空气钻井井筒内气体携岩与冲蚀评价分析

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1、学兔兔www.xuetutu.com第27卷第2期钻井液与完井液、,o1.27No.22010年3月DRILLINGFLUID&COMPLET10NFLUIDMar.2010文章编号:1001.5620(2010)02.0034.03空气钻井井筒内气体携岩与冲蚀评价分析朱红钧,林元华,明传中2赵思军。,牟鹤林(1.西南石油大学石油管力学和环境行为重点实验室,成都;2.塔里木油田分公司工程技术部,新疆库尔勒;3.川庆钻探工程公司川东钻探公司,重庆)摘要空气钻井技术具有及时发现和保护油气层,提高油气产量和采收率,提高机械钻速,减少和避免井漏等显著优势,但其携岩能力与钻具冲蚀

2、问题一直困扰着钻井科技人员。基于计算流体动力学与空气动力学理论,建立了空气钻井井筒内流体流动的数学模型,并结合实例,对空气钻井时井筒内气固两相的流场分布进行了模拟计算,计算结果与实际钻井操作参数吻合较好,综合最小携岩速度与冲蚀临界速度准则,对井筒流场进行了定性评价。探索出了一种较简单而快捷地确定空气钻井注入参数的方法,为实际钻井参数设计提供了依据。关键词空气钻井;井眼净化;最小携岩速度;冲蚀临界速度;气固两相流中图分类号:TE242.7文献标识码:A空气钻井悬浮携岩能力较弱,钻具振动剧烈,式中:下标q、S分别代表气、固相;OL、分别为气、受冲蚀的程度严重,会缩短钻具的使

3、用寿命。因此,固相体积分数,OL。+OL。=1;Pq、Ps分别为气、固只有选用相对合理的钻具组合及钻井参数,在满足相密度,kg/m。;、分别为气、固相速度,m/s;携岩要求的同时避免冲蚀现象的发生,才能从真正、。分别为固相到气相、气相到固相的质量传意义上提高机械钻速,缩短建井周期。现有空气钻递,kg/(m·s),msq一qs。井注入参数的研究主要从实验研究与数学分析两个动量守恒方程]:角度开展[1-7]。基于计算流体动力学与空气动力学理论,建立了空气钻井井筒内气固两相流动的数学,,q)+·@)=一+V-q+(3)模型,并依据现场基础数据,模拟得出了不同立管OLqpqg+

4、O~P,,)+一)+压力条件下的井筒流场分布,分析了气体携岩能力与冲蚀效应,为实际钻井参数设计提供了依据。(。P。)+V·(asp)一OL。Vp—Vp。+-+(4),...+一、,、。P。季+QPs+n,。+FⅧ,。。。一)+rh。1控制方程式中:P为气一固两相流压力,Pa;为固相压力,1.1气固两相流模型Pa;季为重力加速度,m/s;T—q、一7s分别为气、固相质量守恒方程:压力应变张量,Pa;、分别为气、固相单位质量外部体积力,m/s;i、i分别为气、固相单)+·)=廊s(1)位质量升力,m/s;。分别为气、固相单位质量虚拟质量力,m/s;:Kq为气一固相间动量()

5、+·()=。(2)交换系觌肺·s);、为相间的速度若>0,基金项目:“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08.0907)和四川省杰出青年学科头人培养基金(06ZQ026.028)资助,中国石油天然气集团公司应用基础研究项目“非API标准油气井管材及管柱安全性与优化设计技术研究”(2008A.3005)中的部分内容。第一作者简介:朱红钧,讲师,硕士,1983年生,现在主要研究油气流体力学和计算流体力学。地址:四川省成都市新都区西南石油大学石油工程学院;邮政编码610500;电话15982144183;E-mail:ticky863@126.corn。学兔兔www.xue

6、tutu.com第27卷第2期朱红钧等:空气钻井井筒内气体携岩与冲蚀评价分析35==;若,<0,=。=),m/s。气一固相间动量交换系数:gsq--CDI(5)式中:ds为固体颗粒直径,m;CD为曳力系数,m/s;v是与固体相相关的末端速度,m/s。=s,0‘5(全二!!!:(6)o.5~/(o.06ReS2+0.12Re(2B—A)+A式中:A、B为常数,A=4H;当>0.85时,取『】『。B=。固相压力为:≈-二(14)P=。P。O。+2p。(1+。)go’s。O。(7)式中:为岩屑沉降速度,m/s;1,为岩屑运移速度,r㈦m/s;D为岩屑颗粒当量直径,m;do为环

7、空外径,m;为环空内径,1TI;Dh为流道的水力半径,m;式中:O为颗粒温度,K;e。。为颗粒碰撞的归还系数,为岩屑颗粒形状系数,对于页岩和石灰岩取值为取0.9;g。是固相径向分布函数;O/。⋯为径向分布1.4,对于砂岩取值为0.85;为球状因子,无因次;的最大固相体积分数。。为机械钻速,m/h;N为转速,r/min;Cn为岩屑浓度,一般气体钻井要求环空岩屑浓度小于0.02,1.2湍流模型设计时可取0.02。井筒内空气视为可压缩气体,数值计算基于有限体积法,选用SIMPLE算法进行压力速度耦合,2.2冲蚀临界速度并采用二阶迎风离散格式,湍

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