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文檔簡(jiǎn)介
1、稠油熱采井井下溫度和壓力實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)防生產(chǎn)過(guò)程中的油管套管損壞、提高產(chǎn)量、降低成本、優(yōu)化生產(chǎn)等具有重要意義。但是,由于熱采井井下具有高溫高壓、電磁干擾性強(qiáng)、化學(xué)腐蝕性強(qiáng)、環(huán)境復(fù)雜惡劣等特點(diǎn),使得井下溫度和壓力的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工作一直是油藏監(jiān)測(cè)的難點(diǎn)。基于布里淵散射的分布式光纖傳感測(cè)量系統(tǒng)不僅具有耐高溫高壓、靈敏度高、抗干擾性強(qiáng)的特點(diǎn),而且該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)分布檢測(cè),因此使其具有廣闊的應(yīng)用前景。
論文首先在研究分布式光纖傳感測(cè)量系
2、統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)及消噪原理的基礎(chǔ)上,根據(jù)布里淵散射信號(hào)的特點(diǎn),對(duì)含有噪聲的布里淵散射信號(hào)采用小波變換去除噪聲,對(duì)去噪后的信號(hào)進(jìn)行Gauss-Newton曲線擬合,然后根據(jù)布里淵頻移及動(dòng)態(tài)光柵頻差變化量與溫度和壓力的函數(shù)關(guān)系來(lái)求解溫度和壓力。將上述方法應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中,求解出監(jiān)測(cè)溫度值。
根據(jù)求得的溫度信息,應(yīng)用熱傳遞基本原理,通過(guò)井筒內(nèi)能量守恒定理、質(zhì)量守恒定理及動(dòng)量守恒定理,建立蒸汽吞吐井各階段的熱平衡關(guān)系式。傳統(tǒng)注汽階段井筒
3、—地層溫度場(chǎng)模型,不考慮注汽狀況的改變,本文是在考慮注汽狀況改變的情況下,采用疊加原理,引入時(shí)間步函數(shù),使注汽參數(shù)改變時(shí),不需要重新計(jì)算,而是直接按照新的注汽參數(shù)繼續(xù)進(jìn)行計(jì)算的方法。在井筒熱傳遞的計(jì)算中,徑向熱流采用數(shù)值解、時(shí)間因子采用精確解,修正了時(shí)間參數(shù)的表達(dá)式,改進(jìn)了注汽階段井筒—地層溫度場(chǎng)模型,使模型更符合實(shí)際情況。
在燜井階段詳細(xì)分析了燜井過(guò)程中油層和蒸汽的能量變化,在著重考慮熱損失和溫度變化的前提下,建立燜井階
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