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垂直井筒内超临界蒸汽流动过程中的传热特性计算与分析
1
作者
庞占喜
高辉
+1 位作者
张泽权
王陆亭
《油气地质与采收率》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期111-118,共8页
为了系统研究超临界蒸汽在井筒中的流动规律并准确计算其流动过程中的传热特性与热损失量,在对超临界蒸汽的物理化学性质进行数学描述的基础上,综合考虑超临界蒸汽的物理化学性质及其流动过程中的传热规律,基于质量守恒、动量守恒与能...
为了系统研究超临界蒸汽在井筒中的流动规律并准确计算其流动过程中的传热特性与热损失量,在对超临界蒸汽的物理化学性质进行数学描述的基础上,综合考虑超临界蒸汽的物理化学性质及其流动过程中的传热规律,基于质量守恒、动量守恒与能量守恒原理,建立了垂直井筒内超临界蒸汽流动过程中的热损失计算数学模型并进行了相应的敏感性分析。研究结果表明,井筒内超临界蒸汽的压力随井深增加而增大,温度随井深增加而降低;对于3000 m井深而言,当注汽速率达到12 t/h时,井筒沿程温度呈现略微降低后又逐渐升高的波动特征,而当注汽速率为8 t/h时,温度降低后在井深约为850 m处开始增加,至约2300 m处又逐渐降低;初始注汽温度越高,井筒沿程温度下降越快,同时压力升高越快,在井深为1000 m处,注汽温度为400℃时的温度降低幅度仅为0.45%,而注汽温度为450℃时的温度降低幅度却达到5.17%;超临界蒸汽流动过程中,如果注汽速率过低或井筒深度过大,均会呈现相态转变特征,注汽速率为2 t/h时的相态转变深度约为1000 m,而注汽速率为4 t/h时的相态转变深度约为2150 m。
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关键词
超临界蒸汽
垂直井筒
数学模型
传热特性
稠油
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职称材料
题名
垂直井筒内超临界蒸汽流动过程中的传热特性计算与分析
1
作者
庞占喜
高辉
张泽权
王陆亭
机构
油气资源与探测国家重点实验室
中国石油大学(北京)石油工程学院
中国中化集团有限公司中化能源物流有限公司
出处
《油气地质与采收率》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期111-118,共8页
基金
国家自然科学基金项目“多孔介质中纳米颗粒与发泡剂协同构建Pickering泡沫机制及其运移规律”(52074321)
北京市自然科学基金项目“缝-孔-喉多尺度介质中泡沫群的裂缝壁面滑移机制与传播过程”(3192026)。
文摘
为了系统研究超临界蒸汽在井筒中的流动规律并准确计算其流动过程中的传热特性与热损失量,在对超临界蒸汽的物理化学性质进行数学描述的基础上,综合考虑超临界蒸汽的物理化学性质及其流动过程中的传热规律,基于质量守恒、动量守恒与能量守恒原理,建立了垂直井筒内超临界蒸汽流动过程中的热损失计算数学模型并进行了相应的敏感性分析。研究结果表明,井筒内超临界蒸汽的压力随井深增加而增大,温度随井深增加而降低;对于3000 m井深而言,当注汽速率达到12 t/h时,井筒沿程温度呈现略微降低后又逐渐升高的波动特征,而当注汽速率为8 t/h时,温度降低后在井深约为850 m处开始增加,至约2300 m处又逐渐降低;初始注汽温度越高,井筒沿程温度下降越快,同时压力升高越快,在井深为1000 m处,注汽温度为400℃时的温度降低幅度仅为0.45%,而注汽温度为450℃时的温度降低幅度却达到5.17%;超临界蒸汽流动过程中,如果注汽速率过低或井筒深度过大,均会呈现相态转变特征,注汽速率为2 t/h时的相态转变深度约为1000 m,而注汽速率为4 t/h时的相态转变深度约为2150 m。
关键词
超临界蒸汽
垂直井筒
数学模型
传热特性
稠油
Keywords
supercritical steam
vertical wellbore
mathematical model
heat transfer characteristics
heavy oil
分类号
TE345 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
垂直井筒内超临界蒸汽流动过程中的传热特性计算与分析
庞占喜
高辉
张泽权
王陆亭
《油气地质与采收率》
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
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职称材料
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