Файл: Курсовой проект по дисциплине Осложнения в нефтедобыче.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 223
Скачиваний: 10
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.
Вычислив температуру и давление смеси углеводородных газов, преступим к расчету коэффициента сверхсжимаемости газа z:
Далее рассчитываем объемный удельныйобъемсмесиVcм(Р,Т):
Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.
После нахождения удельного объемасмеси, произведем расчет по нахождению удельной массы газожидкосной смеси Mсм:
Далее рассчитываем плотность идеальной газожидкосной смеси i:
Вычислив плотность идеальной газожидкосной смеси, преступим к расчету корреляционного коэффициентаf:
После нахождения корреляционного коэффициента, произведем расчет уравнения движения газожидкосной смеси:
Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.
Вычислив уравнение движения газожидкосной смеси, преступим к расчету :
Дальше выполним аналогичный расчет для оставшихся шагов.
Далее рассчитываем приведенную скорость жидкости в колонне жид.прив:
После нахождения приведенной скорости жидкости в колонне, произведем расчет числа Рейнольдса Re:
Вычислив число Рейнольдса, преступим к расчету относительной шероховатости k:
.
Далее рассчитываем коэффициент гидравлического трения
смеси жидкости:
После нахождения коэффициент гидравлического трения, произведем расчетградиента давления в трубе :
.
И теперь интегрируем зависимость dH/dP=f(P),последовательно определяя положение сечений с заданными термодинамическими условиями газожидкостного потока по формуле:
Таблица 3.1.2 - Данные расчета по методике Поэтмана-Карпентера распределения давления в стволе скважины
| | , | | | | | | | | |
0,18 | 274,1 К | 20,77 | 1,03 | 0,964 | 9,97 | 3353,97 | 1,11 | 0,00968 | 103,308 | 0 |
0,35 | 279,1 К | 21,78 | 1,09 | 0,893 | 9,64 | 3353,97 | 1,097 | 0,00971 | 97,108 | 60,45 |
0,52 | 284,07 К | 22,79 | 1,15 | 0,822 | 9,31 | 3353,97 | 1,084 | 0,00974 | 90,93 | 190,5 |
0,69 | 289,03 К | 23,8 | 1,21 | 0,751 | 8,98 | 3353,97 | 1,071 | 0,00977 | 84,77 | 320,8 |
0,86 | 293,9 К | 24,81 | 1,27 | 0,680 | 8,65 | 3353,97 | 1,058 | 0,00980 | 78,53 | 501,7 |
1,03 | 298,9 К | 25,82 | 1,33 | 0,609 | 8,32 | 3353,97 | 1,045 | 0,00983 | 72,38 | 678,3 |
По вычисленным значениям строим кривую распределения давления скважины.
Рисунок 3.1.1 – Распределение давления по стволу скважины Восточно-Сулеевской площади Ромашкинского месторождения
Как видно из рисунка 3.1.1 оптимальная глубина спуска насоса составляет Hподв=775 м.
3.2 Проверочный расчет и подбор штанговой колонны для эксплуатации осложненных скважин объекта. Расчет приведенного и предельно допускаемого напряжений цикла работы штанговой колонны по фактическим динамограммам
Вычислим статические и динамические нагрузки которые будут нагружать штанговую колонну, предварительно рассчитав вес штанг в воздухе, в жидкости и коэффициент Архимеда:
,
,
,
,
,
При расчетах динамических нагрузок по формулам Вирновского А.С. принимаем:
,
,
,
Далее вычисляем вибрационную и инерционную нагрузку на колонну штанг для хода вниз и вверх:
,
,
После нахождения вибрационной и инерционной нагрузки на колонну штанг, произведем расчет динамических нагрузок при ходе колонны штанг вверх и вниз:
,
,
Рассчитав динамических нагрузок при ходе колонны штанг вверх и вниз вычислим максимальные и минимальные нагрузки действующие на колонну штанг:
,
,
После нахождения максимальные и минимальные нагрузки действующие на колонну, произведем расчет силы сопротивления действующих на штанги:
,
,
Далее рассчитаем числовые коэффициенты А1, В1и U:
,
,
,
Вычислив числовые коэффициенты, найдем силу трения плунжера:
После нахождения силы трения плунжера, произведем расчет силы гидравлического сопротивления в клапане:
Теперь рассчитаем максимальные и минимальные нагрузки действующие на штанговую колонну:
,
,
Произведем расчет по нахождению максимального напряжения цикла:
Произведем расчет по нахождению минимального напряжения цикла:
Произведем расчет по нахождению среднего напряжения цикла:
Произведем расчет по нахождению амплитудного напряжения цикла:
,
Последним расчетом будет определение приведенного напряжение цикла: