基于水合物分解傳熱模型的固體自生熱解堵劑熱量擴散模擬
發(fā)布時間:2021-03-29 11:35
固體自生熱解堵技術(shù)是一種適用于解除井筒內(nèi)水合物堵塞的創(chuàng)新技術(shù)。針對自生熱解堵劑反應時的放熱量擴散及損耗問題,建立了水合物生成相平衡、分解速率及分解傳熱數(shù)學模型。開展了不同含量、不同管徑時的熱量擴散模擬研究,獲得了不同條件下井筒內(nèi)溫度、水體積分數(shù)、天然氣體積分數(shù)、水合物體積分數(shù)的分布云圖。研究發(fā)現(xiàn):隨著自生熱解堵劑含量的增加,釋放熱量的速率加快,向周圍傳遞的熱量增加,且熱量擴散時呈不規(guī)則狀;隨著井筒內(nèi)徑的增加,解堵時間增加,自生熱解堵劑用量也隨之增加。本實驗開展的模擬計算值與現(xiàn)場實際值的吻合度大于85%,為現(xiàn)場解堵施工提供了理論指導。
【文章來源】:石油與天然氣化工. 2020,49(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)學模型建立
1.1 天然氣水合物生成相平衡條件數(shù)學模型
1.2 天然氣水合物分解速率數(shù)學模型
1.3 天然氣水合物分解傳熱數(shù)學模型
(1) 自生熱解堵劑傳熱分析。
(2) 井筒內(nèi)部天然氣水合物傳熱分析。
2 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)值模擬計算
2.1 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)值模擬的物理模型及基本參數(shù)
2.2 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)值模擬計算
2.2.1 不同濃度解堵劑熱量擴散模擬計算
2.2.2 不同管徑解堵劑熱量擴散模擬計算
3 模擬數(shù)值與實際數(shù)據(jù)的對比分析
4 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]普光氣田井筒解堵工藝技術(shù)改進方法[J]. 朱明喜,王國昌,張房,王文楷. 石油礦場機械. 2013(06)
[2]川渝氣田天然氣水合物防治技術(shù)研究與應用進展[J]. 周厚安,汪波,金洪,任宇,王剛,佟國君. 石油與天然氣化工. 2012(03)
[3]建南氣田天然氣水合物的危害與防治[J]. 朱福安,范舉忠,劉義斌. 石油與天然氣化工. 2007(06)
[4]渤西油氣田海底輸氣管道堵塞問題研究[J]. 蘭峰,崔大勇. 中國海上油氣. 2007(05)
[5]大牛地氣田水合物防治工藝研究[J]. 王宏偉. 天然氣工業(yè). 2007(01)
[6]鉆井液流變參數(shù)計算方法的分析及流變模式的優(yōu)選[J]. 胡茂焱,尹文斌,鄭秀華,夏柏如. 探礦工程(巖土鉆掘工程). 2004(07)
本文編號:3107479
【文章來源】:石油與天然氣化工. 2020,49(06)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)學模型建立
1.1 天然氣水合物生成相平衡條件數(shù)學模型
1.2 天然氣水合物分解速率數(shù)學模型
1.3 天然氣水合物分解傳熱數(shù)學模型
(1) 自生熱解堵劑傳熱分析。
(2) 井筒內(nèi)部天然氣水合物傳熱分析。
2 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)值模擬計算
2.1 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)值模擬的物理模型及基本參數(shù)
2.2 自生熱解堵劑的熱量擴散數(shù)值模擬計算
2.2.1 不同濃度解堵劑熱量擴散模擬計算
2.2.2 不同管徑解堵劑熱量擴散模擬計算
3 模擬數(shù)值與實際數(shù)據(jù)的對比分析
4 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]普光氣田井筒解堵工藝技術(shù)改進方法[J]. 朱明喜,王國昌,張房,王文楷. 石油礦場機械. 2013(06)
[2]川渝氣田天然氣水合物防治技術(shù)研究與應用進展[J]. 周厚安,汪波,金洪,任宇,王剛,佟國君. 石油與天然氣化工. 2012(03)
[3]建南氣田天然氣水合物的危害與防治[J]. 朱福安,范舉忠,劉義斌. 石油與天然氣化工. 2007(06)
[4]渤西油氣田海底輸氣管道堵塞問題研究[J]. 蘭峰,崔大勇. 中國海上油氣. 2007(05)
[5]大牛地氣田水合物防治工藝研究[J]. 王宏偉. 天然氣工業(yè). 2007(01)
[6]鉆井液流變參數(shù)計算方法的分析及流變模式的優(yōu)選[J]. 胡茂焱,尹文斌,鄭秀華,夏柏如. 探礦工程(巖土鉆掘工程). 2004(07)
本文編號:3107479
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