【摘 要】
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凝析气井的试井解释一直是一个很困难的问题。主要是因为凝析气在地层中流动时存在着复杂的相态变化。而对于某些深层气井,由于只能选择井口测压的方式,又引入了凝析气在井筒
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凝析气井的试井解释一直是一个很困难的问题。主要是因为凝析气在地层中流动时存在着复杂的相态变化。而对于某些深层气井,由于只能选择井口测压的方式,又引入了凝析气在井筒中的复杂相态变化,进一步增加了试井解释的难度。对于在井口测压的凝析气井,地层和井筒是一个连通的整体,因此需要将井筒和地层联系起来考虑。为了解决这个问题,本论文采用数值试井的方法,将井筒和地层耦合起来,建立了井筒地层一体化的试井解释模型。
本论文主要进行了以下研究工作:
研究气液两相相平衡快速算法。在本论文中采用组分模型来计算凝析气的压力变化。因此在计算过程中也必须采用相平衡计算来考虑相态变化对流动的影响。为了能够提高相平衡的计算速度,研究了气液两相平衡快速算法。该算法利用人工神经网络,可以实现快速的计算相平衡常数K值,从而快速的完成压力动态计算。
研究凝析气井考虑相变的井筒压力模型。本论文对Hasan和Kabir的井筒压力模型进行了改进。根据物质平衡方程、动量平衡方程和能量平衡方程建立了井筒非稳态压力模型,并在计算井筒动态时,考虑了压力的变化对相态的影响。从而能够描述凝析气在井筒中的流动特点。
建立由地层到井筒的一体化模型。采用组分模型来描述凝析气在地层内的流动状况。为了能够完整的描述凝析气从地层中流动到地面的整个过程,以井底条件为耦合点,将地层模型与井筒模型耦合起来,形成一个完整的一体化模型。
用建立的模型研究凝析气试井的特征。讨论了不同参数对压力曲线的影响,并且分三种情况研究了不同条件下的凝析气井试井特征,以及井筒中压力的变化特征,增加了对凝析气井试井曲线特征的认识。
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