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泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究

《泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究》是依托吉林大学,由赵研担任项目负责人的青年科学基金项目。

泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究基本信息

泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究结题摘要

泡沫钻井过程中,井下温度分布是影响井下压力平衡及控制、钻井液的流变性能、摩阻压力、井壁稳定等方面的重要因素,掌握其分布规律对钻井作业安全、快速地进行具有极其重要的意义。本项目在分析不同工况下井筒与地层之间热交换机制的基础上,建立了钻头钻进岩石的三维模型,利用有限元软件对钻头破碎岩石过程进行热-结构耦合仿真模拟,分析了钻进过程中钻头切削齿温度场、应力场的分布规律;建立了泡沫钻井循环期间和静止期间井筒-地层的物理模型和数学模型,模拟分析了泡沫温度、泡沫密度、泡沫流速等因素对井筒-地层温度场的影响规律;建立泡沫钻井多相流的压力和速度模型,分析井筒内多项流体在不同工况下的压力和速度变化规律;搭建了泡沫钻井实验平台,进行泡沫钻井全过程试验,通过正交实验的方法,研究了泡沫钻井液在循环和静止工况下,不同泡沫初始温度、不同泡沫上返流速和不同泡沫密度等因素对井筒-地层温度场规律的影响,验证了数值模拟结果的准确性,得出了适合冻土地层钻进的泡沫钻井液相关参数,为冻土地区泡沫钻进规程参数优选提供了理论基础。

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泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究造价信息

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可调井筒

  • Ф315
  • 亚通
  • 13%
  • 福建亚通新材料科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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有口汇合井筒二通

  • Ф315×110B×2-160B×2
  • 亚通
  • 13%
  • 福建亚通新材料科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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有口汇合井筒二通

  • Ф400×110B×3-160B×3
  • 亚通
  • 13%
  • 福建亚通新材料科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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有口汇合井筒二通

  • Ф500×200B×3-250B×3
  • 亚通
  • 13%
  • 福建亚通新材料科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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井筒直接

  • Ф700
  • 亚通
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  • 福建亚通新材料科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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塑料检查井井筒直接

  • Φ315
  • 东莞市2021年10月信息价
  • 建筑工程
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塑料检查井井筒直接

  • Φ630
  • 东莞市2021年10月信息价
  • 建筑工程
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塑料检查井井筒直接

  • ID700
  • 东莞市2021年10月信息价
  • 建筑工程
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塑料检查井井筒直接

  • Φ450
  • 东莞市2021年9月信息价
  • 建筑工程
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塑料检查井井筒直接

  • ID700
  • 东莞市2021年9月信息价
  • 建筑工程
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全过程除臭系统

  • 规格:Ф950 H=2000mm配套配件(含):含支架、吊索配件
  • 2
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2024-07-30
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全过程除臭系统

  • Ф950 H=2000mm 含支架、吊索配件.含微生物培养箱(304不锈钢材质)、4mm的进口驯化填料、Ф30-50mm活性填料等,配起吊装置、DN50的填料及营养液投加系统.详见附件图纸
  • 1
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2025-05-08
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全过程水处理器

  • CWS-QFXM-125
  • 4
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-10-11
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全过程水处理器

  • CWS-QFXM-150
  • 7
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-09-08
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全过程水处理器

  • CWS-QFXM-400
  • 3
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-07
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泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究项目摘要

泡沫钻井过程中,井下温度分布是影响井下压力平衡及控制、钻井液的流变性能、摩阻压力、井壁稳定等方面的重要因素,掌握其分布规律对钻井作业安全、快速地进行具有极其重要的意义。现有传热模型多数基于简单流体、单一工况或稳定流动状态条件下,且未充分考虑井筒热源项的影响,导致计算结果与实际工况差别较大。针对目前研究中存在的不足,本项目在分析不同工况下井筒与地层之间能量交换机制的基础上,综合考虑井内主要热源项对井筒温度的影响,建立泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热模型,并通过现场钻井试验来验证和优化模型,能够较系统地解决泡沫钻井过程中钻井液的循环压力和流速分析、循环温度和静止温度以及钻井过程中井筒和地层的温度分布的计算问题,得到井筒内多项流体在钻具接头、钻杆偏心、不同钻杆转速和起下钻等不同工况下的温度、压力和速度变化规律,为实现井筒压力控制、井壁稳定性预测和泡沫钻井规程参数优选提供理论基础。

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泡沫钻井全过程井筒-地层耦合瞬态传热机理研究常见问题

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泡沫钻井液实验研究及现场应用 泡沫钻井液实验研究及现场应用

泡沫钻井液实验研究及现场应用

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大小:15KB

页数: 未知

泡沫钻井液稳定性是泡沫钻井液的主要性能之一,直接关系到泡沫钻井液的携岩能力、井壁稳定等重要性能。本文根据泡沫钻井液的现场应用,利用低速搅拌机,对泡沫进行了起泡剂和稳泡剂的优选,利用流变仪和失水仪等进行了泡沫流变性和滤失性的实验测定,对泡沬钻井液的性能进行了深入的分析与研究,并形成了一套稳定泡沫钻井液配方。实验结果表明,优选的稳定泡沫钻井液配制工艺较简单,稳定性高,滤失量小,对油层伤害少,并具有优良的防塌性能。绥中36-1S-1井的现场应用证实,在整个钻进过程中该钻井液性能稳定,能够有效减小漏失压差,提高机械钻速,减少钻井成本,泡沫钻井液的各项性能均能满足现场使用的技术要求。

泡沫钻井流体消泡技术研究进展 泡沫钻井流体消泡技术研究进展

泡沫钻井流体消泡技术研究进展

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大小:403KB

页数: 未知

泡沫钻井技术具有携岩能力强、耗气量少、能够防止地层漏失、有效处理地层出水等优点。从钻井实践看,泡沫流体稳定性强,返至地表后难以消泡,泡沫基液只能一次性使用,泡沫材料消耗多、成本高,制约了泡沫钻井技术的发展。对国内外现有消泡技术进行了调研分析,对自然消泡法、物理消泡法和化学消泡法的消泡机理及特点进行了详细介绍和分析。

流固耦合传热相关研究

流固耦合传热紧耦合

Stokos、Hooper、Kazemi-Kamyab等开发了将流体及固体内所有物理过程进行瞬态紧耦合算法,能使计算结果与实验结果高度吻合。但是,该瞬态紧耦合计算需要消耗大量的计算资源,难以用于解决实际复杂工程问题。

根据问题的特征,有些研究者近似认为在计算时间内,某些参数的状态是不变的,进而直接将瞬态问题转化为稳态问题。对于绝大多说不能通过准稳态处理直接转化为稳态问题的瞬态问题,有些研究者主张保留耦合的非稳态特性,提出各部分分别进行瞬态求解,并通过边界条件、参数值及活动网格等方式进行实时信息交互的瞬态松耦合传热问题的求解。如 Bauman 和Kazemi-Kamyab等针对高超声速流中固体表面带辐射及烧蚀相变过程的流固耦合强制对流传热问题,提出将流体 Navier-Stokes 方程与固体导热、辐射及烧蚀相变过程分别进行瞬态求解,并利用流体数值计算结果对其他求解方程的边界温度和热流加以修正,直至迭代收敛。Lohner 等针对飞机气弹分析中带固体形变的流固耦合传热问题,将流体 Navier-Stokes 方程及固体导热和应变方程分别求解,并利用流体数值计算结果对其他求解方程的边界温度和热流加以修正,同时利用固体应变方程的计算结果修正流体耦合边界位置和速度边界条件,直至迭代收敛。

流固耦合传热松耦合

有些研究者提出了基于准稳态流场的松耦合算法,即近似认为在整个流固耦合传热过程中,流场处于若干个准稳态,每一个准稳态的流场都使用稳态 Navier-Stokes 方程求解。如 Kontinos结合二维边界单元法和高超声速计算流体力学( CFD) 算法的松耦合算法,分析了高超声速流与机翼前缘的耦合传热问题。Chen 和Zhang等交替进行稳态流场计算与固体烧蚀和瞬态导热的松耦合算法计算了带烧蚀的流固耦合传热问题。2100433B

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耦合传热简介

耦合传热是指固体壁面和两侧流体的传热。固体壁面和两侧流体的温度场将互相影响,通常必须同时确定。

耦合传热是指固体壁面和两侧流体的传热。固体壁面和两侧流体的温度场将互相影响,通常必须同时确定。通常传热问题要在一定边界条件下求解,然而实际具体问题往往并非完全如此,随着固体壁面和两侧流体间的传热,有限厚度或影响区内的温度场在不断改变。显然,固体壁面和液体内部的温度场必须同时求解确定。固体和流体界面很大程度并非问题解的热边界条件,实际上温度和热流都是一个更大系统的一部分,即要由固体壁面和两侧流体在一起的系统共同确定。

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裂隙岩体的流固耦合传热机理及其应用内容简介

张树光、李永靖编写的这本《裂隙岩体的流固耦合传热机理及其应用》针对高温矿井的工程实际,建立含水裂隙岩体的二维和三维传热模型,对裂隙岩体渗流-应力-温度三场耦合作用下的二维模型、渗流-温度耦合作用下的三维模型,通过有限元计算和分析,获得岩体的流固耦合传热机理。基于信息元数据模型,选取影响岩土体导热能力的物理参数作为信息元,单独分析孔隙率、裂隙、裂隙水流速和流体黏性作为信息元对岩土体传热的不同作用,得出信息元和等效导热系数之间的关系及对岩体温度场的影响,建立深部岩体的流固耦合传热机理理论,为矿井热害治理提供基础。

《裂隙岩体的流固耦合传热机理及其应用》可供矿井高温治理和工程热物理等方面的科学技术与教学人员参考。

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