Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности  / №1 2015

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В СТВОЛЕ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН (300,00 руб.)

0   0
Первый авторГулуев
АвторыРзаев Аб.Г., Расулов С.Р., Рзаев Ас.Г., Рагимова С.Н., Мустафаева Г.Р.
Страниц4
ID431324
АннотацияПроведен системный анализ современного состояния процессов теплопередачи в горизонтальных трубопроводах и стволе нефтяных скважин. Показаны недостатки существующих работ при математическом моделировании процесса передачи тепла от восходящего потока флюидов к горной породе. С учетом геотермического градиента и теплопроводностей жидкости и газа, находящихся в межтрубном пространстве, т. е. между насосно-компрессорной трубой и обсадной колонной, предложена новая адекватная математическая модель процесса теплопередачи.
УДК622.276.031.532.11
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В СТВОЛЕ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН / Г.А. Гулуев [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности .— 2015 .— №1 .— С. 45-48 .— URL: https://rucont.ru/efd/431324 (дата обращения: 05.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Coning Control for Smart Wells Using Dynamic Coupled Well-Reservoir Simulator / A.P. <...> Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин. <...> Coning Control for Smart Wells Using Dynamic Coupled Well-Reservoir Simulator / A.P. <...> УДК 622.276.031.532.11 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В СТВОЛЕ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН Г.А. <...> Мустафаева2 (1Институт систем управления НАНА, 2Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия) Как известно, при движении пластовых флюидов (нефти, газа и воды) в подъемной насосно-компрессорной трубе (НКТ) от забоя до устья нефтедобывающей скважины (НС) происходит постепенное понижение температуры потока. <...> При этом происходит увеличение вязкости нефти (нефтяной эмульсии), и, следовательно, гидравлического сопротивления (силы тре44 ния), возникающего при движении флюидов в НКТ. <...> Понижение температуры потока особенно нежелательно для высоковязких нефтей, содержащих тугоплавкие парафины и структурированные асфальтены (в виде кластеров), так как при этом происходит не только повышение гидравлического (вязкостного) сопротивления, оказываемое потоку, а также отложеАвтоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности 1/2015 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ние этих компонентов на внутренней поверхности НКТ и создающее проблемы в работе глубинного насоса. <...> Следовательно, определение законов распределения температуры восходящего потока флюида (ПФ) в НКТ с учетом процессов теплопередачи от ПФ к горной породе окружающей обсадной колонны НС и геотермического градиента является актуальной задачей. <...> Решению данной проблемы посвящены работы авторов [1–9], которые внесли значительный вклад в решение данной проблемы. <...> В частности академик Л.С. Лейбензон, усовершенствовав формулы Стентона – Тейлора, получил новое выражение для определения коэффициента теплопередачи от жидкости, текущей в горизонтальной трубе, к ее стенке [5]. <...> Кроме того, он решил общее уравнение для распределения температур <...>