一种射孔瞬时井液压力的预测方法技术

技术编号:13169060 阅读:125 留言:0更新日期:2016-05-10 13:26
本发明专利技术公开了一种射孔瞬时井液压力的预测方法,该射孔瞬时井液压力的预测方法采取理论推导、算法实现和案例分析相结合的方法,该预测方法基于射孔时物理过程分析,进行条件假设,建立了射孔时井筒压力场的一维模型,根据井液压力运动具有一维不定常平面运动规律、井液的状态和推动井液运动的气体状态的变化特点,带入井下相关特征参数经过一定时长计算后实现井液压力预测,并通过能量守恒检验;该射孔瞬时井液压力的预测方法中采用的物理建模,数值计算,能量守恒检验的井液压力预测方法,不仅能保证井液压力峰值预测精度,而且得到压力随时间变化规律,能够提供更多有用信息,为科学进行射孔设计提供理论依据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于石油射孔行业预测理论与方法
,特别是涉及一种射孔瞬时井 液压力的预测方法。
技术介绍
在射孔作业过程中,当射孔枪点火后,经常出现射孔枪炸裂变形、夹层枪挤扁变 形、输送管柱中的工具非正常开启或损坏、封隔器自动解封,负压射孔工艺失败,严重时还 会发生减震器或射孔枪串受冲击断裂,造成枪串或工具串落井等严重复杂工程事故。造成 这些工程事故的直接原因就是射孔弹爆轰后引起的能量变化,一部分能量传递给井液,弓丨 起井液剧烈运动,产生井液压力变化,而井液压力的波动又会对射孔管柱的物理状态改变 产生作用,进而产生了不同现象的工程事故。因此,准确预测射孔瞬时井液压力值,有利于 射孔作业提前设计,避免工程事故发生,确保射孔作业安全。然而,射孔作业是一项复杂的 工程系统,具有射孔弹种类多,枪串结构多变,射孔枪起爆后物理和化学变化复杂等特征。 如何真实揭示射孔枪起爆后的物理变化,准确预测井筒中井液运动的压力,一直是射孔行 业关注的焦点。 目前国内对射孔枪起爆后引起的井液压力预测大致有两种方法,一种是经验总结 法,也就是根据已射孔井的测试压力数据来预测未施工井的井液压力,这种方法当井况发 生变化时,预测的准确率极低;另一种方法是应用商业软件建模分析,这种方法其物理模型 不能根据需要的实际情况设计,同时整个过程缺乏能量守恒验证,不能保证计算结果的准 确性。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种满足实际情况需要,实现射孔瞬时井液压力随时间变 化规律的预测,保证井液压力预测的准确性,为射孔作业设计决策提供理论依据的射孔瞬 时井液压力的预测方法。 为了实现上述目的,本专利技术技术方案如下: -种射孔瞬时井液压力的预测方法,包括如下具体步骤: Sl、建立井液压力运动数值计算物理模型为井液一维运动物理模型; S2、建立井液压力传播的运动方程组:所述运动方程组包括公式(1):速度随时间、 位置变化的方程、公式(2):压力随时间、位置变化的方程、公式(3):密度随时间、位置变化 的方程以及公式(4):井液的状态方程; S3、建立压力的传播计算运用的介质方程:所述介质方程包括井液介质状态方程, 公式(5)或(6)所示和爆炸气体介质状态方程,公式(7)所示; S4、确定数值计算的初始条件和边界条件:所述初始条件包括井液运动的有效能 量参数、爆炸气体的初始状态,如公式(8)~(11)所示和井筒内井液的初始状态,如公式 (12)~(14)所示;所述边界条件包括上边界条件和下边界条件,所述上边界条件为以井液 顶平面做自由面,如公式(15)所示或以封隔器反射面作固壁处理,如公式(16)所示,所述下 边界条件为以井底固壁处理,如公式(17)所示; S5、验证随时间变化各数值计算是否符合总能量守恒:Ek+Ei+W = E(21),以保证该 测试方法的有效性其中,所述Ek为全系统运动中单位面积的动能,所述E1为内能,所述W为克 服井液因自重产生的向下运动的做功,所述E为初始时刻气体腔中单位面积的气体总内能。 为了保证计算结果的准确性,该总能量守恒验证步骤在每步网格计算都要进行能 量守恒检验,经过一定时长计算后,实现井液压力的准确预测。 具体地,所述步骤Sl中,建立井液压力运动为一维不定常平面运动模型的具体步 骤如下: (1)确定假设条件:所述假设条件包括:(i )射孔弹射孔后枪管与井筒连通并形成 环形高压气体腔;(ii)腔内气体状态均匀且各处压力相同;(iii)气体与井-液交界面为一 水平平面;(iv)油管壁及井壁作固壁处理;(V)井筒内气体与井液的运动是一维不定常平面 运动; (2)建立柱坐标系:取油管对称中心轴取为z轴,向上为正。 所述步骤S2中,所述运动方程组为:其中,t、z为时间、空间坐标,u为速度,P为密度,p为压力,e为比内能,g为重力加速 度,其中,式4随井液介质不同而异。所述步骤S3中,所述井液介质状态方程为: 其中,Co为井液的常态声速,Po为常态密度,η为多方指数,A和B为常数; 公式(5)为介质状态方程通用公式,公式(6)为针对具体井筒与井壁之间环空中的 井液介质状态,其中,S为环空面积;在实际计算时可选取公式(5)和公式(6)其一进行计算。 所述爆炸气体介质状态方程为: P = f(p,e) = (k~l )pe (7), 其中,k为多方指数且k值随炸药不同而不同。所述步骤S4中,所述初始状态包括:所述爆炸气体的初始状态方程组U = OJ1 2 Z 2 Z2): 其中,m为枪内装弹总数,mj为每发弹装药量,ζ为内能比率,Tl为能量份额,Q为单位 质量炸药能量,P为爆炸气体密度,V a为枪内气体体积,Vi为环空气体体积; 和所述井筒内井液的初始状态方程组U = OJ12 Z 2 Z2): 其中,P为井液密度,Ho为井深,H1为射孔底界,H2为射孔顶界,Z1 = Ho-H1为枪串底坐 标,Z2 = Hq-H2为枪串顶坐标; 所述边界条件包括上边界条件和下边界条件,所述下边界条件为以井底固壁处理为下边界条件: 所述上边界条件包括两种情况,第一种情况是以井液顶平面做自由面为上边界条 件,即2 = 213少^213) = 0(15);第二种情况是以封隔器反射面作固壁处理为上边界条件,即 Z = Zb时,u(t,Zb) = 0( 16); 所述下边界条件为以井底固壁处理为下边界条件:即井底Z = O是下边界,作固壁 处理,u(t,0) =0(17)。 所述步骤S5中,所述总能量守恒公式:Ek+Ei+W=E(21)中,所述单位面积的气体总内能E:所述全系统运动中单位面积的动能Ek和内能Ei之和:所述克服井液因自重产生的向下运动的做功W: 其中,R为网格计算中的步长,单位:ms。 该射孔瞬时井液压力的预测方法采取理论推导、算法实现和案例分析相结合的方 法。具体地,该预测方法基于射孔时物理过程分析,进行条件假设,简化物理过程,建立了射 孔时井筒压力场的一维模型;根据井液压力运动具有一维不定常平面运动规律,建立井液 运动方程组,并依据具体参数计算井液压力;在井液运动过程中,考虑到井液的状态和推动 井液运动的气体状态发生变化,进行数值计算时直接将井液状态方程和爆炸气体的状态方 程带入方程组进行计算;由于井液压力的变化的起始点是在得到井液的初始压力和爆炸气 体的初始压力之后,首先对井液和爆炸气体的初始压力确定后再进行数值计算;此外,为了 保证计算结果的准确性,每步网格计算都要进行能量守恒检验,经过一定时长计算后实现 井液压力预测。采用该射孔瞬时井液压力的预测方法对射孔瞬时井液压力进行预测的有益效果 为: (1)在假设条件下,将三维运动简化为一维,建立了井液压力运动的一维模型,能 够准确刻画井液压力的运动规律,显示出强大的功能; (2)建立了压力传播运动方程组,解决了压力预测的数值计算问题; (3)首先计算爆炸气体和井液压力的初始状态,解决了运动方程组起始点问题求 解难题; (4)能量守恒检验,解决了计算结果的准确性问题; (5)这种物理建模,数值计算,能量守恒检验的井液压力预测方法,不仅能保证井 液压力峰值预测精度,而且得到压力随时间变化规律,能够提供更多有用信息,为科学进行 射孔设计提供理论依据。【附图说明】图1是本本文档来自技高网...
一种射孔瞬时井液压力的预测方法

【技术保护点】
一种射孔瞬时井液压力的预测方法,其特征在于,包括如下具体步骤:S1、建立井液压力运动数值计算物理模型为井液一维运动物理模型;S2、建立井液压力传播的运动方程组:所述运动方程组包括压力随时间、位置变化的方程,速度随时间、位置变化的方程、密度随时间、位置变化的方程以及井液的状态方程;S3、建立压力的传播计算运用的介质方程:所述介质方程包括井液介质状态方程和爆炸气体介质状态方程;S4、确定数值计算的初始条件和边界条件:所述初始条件包括井液运动的有效能量参数、爆炸气体的初始状态和井筒内井液的初始状态;所述边界条件包括上边界条件和下边界条件,所述上边界条件为以井液顶平面做自由面或以封隔器反射面作固壁处理,所述下边界条件为以井底固壁处理;S5、验证随时间变化各数值计算是否符合总能量守恒:Ek+Ei+W=E,以保证该测试方法的有效性;其中,所述Ek为全系统运动中单位面积的动能,所述Ei为内能,所述W为克服井液因自重产生的向下运动的做功,所述E为初始时刻气体腔中单位面积的气体总内能。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王尔均蔡军郭书生高永德柴细元张维山王书华隋朝明
申请(专利权)人:中国海洋石油总公司中海石油中国有限公司湛江分公司中国石油集团渤海钻探工程有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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