恭喜中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院孙兵获国家专利权
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龙图腾网恭喜中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院申请的专利高含硫气井井底流压确定方法、存储介质及计算机设备获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115146549B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202110346332.5,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权高含硫气井井底流压确定方法、存储介质及计算机设备是由孙兵;曾大乾;张睿;顾少华;杨小松;徐中一设计研发完成,并于2021-03-31向国家知识产权局提交的专利申请。
本高含硫气井井底流压确定方法、存储介质及计算机设备在说明书摘要公布了:本发明公开了一种高含硫气井井底流压确定方法、存储介质及计算机设备,所述方法包括:根据高含硫气井井筒沿程的硫相态分布对高含硫气井井筒进行分段;对于每一段井筒,以预设长度为单元,对该井筒进行分段,得到多个井筒单元;计算每个井筒单元中流体混合物的物性参数;根据每个井筒单元中流体混合物的物性参数计算每个井筒单元的实际压力梯度;基于所述实际压力梯度与预设的压力梯度初值之间的差值,调整预设的压力梯度初值;按照调整后压力梯度计算井筒沿程每个深度点的压力值。本发明能够在计算高含硫气井的井底压力时考虑硫相存在及硫相变的影响,使得高含硫气井的计算结果更精确。
本发明授权高含硫气井井底流压确定方法、存储介质及计算机设备在权利要求书中公布了:1.一种高含硫气井井底流压确定方法,其特征在于,包括以下步骤: 根据高含硫气井井筒沿程的硫相态分布对高含硫气井井筒进行分段; 对于每一段井筒,执行以下步骤: 以预设长度为单元,进一步对该井筒进行分段,得到多个井筒单元; 基于高含硫气井井筒温度分布和预设的压力梯度初值,计算每个井筒单元中流体混合物的物性参数; 根据每个井筒单元中流体混合物的物性参数计算每个井筒单元的实际压力梯度; 基于所述实际压力梯度与预设的压力梯度初值之间的差值,调整预设的压力梯度初值,直至每个井筒单元的实际压力梯度与预设的压力梯度初值之间的差值小于预设阈值为止; 按照调整后压力梯度计算井筒沿程每个深度点的压力值; 其中,所述高含硫气井井筒沿程的硫相态分布通过以下步骤得到: 计算高含硫气井井筒沿程的温度场分布; 基于高含硫气井井筒沿程的温度场分布和硫的相态判别模型,确定井筒沿程的硫相态分布; 通过以下表达式,计算高含硫气井井筒沿程的温度场分布: 其中,Ti为井筒沿程温度,K;z为井深,m;pi为井筒沿程压力,Pa;Te为井外环境温度,K;λe为地层导热系数,Wm·K;fm为摩擦因子,无量纲;CJm为混合流体的恒压比热容,Jkg·K;Cpm为焦耳-汤姆森系数,无量纲;ft为反映地层非稳态特征的函数;rt为油管半径,m;Ua为总传热系数,Wm·K;vm为混合物流速,ms;g为重力加速度,ms2;α为井斜角; 基于高含硫气井井筒沿程的温度场分布和硫的相态判别模型,确定井筒沿程的硫相态分布,包括: 根据硫溶解度模型确定高含硫气井井筒中硫的析出位置; 通过高含硫气井井筒中硫的析出位置确定高含硫气井井筒中的析硫井段; 根据元素硫熔点温度曲线确定析硫井段中的硫相态分布; 所述硫溶解度模型为: 其中,Cs为硫的溶解度,gm3;ρg为天然气密度,kgm3;T为井筒内温度,K; 通过以下表达式,根据每个井筒单元中流体混合物的物性参数计算每个井筒单元的实际压力梯度: 其中,Pi为井筒沿程压力,Pa;z为井深,m;ρm为流体混合物的密度,kgm3;vm为流体混合物的流速,ms;g为重力加速度,ms2;α为井斜角;fm为摩擦因子,无量纲;d为油管内径,m。
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