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确认深水井处于APB风险的筛选系统.
确认深水井处于APB风险的筛选系统摘要井筒环空圈闭压力升高(Annular Pressure Build-up以下简称APB)在深水井中是一个很常见的问题,如果APB引起的荷载破坏了管线的完整性,则需要进一步选择和设计减小APB的方法。这种计算的分析过程十分乏味,因为许多情况下确定关键变量和“假设”情景必须对其进行评估。尽管分析技术需要评估APB和减压的方法是众所周知的,但有必要快速和可靠地执行这些计算。本文探讨了开发过程和计算工具确定了深水井在APB下的风险,虽然工具的结构对安装启用的电子数据表来说是单一的,但是在技术上和精密度上来说是严格的,这个工具将作为一个个案来分析一个或者多个减压方法对井的完整性是有必要的。需要一些详尽的办法才能组建这样一个工具,即APB矩阵方程,把减压方法展开成一个定量的模型,最重要的是,在APB运算法则中对一个井筒创建一个数学表达式,这在附录中有提到。在APB的作用下地层弹性作用(即环形边界条件)是通过将地层视为弹性地层的方程计算。引言调查遵照了BP Marlin 项目确定了APB的潜在原因。后续的操作比如Pompano表明APB在钻井和生产过程中都威胁到了井筒的完整性。深水带来的挑战导致了对DPB的关注和它对井筒完整性的影响。这些工作已经确定了一组作为研究设计基础中应该考虑APB的深水井。我们分析APB及其影响发现,APB的减缓策略对于一个成功设计并安装这些深井装置都是至关重要的技术尽管APB模型从概念上来说是很简单的,在成为一个可以让人接受的结果之前一定在细节上有很多漏洞也需要丰富的经验和工程评价。在算法的程度上这些细节包括选择合适的PVT环流模型和热敏模拟器,使用合适的边界条件评价环空的灵活性,以及能有效解决APB方程的数值计算方法。一旦确定了这些细节问题,软件的运用上就不会表现出很多计算上的困难。不过,在创造井筒数学表达式的时候还是或多或少有困难的。这一步需要将井的几何结构,定位,环空是怎样联系的,把这些转变成一个环形几何问题的数学表达式,尽管这个问题用FEA软件可以很简单的解决,但确定这些方法是否导入到电子数据表中是一个极大的挑战。本文论述了对APB筛选的办法和计算方法的发展。APB的概念基础已经众所周知,下一节开始介绍更多的APB设计的细节分析还有缓解措施的量化。本文伴随着一个APB几何解释的问题,这种方法极大地简化了目标的计算。附录A明确列出了APB环形灵活矩阵方程和检查APB上形成的弹性作用。把地层作为一个弹性地基,忽视水基形成的弹性和合成泥土带来的差异。这些观点都以一个例子来说明了,审核典型深水APB的候选办法。本文的结论根据创建一个井筒的数学表达式的过程而得出。表达式将计划和井筒的立面作为一组二元矩阵。这些矩阵具有具有独特的拓扑性。因此类似这种井筒表示方法是独立于施工草案的,是独特的适合代表深水井的复杂几何机构的表示方法,通常包括环空外部深层套管,多重封隔器之间的环空,水泥顶部和基底顶部封隔器。除了APB计算和井筒热传导应用程序中明显的使用,这种方法是一个电子数据表中简单的程序。技术背景计算APB科学家们很好的理解和记录过APB的物理性质,APB的结果是由无约束流体体积变化和容器允许体积变化的的差异所决定。环空体积的变化是由维持力学平衡所引起通过了解流体体积变化的大小以及压力和温度的变化在力学上的反应。APB的大小在一个或多个环空里计算得到。这样一个结果有关温度压力包含温度压力方程诱导的环空容积变化引起的环空流体体积变化方程导致。APB的建模方法区别于计算流体体积变化的方法。体积变化的流体Vfl 是在温度变化T的硬质容器中,压力变化P。Vfl是流体体积的初值,fl和 Bfl分别是热膨胀系数和弹性模量。这个方程往往是转变成更熟悉的净流体体积应变的定义如下:第二种计算流体体积的方法使用(P, T)是在压力P和温度T下密度,表示数量的变化,和环空体积Va的整合。方程(3)是一个环形流体质量守恒的结果,在环空中添加增量体积变化评价流体体积为根据的结果。方程(3)不需要体积弹性模量和热膨胀系数的显性知识。相反,这个方程是基于了解是温度和压力的作用下流体密度函数。不考虑使用计算流体体积变化的方法,最后一步等同于环空体积变化下Va的流体体积变化Vfl。对于多重环空,在给定的环空压力变化影响相邻的环空的压力变化。方程(4)适用于所有环空,导致一组联立方程的解决办法屈服于APB的大小。 [Vfl]是表示流体在井筒内体积变化的列向量,[P]表示在环空中未知的APB的向量,表示井筒环空柔度矩阵,这个矩阵中的每个词表示一个组件的体积变化经历了单元的环空压力的变化。 表示由于在环空内的热膨胀提供的体积变化,[T]表示套管柱内温度变化,每个[V fl ]都由方程(3)得来,方程(3)中的函数包含环空未知的
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