓力問題已在文獻[1]討論,但是由于油氣井中的油管柱彎曲都是有重彎曲,直井油管柱無重始彎壓力還不能直接在油氣井油管柱彎曲中應(yīng)用,因此需要在直井油管柱無重始彎壓力公式基礎(chǔ)上得出直井油管柱有重始彎壓力公式。文中先介紹油管柱有重彎曲概念,其次對油管柱無重彎曲和有重彎曲的特征進行對比,再次介紹有重彎曲和無重彎曲始彎壓力之間的關(guān)系,介紹彎曲段上端處的壓力,最后對完全自重彎曲長度,無重彎曲條件和無重彎曲極限長度,直井油管柱的幾種彎曲形式等進行討論。

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成品油管道混油量計算方法及減少混油量措施探討 成品油管道混油量計算方法及減少混油量措施探討 成品油管道混油量計算方法及減少混油量措施探討

成品油管道混油量計算方法及減少混油量措施探討

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成品油管道混油量計算方法及減少混油量措施探討 4.7

結(jié)合生產(chǎn)實際,重點介紹了成品油順序輸送管道混油量的計算方法,包括理論公式、修正的理論公式以及經(jīng)驗公式,并進行了相應(yīng)的實例計算,對各種計算公式進行的比較,分析了混油量的影響因素,提出了減少混油量的措施。

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安全閥排量計算

安全閥排量計算

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安全閥排量計算 4.3

頂吹爐爐余熱鍋爐安全閥排放量計 算 1鍋筒安全閥開啟壓力pdmpa2.625 2安全閥型式 3安全閥規(guī)格 4安全閥數(shù)量n個2 5安全閥喉徑dmm50 6安全閥開啟高度hmm≥0.25d 7安全閥流道面積amm2(πd2)/41963.5 8安全閥理論排放量etkg/h5.25na(pd+0.098)56139.4 9安全閥額定排量系數(shù)kdr閥門樣本0.7 10安全閥額定排放量ekg/hkdr×et39297.6 頂吹爐余熱鍋爐安全閥排放量計算 1鍋筒安全閥開啟壓力pdmpa1.365 2安全閥型式 3安全閥規(guī)格 4安全閥的喉徑dmm100 5安全閥數(shù)量n1 6安全閥排放系數(shù)c全啟式0.235 7安全閥入口處蒸汽比容修正系數(shù)kkpkg(對飽和蒸汽)1 7安全閥排汽面積am

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支撐式可洗井封隔器分層注水管柱 支撐式可洗井封隔器分層注水管柱 支撐式可洗井封隔器分層注水管柱

支撐式可洗井封隔器分層注水管柱

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支撐式可洗井封隔器分層注水管柱 4.6

目前采用的分層注水管柱(空心配水管柱)壽命短,作業(yè)換封頻繁,錨定式注水管柱易卡在井內(nèi)。經(jīng)分析,采用支撐式可洗井封隔器、空心配水器、補償器和安全接頭組成的新型注水管柱,可有效解決上述問題。這種新型注水管柱在13口井上進行了試驗,施工成功率達100%,平均有效期達256d,最長的已達468d,相應(yīng)的油井累計增油4270t,降水5783m~3,在一定程度上緩解了層間差異造成的注采矛盾。

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分層注水管柱封隔器受力分析 分層注水管柱封隔器受力分析 分層注水管柱封隔器受力分析

分層注水管柱封隔器受力分析

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分層注水管柱封隔器受力分析 4.4

較全面的研究了分層注水管柱在井眼中的各種效應(yīng),在此基礎(chǔ)上建立了封隔器的受力分析模型,在模型中考慮了不同工具,如錨定工具、長度補償工具等對封隔器受力的影響,建立了更接近實際工況的封隔器受力模型,為現(xiàn)場注水管柱性能評價、施工參數(shù)優(yōu)選以及注水管柱設(shè)計提供更有實用價值的理論指導(dǎo)。

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封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算最新文檔

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地層測試管柱中封隔器漏失原因分析

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地層測試管柱中封隔器漏失原因分析 4.4

通過對地層測試管柱中常用rtts封隔器的工作原理分析,提出了封隔器漏失存在膠筒座封壓力未達到、膠筒芯軸表面損壞、射孔時密封件損壞、井溫對密封件的影響等4個因素,其中之一發(fā)生問題都會導(dǎo)致封隔器漏失。為了杜絕和預(yù)防封隔器漏失,提高地層測試資料的準確性,正確計算單井油水產(chǎn)量,針對提出的四種漏失原因總結(jié)了預(yù)防措施。

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高壓油管高壓油管總成

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高壓油管高壓油管總成 4.6

relationshipbetweengovernmentandbusiness.the"twosessions",generalsecretaryof"pro","clear"thewordsuccinctlysummarizedthenewrelationshipbetweengovernmentandbusiness,aspurepolitics,reshapingthepoliticalrelationshipspecifiedinthedirection.districtleadersinhandlingpoliticalandbusinessrelations,engageintradingpowerformoney,andfin

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高壓油管

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高壓油管 4.7

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油漆耗量計算

油漆耗量計算

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油漆耗量計算 4.4

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超臨界萃取香樟葉精油的工藝研究 4.5

目的:優(yōu)選超臨界流體萃取法提取香樟葉精油的工藝條件。方法:將自然干燥的香樟葉剪成約6cm×1cm大小的片狀,以萃取溫度、萃取壓力和萃取時間為研究對象,在單因素試驗的基礎(chǔ)上,進行三因素三水平正交試驗。以香樟葉精油萃取率為評價指標(biāo),優(yōu)選超臨界流體萃取香樟葉精油的工藝條件。結(jié)果:正交試驗結(jié)果顯示最佳萃取條件為萃取溫度45℃,萃取壓力15mpa,萃取時間90min。在該萃取條件下,香樟葉精油的萃取率為10.2%。結(jié)論:超臨界流體萃取法提取香樟葉精油具有較高的萃取率,最佳萃取條件是萃取溫度45℃,萃取壓力15mpa,萃取時間90min,且萃取壓力對萃取率的影響具有顯著性差異。

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分層采油管柱封隔器坐封壓力的藕合 4.6

為解決現(xiàn)場分層采油封隔器坐封憑經(jīng)驗造成坐封壓力或大或小的弊端,建立了封隔器在井筒中徑向、軸向、周向的應(yīng)力模型,并用彈性力學(xué)中厚壁理論的拉美解答進行計算。在忽略溫度對封隔器膠筒彈性模量和超彈性系數(shù)影響的情況下,軸向應(yīng)力偏量為零時,封隔器處于穩(wěn)定狀態(tài),從而確定封隔器的最佳坐封壓力,得到了成功的現(xiàn)場驗證。為分層采油工藝的推廣應(yīng)用提供了可借鑒的理論指導(dǎo)和現(xiàn)場實踐。

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撓性油管柱在水平鉆井中的應(yīng)用 4.4

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鋪地材料臨界輻射通量計算與試驗驗證 4.6

介紹臨界輻射通量的測量方法及原理。利用錐形量熱儀測得試樣的點燃時間和所受初始熱輻射強度,擬合出兩者存在的一次函數(shù)關(guān)系。對鋪地材料臨界輻射通量進行近似計算,利用錐形量熱儀進行試驗驗證,給出誤差分析。

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采油管柱防腐防偏磨技術(shù)研究 4.6

隨著油田開發(fā)的不斷深入,各種新的開發(fā)措施的應(yīng)用以及采出液腐蝕性的不斷增加,開采過程中出現(xiàn)了嚴重的管柱偏磨和腐蝕問題。針對這一實際問題,開發(fā)出了一種含有耐磨無機材料的硼酚醛-環(huán)氧樹脂復(fù)合防腐耐磨涂層材料。性能測試和摩擦學(xué)性能實驗表明:該種材料具有良好的耐腐蝕性和耐磨性,同時可以減小管桿之間的摩擦系數(shù)?,F(xiàn)場應(yīng)用表明:該種材料應(yīng)用于油管內(nèi)涂層,能有效延長油管的使用壽命,緩解了油管的腐蝕和偏磨問題。

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高壓注水驗封管柱的改進與應(yīng)用探索 高壓注水驗封管柱的改進與應(yīng)用探索 高壓注水驗封管柱的改進與應(yīng)用探索

高壓注水驗封管柱的改進與應(yīng)用探索

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高壓注水驗封管柱的改進與應(yīng)用探索 4.4

近年來文南油田隨著分注井工作量的增加和油管投入資金的不足,部分分注井使用的油管為一級試壓合格管,但由于缺乏油管檢測手段,分注時往往因油管不合格造成封隔器管柱失效,在作業(yè)現(xiàn)場也無法有效檢查油管是否合格,因此對下步施工帶來很大的難度。多功能驗封管柱能有效判定管柱失效原因,為下步換封提供了有效依據(jù),為作業(yè)是否更換油管提供了直接依據(jù),避免盲目返工造成作業(yè)費用的增加和工具費用的支出。

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李駿

職位:質(zhì)量控制工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算文輯: 是李駿根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機版訪問: 封隔器的油套合壓管柱油管臨界排量計算