System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种尾管悬挂器定量安全评价方法技术_技高网

一种尾管悬挂器定量安全评价方法技术

技术编号:40328915 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-09 14:21
本发明专利技术提供了一种尾管悬挂器定量安全评价方法,属于高温高压深井生产技术领域。本发明专利技术建立尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型,将尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型转换为有限元力学网格模型;对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟;建立管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型;建立技术套管的三轴应力校核模型;采用管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型和技术套管的三轴应力校核模型对尾管悬挂器进行安全评价。本发明专利技术突破性地实现了根据地应力、井筒内压力及时定量评价尾管悬挂器的安全性,对实际生产具有指导意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及高温高压深井生产,尤其涉及一种尾管悬挂器定量安全评价方法


技术介绍

1、在井区作业时,井深对作业要求有较大影响,通常在深井作业中采用尾管悬挂固井工艺。通过尾管悬挂器实现尾管固井,减少深井一次下井的套管重量,改善下套管时钻机提升系统负荷,降低注替水泥浆流动阻力,有利于安全施工。通过尾管回接,可以解决因上层套管磨损而影响钻井作业的问题;使用尾管悬挂固井技术,还可减少套管用量,节约钻井成本。同时,对于地层压力超高(最高达153mpa)、关井压力高(最高达118mpa)的井区作业,根据高温高压井完整性设计、指南、管理规范要求,在开展试油、压裂改造等作业时,尾管悬挂器作为井屏障关键部件之一,对试油、压裂改造及井控安全具有重要影响。

2、尾管悬挂器在实际的深井、超深高温井实际井况的应用中,尤其是在复杂条件下超深尾管悬挂器固井后,其液缸实际的外壁压力问题以及其安全性分析与评价对安全生产至关重要。但目前,现场工程师或尾管悬挂器设计人员只能凭借经验估算固井后悬挂器外壁的压力,如按地层压力直接传递到液缸外壁,或者直接按盐水密度液柱压力计算其外压,导致压力计算不准确,安全性难以保证。目前尚无可借鉴的尾管悬挂器安全性评价方法,需要有针对性的开展相关研究。

3、对尾管悬挂器自身结构进行改进可以在一定程度上提高尾管悬挂器的安全性,但是由于改进的尾管悬挂器缺乏实际应用的验证,更由于缺乏对尾管悬挂器安全性的准确评价,其无法及时预测和发现尾管悬挂器的不安全状态。

4、现有技术具有如下不足之处:

5、1.技术人员凭借经验估算,缺乏尾管悬挂器安全性评价方法;

6、2.尾管悬挂器自身结构的改进无法避免缺乏尾管悬挂器安全性评价的问题,无法及时预测和发现尾管悬挂器的不安全状态。


技术实现思路

1、为解决现有技术中存在的问题,本专利技术提供了一种尾管悬挂器定量安全评价方法,包括如下步骤:建立尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型,所述有限元力学实体模型从尾管悬挂器所处剖面开始向内依次为剖面地层、水泥环、技术套管、液体、液缸和中心管;技术套管包括:位于中部的液缸、液缸上部外接的回接筒以及液缸下部外接的尾管;将尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型转换为有限元力学网格模型;对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟;建立管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型;建立技术套管的三轴应力校核模型;采用管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型和技术套管的三轴应力校核模型对尾管悬挂器进行安全评价。本专利技术突破性地实现了根据地应力、井筒内压力及时定量评价尾管悬挂器的安全性,对实际生产具有指导意义。

2、本专利技术提供了一种尾管悬挂器定量安全评价方法,包括如下步骤:

3、建立尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型,所述有限元力学实体模型从尾管悬挂器所处剖面开始向内依次为剖面地层、水泥环、技术套管、液体、液缸和中心管;技术套管包括:位于中部的液缸、液缸上部外接的回接筒以及液缸下部外接的尾管;

4、将尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型转换为有限元力学网格模型;

5、在有限元力学网格模型中,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟;

6、建立有限元力学网格模型中管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型;

7、建立技术套管的三轴应力校核模型;

8、采用管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型和技术套管的三轴应力校核模型对尾管悬挂器进行安全评价。

9、优选地,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟具体包括:采用平面应变建立悬挂器液缸或回接筒外部地应力的有限元模拟计算模型,将地层最大地应力和最小地应力施加在悬挂器液缸或回接筒外部地应力的有限元模拟计算模型上。

10、优选地,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟还包括:采用平面应变建立尾管外部地应力的有限元模拟计算模型,地层最大地应力和最小地应力施加在尾管外部地应力的有限元模拟计算模型上。

11、优选地,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟还包括:计算并保存各接触界面压力分布,将最内层液缸或回接筒外壁接触面上的压力除以井深获得压力梯度数据。

12、优选地,基于建立的有限元力学网格模型,结合地应力与岩石力学参数、地层岩石、水泥环和技术套管力学参数,以及计算位置的地应力及井筒内压,得到各接触界面压力分布。

13、优选地,建立管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型,具体包括:

14、根据尾管悬挂器所处位置、地层压力、最大水平地应力梯度、最小水平地应力梯度、极限工况下管内压裂液密度和压裂破裂盘需要的油管背压,获得悬挂器所处位置的地应力及井筒和液缸内压pi;

15、在有限元力学实体模型的网格模型中对井筒和液缸内施加内压pi和地层压力pout,pout取最大水平地应力;

16、根据如下公式计算出尾管在水泥浆中的悬重t:

17、t=(ρs-ρm)asl

18、其中,

19、ρs为钢材密度;

20、ρm为固井泥浆密度;

21、as为尾管横截面积;

22、l为尾管长度;

23、在中心管上施加相应的预拉力,预拉力根据悬重确定;

24、不断改变井筒内压力pi获得各路径上对应的接触压力;

25、获得不同工况环境下液缸外壁压力随内压变化关系以及中心管外壁压力随内压变化关系。

26、优选地,在获得不同工况环境下液缸外壁压力随内压变化关系以及中心管外壁压力随内压变化关系后,还包括如下步骤:

27、将液缸壁厚最薄的环节路径上的随内压变化的外压力求取平均值作为液缸外壁压力,得到井筒内压与液缸外壁压力po之间的关系式如下:

28、po=0.618pi+30.5

29、得到井筒内压pi与中心管外壁压力poc之间的关系式如下:

30、poc=0.322pi+43.6

31、在计算过程中,采用drucker-prager破坏准则判断水泥环和剖面地层岩石是否失效,表达式如下:

32、

33、式中,

34、α和k均为材料参数;

35、f为剖面地层岩石的微元强度,mpa;

36、

37、

38、i1=σ1+σ2+σ3

39、

40、式中,

41、为材料的摩擦角;

42、c为材料的内聚力;

43、σ1、σ2、σ3分别为最大主应力、中间主应力、最小主应力;

44、i1为应力的第一不变量;

45、j2为应力偏量的第二不变量。

46、优选地,所述建立技术套管的三轴应力校核模型具体包括:

47、三轴包括:z轴、r轴和周向;z轴本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟具体包括:采用平面应变建立悬挂器液缸或回接筒外部地应力的有限元模拟计算模型,将地层最大地应力和最小地应力施加在悬挂器液缸或回接筒外部地应力的有限元模拟计算模型上。

3.根据权利要求2所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟还包括:采用平面应变建立尾管外部地应力的有限元模拟计算模型,地层最大地应力和最小地应力施加在尾管外部地应力的有限元模拟计算模型上。

4.根据权利要求3所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟还包括:计算并保存各接触界面压力分布,将最内层液缸或回接筒外壁接触面上的压力除以井深获得压力梯度数据。

5.根据权利要求4所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,基于建立的有限元力学网格模型,结合地应力与岩石力学参数、地层岩石、水泥环和技术套管力学参数,以及计算位置的地应力及井筒内压,得到各接触界面压力分布。

6.根据权利要求1所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,建立管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型,具体包括:

7.根据权利要求6所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,在获得不同工况环境下液缸外壁压力随内压变化关系以及中心管外壁压力随内压变化关系后,还包括如下步骤:

8.根据权利要求7所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,所述建立技术套管的三轴应力校核模型具体包括:

9.根据权利要求8所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,采用管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型和技术套管的三轴应力校核模型对尾管悬挂器进行安全评价具体包括:

10.根据权利要求9所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,采用管柱外壁压力梯度随内压变化的预测模型和技术套管的三轴应力校核模型对尾管悬挂器进行安全评价具体包括:

11.根据权利要求5所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,所述将尾管悬挂器所处位置的有限元力学实体模型转换为有限元力学网格模型,具体包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟具体包括:采用平面应变建立悬挂器液缸或回接筒外部地应力的有限元模拟计算模型,将地层最大地应力和最小地应力施加在悬挂器液缸或回接筒外部地应力的有限元模拟计算模型上。

3.根据权利要求2所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟还包括:采用平面应变建立尾管外部地应力的有限元模拟计算模型,地层最大地应力和最小地应力施加在尾管外部地应力的有限元模拟计算模型上。

4.根据权利要求3所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,对尾管悬挂器及其回接筒外壁的压力梯度进行有限元仿真模拟还包括:计算并保存各接触界面压力分布,将最内层液缸或回接筒外壁接触面上的压力除以井深获得压力梯度数据。

5.根据权利要求4所述的尾管悬挂器定量安全评价方法,其特征在于,基于建立的有限元力学网格模型,结合地应力与岩石力学参数、地层岩石、水泥环和技术套管力...

【专利技术属性】
技术研发人员:李佳琦相志鹏夏赟薛承文王金龙马都都段胜男王宁博黄建波田志华
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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