Главная страница

ОДН. Курсовой проект по дисциплине Осложнения в нефтедобыче


Скачать 4.49 Mb.
НазваниеКурсовой проект по дисциплине Осложнения в нефтедобыче
Дата19.05.2023
Размер4.49 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаodn (2).docx
ТипКурсовой проект
#1144631
страница4 из 6
1   2   3   4   5   6


Рисунок 2.5.1 –Динамика изменения МРП до и после внедрения скребков в осложненных скважинах Восточно-Сулеевской площади

Во всех скважинах после внедрения скребков наблюдается увеличение межремонтного периода в среднем на 30-40 суток. До проведения анализируемых мероприятий МРП составлял порядка 160 суток, в то время как после проведения анализируемых мероприятий МРП составил 190 суток.

Таким образом, на Восточно-Сулеевской площади Ромашкинского нефтяного месторождения внедрение скребков является технологически целесообразным мероприятием, так как после установки скребков наблюдается увеличение межремонтного периода в среднем на 30-40 суток, эффект не высокий, однако положительное влияние от проведения данных мероприятий существует.

3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Расчет распределения давления по стволу осложненных обрывностью штанговой колонны скважин объекта. Определение оптимальной глубины спуска насоса

С помощью методики Поэтмана – Карпентера произведем вычисление давления распределенного по стволу скважины ***34 «сверху - вниз»

Таблица 3.1.1- исходные данные

Параметр, единица измерения

Значение

Параметр, единица измерения

Значение

qнд, кг/м3

859

Pзаб, МПа

10,5

Qж, м3/сут

12,44

Dэкв, м

0,046

µнд, Пас

0,0033

yi, д.ед.

0,3273

bв, д.ед.

1

ya, д.ед.

0,0936

Pу, МПа

2,5

bн, д.ед.

1,34

µпл Пас

3,8

В, д.ед.

0,89

Tпл, К

320

qводы, кг/м3

1105

Рнас, МПа

6,1

k

4

w, К/м

0,0245

Dнкт., м

0,073

Г, м33

28

Dэкспл.колонны, м

0,168

L, м

1530

Dштанг, м

0,019

qг.о., кг/м3

1,13

ε

0,2

1. Вычисляем шаг изменения давления



2. Общее число шагов



После нахождения величины давления, произведем расчет по нахождению температурного градиента потока n по стволу скважины, но для его нахождения нужно рассчитать эквивалентный диаметр:



.

Вычислив температурного градиента потока, преступим к расчету температуры на устье скважины Tу:

.

После нахождения температуры на устье скважины произведем расчет температуры потока Тп:



Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

После нахождения температуры потока, произведем расчет по нахождению удельного объема выделенного газа приведённого к нормальным условиям, предварительно рассчитав вспомогательные коэффициентыR(P), m(T), Д(T):









Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

Произведя расчет нахождения удельного объема выделенного газа, вычислим удельныйобъем растворенного в нефти газаVг.р.(Р,T):



После нахождения удельного объема растворенного в нефти газа, произведем расчет по нахождению относительной плотности выделившегосягаза из нефтиг.в.(Р,Т), предварительно рассчитав вспомогательные коэффициентыU и α(Т):







Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

Вычислив относительную плотность выделившегосягаза из нефти, преступим к расчету относительной плотности, оставшегося при данных условиях разгазирования, растворенного газа в нефти г.р.(Р,Т):



После нахождения относительной плотности, оставшегося при данных условиях разгазирования, растворенного газа в нефти, произведем расчет по нахождениюкоэффициента объемного расширения дегазированной нефти при стандартном давлении :



Вычислив коэффициент объемного расширения дегазированной нефти при стандартном давлении, преступим к расчету удельного приращения объема нефти за счет единичного изменения газонасыщенности λ(Т) по формулам:



Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов

Далее рассчитываем объемный коэффициент нефти b (P,T):



После нахождения объемного коэффициента нефти, произведем расчет по нахождениюудельного объема растворенного в нефти газа :



Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

После нахождения удельного объема растворенного в нефти газа, произведем расчет по нахождению температуры Тпр и давления Рпр смеси углеводородных газов, предварительно относительную плотность по воздуху смеси газов г.у:







Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

Вычислив температуру и давление смеси углеводородных газов, преступим к расчету коэффициента сверхсжимаемости газа z:



Далее рассчитываем объемный удельныйобъемсмесиVcм(Р,Т):



Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

После нахождения удельного объемасмеси, произведем расчет по нахождению удельной массы газожидкосной смеси Mсм:



Далее рассчитываем плотность идеальной газожидкосной смеси i:



Вычислив плотность идеальной газожидкосной смеси, преступим к расчету корреляционного коэффициентаf:


После нахождения корреляционного коэффициента, произведем расчет уравнения движения газожидкосной смеси:



Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

Вычислив уравнение движения газожидкосной смеси, преступим к расчету :



Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.

Далее рассчитываем приведенную скорость жидкости в колонне жид.прив:



После нахождения приведенной скорости жидкости в колонне, произведем расчет числа Рейнольдса Re:



Вычислив число Рейнольдса, преступим к расчету относительной шероховатости k:

.

Далее рассчитываем коэффициент гидравлического трения смеси жидкости:



После нахождения коэффициент гидравлического трения, произведем расчетградиента давления в трубе :

.

И теперь интегрируем зависимость dH/dP=f(P),последовательно определяя положение сечений с заданными термодинамическими условиями газожидкостного потока по формуле:



Таблица 3.1.2 - Данные расчета по методике Поэтмана-Карпентера распределения давления в стволе скважины










,






























0,18

274,1 К

20,77

1,03

0,964

9,97

3353,97

1,11

0,00968

103,308

0

0,35

279,1 К

21,78

1,09

0,893

9,64

3353,97

1,097

0,00971

97,108

60,45

0,52

284,07 К

22,79

1,15

0,822

9,31

3353,97

1,084

0,00974

90,93

190,5

0,69

289,03 К

23,8

1,21

0,751

8,98

3353,97

1,071

0,00977

84,77

320,8

0,86

293,9 К

24,81

1,27

0,680

8,65

3353,97

1,058

0,00980

78,53

501,7

1,03

298,9 К

25,82

1,33

0,609

8,32

3353,97

1,045

0,00983

72,38

678,3



По вычисленным значениям строим кривую распределения давления скважины.

1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта