Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634620)
Контекстум
.
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности  / №5 2016

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПЛОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ – СКВАЖИНА – ПОДВИЖНАЯ ИМПЛОЗИОННАЯ КАМЕРА (350,00 руб.)

0   0
Первый авторКонюхов
АвторыКраснов С.В., Конюхов И.В.
Страниц6
ID405484
АннотацияМетодом вычислительного эксперимента изучены особенности гидродинамических и колебательных процессов, происходящих в системе пласт – скважина – подвижная камера при имплозионной обработке призабойной зоны коллектора с целью улучшения его фильтрационно-емкостных свойств. Даны оценки влияния различных параметров системы на эффективность обработки. Показано, что перемещение камеры за счет удлинения кабель-троса может составить несколько метров. Величина смещения зависит от характеристик материала троса и формы камеры, которая определяет ее вязкостное взаимодействие со скважинной жидкостью. Обосновано также существование оптимального размера камеры, при котором достигается максимальная эффективность имплозионного гидроудара.
УДК532.542+532.546
Конюхов, В.М. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПЛОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ – СКВАЖИНА – ПОДВИЖНАЯ ИМПЛОЗИОННАЯ КАМЕРА / В.М. Конюхов, С.В. Краснов, И.В. Конюхов // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности .— 2016 .— №5 .— С. 33-38 .— URL: https://rucont.ru/efd/405484 (дата обращения: 20.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДК 532.542+532.546 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПЛОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ НЕФТЯНОЙ ПЛАСТСКВАЖИНАПОДВИЖНАЯ ИМПЛОЗИОННАЯ КАМЕРА Данная статья является продолжением исследований, начатых в работах [1, 2], и посвящена изучению особенностей гидродинамических и колебательных процессов, происходящих в системе пластскважинакамера при имплозионной обработке призабойной зоны коллектора с целью улучшения его фильтрационно-емкостных свойств. <...> Анализ процессов выполняется методом вычислительного эксперимента с помощью программного комплекса IMPLOSION, в котором реализованы предложенные авторами в этих статьях математические, численные и алгоритмические модели движения несжимаемой жидкости (воды) в скважине и имплозионной камере, колебательного перемещения камеры на упругом кабель-тросе в окрестности зоны перфорации скважины, а также течения воды в однородном радиальном пласте при упругом режиме фильтрации. <...> Конюхов1  hh pt p  g     υp τ ξ   2 ξ () ρυ υ ap pp   hh P L P   tc gττ τ dh d     α  c α at , τ υτ ; c QQ Q Qf pc d   d  2ππκ τ  s μτ rb KH d PP s    τ 0, 0; yLcb τ22,uu a 22 2 y  τ ,0 0, u y   u (0, τ)0,     τ 2 0  rp   ds;  (,0) 0,  u у  (7) dh d pp 4rp ; p  tt atPP  τ υτ , p (5) (6) υυ     (4) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ где  – время; ,  – плотность и коэффициент динамической вязкости воды; d dp p  υ рость и объемный расход жидкости на нижнем участке  обсадной колонны от забоя до координаты dh дна камеры; p  τ , QS – скорость и    0,hd τ pp p  υ расход в верхней части tp τhh  τ , обсадной коc  , cc cQS лонны от координаты ht крышки камеры до границы h p уровня воды в скважине;  – скорость и расход во внутренней областиdc τhh  τ , Pt  τ – давление в кольцеPd  τ – давление камеры от ее дна до подвижной границы hc между водой и газовым буфером <...>