注蒸汽井温度场分布和套管热应力分析
中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 热力采油方法简述 | 第8-12页 |
1.1.1 注热流体 | 第9-10页 |
1.1.2 火烧油层 | 第10-11页 |
1.1.3 热力增产 | 第11-12页 |
1.2 国内外稠油热采现状 | 第12-13页 |
1.3 问题的提出 | 第13-14页 |
1.4 研究现状 | 第14-15页 |
1.5 主要技术难点 | 第15页 |
1.6 本文的主要工作 | 第15-17页 |
2 注蒸汽井井筒—地层温度场分布 | 第17-58页 |
2.1 蒸汽吞吐井筒—地层温度场模型 | 第19-39页 |
2.1.1 注入阶段井筒—地层温度场模型 | 第20-34页 |
2.1.1.1 基本假设 | 第21页 |
2.1.1.2 井筒蒸汽压力梯度 | 第21-25页 |
2.1.1.3 井筒蒸汽干度梯度 | 第25-32页 |
2.1.1.4 井筒—地层温度场耦合求解 | 第32-34页 |
2.1.2 焖井阶段井筒—地层温度场模型 | 第34-39页 |
2.1.2.1 问题的提出 | 第34-35页 |
2.1.2.2 模型的建立 | 第35-39页 |
2.2 模型的验证 | 第39-44页 |
2.2.1 蒸汽压力和温度分布 | 第40-42页 |
2.2.1.1 基本数据 | 第40-41页 |
2.2.1.2 计算结果 | 第41-42页 |
2.2.2 套管温度分布 | 第42-44页 |
2.2.2.1 基本数据 | 第43页 |
2.2.2.2 计算结果 | 第43-44页 |
2.3 参数敏感性分析 | 第44-58页 |
2.3.1 注汽压力的影响 | 第45-48页 |
2.3.1.1 注汽压力对井筒蒸汽干度的影响 | 第45-47页 |
2.3.1.2 注汽压力对套管温度的影响 | 第47-48页 |
2.3.2 注汽速率的影响 | 第48-52页 |
2.3.2.1 注汽速率对井筒蒸汽干度的影响 | 第49-51页 |
2.3.2.2 注汽速率对套管温度的影响 | 第51-52页 |
2.3.3 井型的影响 | 第52-56页 |
2.3.3.1 定向井 | 第52-54页 |
2.3.3.2 水平井 | 第54-56页 |
2.3.4 套管温度—时间历程 | 第56-58页 |
3 注蒸汽井套管热应力及强度分析 | 第58-75页 |
3.1 套管载荷分析 | 第58-61页 |
3.1.1 内压载荷 | 第58-59页 |
3.1.2 外挤载荷 | 第59-60页 |
3.1.3 轴向载荷 | 第60-61页 |
3.2 套管热应力计算 | 第61-66页 |
3.2.1 热应力计算基本理论 | 第61-65页 |
3.2.1.1 应力—应变关系 | 第62-64页 |
3.2.1.2 平衡方程 | 第64-65页 |
3.2.1.3 协调方程 | 第65页 |
3.2.2 套管热应力计算 | 第65-66页 |
3.3 温度对套管强度的影响 | 第66-68页 |
3.4 算例分析 | 第68-75页 |
3.4.1 直井 | 第68-71页 |
3.4.2 定向井 | 第71-73页 |
3.4.3 水平井 | 第73-75页 |
4 套管损坏的原因及防治方法 | 第75-88页 |
4.1 套管损坏的原因 | 第75-77页 |
4.1.1 套管损坏的主要形式 | 第75页 |
4.1.2 套管损坏的主要原因 | 第75-77页 |
4.2 防治套管损坏的方法 | 第77-79页 |
4.3 提拉预应力 | 第79-88页 |
4.3.1 提拉预应力方法 | 第79-80页 |
4.3.2 提拉套管轴向应力计算 | 第80-83页 |
4.3.2.1 基本假设 | 第80-81页 |
4.3.2.2 常规计算方法 | 第81页 |
4.3.2.3 改进的计算方法 | 第81-83页 |
4.3.3 算例分析 | 第83-88页 |
4.3.3.1 直井 | 第84-85页 |
4.3.3.2 定向井 | 第85-86页 |
4.3.3.3 水平井 | 第86-88页 |
5 结论及建议 | 第88-90页 |
5.1 主要结论 | 第88-89页 |
5.2 几点建议 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 符号说明 | 第97-99页 |