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营27断块稠油热采井筒参数研究与应用

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独创性声明及关于论文使用授权的说明

第1章前言

1.1研究意义

1.2研究现状

1.2.1国外稠油研究

1.2.2国内稠油开采现状

1.3研究目标

1.4技术路线

1.5技术关键

第2章吸汽剖面数学模型建立

2.1研究目标

2.2注汽管柱结构

2.3 Orkiszewski方法

2.3.1流动型态的划分

2.3.2混合密度和摩擦损失梯度的计算

2.4井筒蒸汽参数计算

2.4.1基本假设

2.4.2计算思路

2.4.3压力计算

2.4.4温度计算

2.4.5热损失计算

2.4.6干度计算

2.4.7热损失百分数计算

2.5井筒吸汽模型研究

2.5.1数学模型

2.5.2地层吸汽规律

2.6井筒吸汽剖面计算软件介绍

2.6.1计算程序框图

2.6.2软件介绍

第3章营27井筒参数研究与应用

3.1基本概况

3.1.1构造特征

3.1.2储层特征

3.1.3流体性质

3.1.4温度压力系统

3.1.5热采必要性分析

3.1.6热采可行性分析

3.2营27断块热采实施情况及效果分析

3.2.1现场工艺要求

3.2.2营27断块热采实施效果分析

3.3营27x4井筒参数计算

3.3.1基础参数

3.3.2计算结果和规律分析

第4章结论及建议

参考文献

个人简历、在学期间的研究成果

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摘要

在注蒸汽热力采油过程中需要知道注汽井井底高温四参数,亦即饱和蒸汽的压力、温度、干度、流速,但在实际生产过程中只能知道锅炉出口参数和井口注入参数。本文针对稠油蒸汽吞吐开采过程的注汽阶段,在前人研究的基础上研究了由井口蒸汽参数向地下蒸汽参数的转换方法,并应用相应的计算软件进行井口参数与井底参数的转化计算和分析。计算过程中应用奥尔基捷维斯基方法计算了垂直井筒中流体流动的压降;应用能量平衡方程求解蒸汽干度及流体温度;运用平面径向流达西公式考虑流体相变和油层吸汽不均匀的特点,建立了较为准确的配汽模型,计算了油层单位厚度的吸汽量,最终得到井筒中任一点处的高温四参数,并得到了相应的吸汽剖面。通过实例计算分析可知,此软件具有计算相对吻合、适用性广泛等优点。基于以上研究,本文应用东辛油田的实测资料对建立的数学模型进行了检验,结果表明,建立的数学模型能够较准确的解释井的吸汽状况,从而反映井筒一油藏动态耦合规律。由此可见,建立数学模型的理论依据正确,采用的方法适用。这一研究对目前注蒸汽热力采油过程具有很好的指导意义。

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