【摘 要】
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随着对深水海域油气勘探的深入,深水气井的开发日益增多,准确预测测试管柱内的井筒温度压力分布是确保深水安全测试,准确获取测试参数的关键。由于特殊的深水环境,海水段比地
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随着对深水海域油气勘探的深入,深水气井的开发日益增多,准确预测测试管柱内的井筒温度压力分布是确保深水安全测试,准确获取测试参数的关键。由于特殊的深水环境,海水段比地层段的传热机理更加复杂。本文以NW深水气井测试为研究对象,其测试过程中存在以下特殊工况:测试时,开启增压泵,循环液通过隔水管外的增压管线从测试管柱循环阀注入,并在隔水管与测试管柱之间的环空流动,而现有的井筒温度计算模型没有符合以上测试情况的。本文针对NW深水气井测试的特殊工况,进行了广泛的文献调研、现场资料收集。针对NW气井测试管柱,根据能量守恒原理及传热学原理,建立了预测NW井筒温度压力的模型,可以预测循环时的测试管柱和环空的温度、压力分布,并结合深水气井在测试时极易生成水合物的特点,通过水合物生成预测模型,可以预测NW气井测试时的水合物生成温度压力,预防水合物堵塞测试管柱。本文通过VB编写了井筒温度压力的计算程序和水合物预测计算程序,该程序有四个模块,包括管柱温度压力计算模块以及水合物预测模块、海水温度场计算模块、增压管循环液温度计算模块。本文应用XW和NW某气井的实测数据验证了该温度压力计算模型的可靠性,并对影响井筒温度分布的参数进行了敏感性分析研究,对NW区块相似深水气井的温度压力测试会有很好的参考价值。本文的研究表明:当水深超过200m,类似NW深水气井在测试时,增压循环比未增压循环的测试管柱热量损失更大,因此不宜开启增压循环。
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