• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    水平氣井連續(xù)攜液實驗研究及模型評價*

    2014-06-07 05:59:48李穎川王志彬程金金
    關(guān)鍵詞:攜液液膜管段

    王 琦,李穎川,,王志彬,程金金

    1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500 2.“油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程”國家重點實驗室·西南石油大學(xué),四川 成都 610500

    水平氣井連續(xù)攜液實驗研究及模型評價*

    王 琦1,李穎川1,2,王志彬1,程金金2

    1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500 2.“油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程”國家重點實驗室·西南石油大學(xué),四川 成都 610500

    水平氣井較直井更難于連續(xù)攜液,為了研究水平氣井連續(xù)攜液問題,利用可視化水平井氣水兩相井筒管流模擬實驗裝置(垂直段6 m,水平段10 m,傾斜段6 m)模擬水平井氣液兩相流動,對比觀測直井段、傾斜井段、水平井段的流動型態(tài)。實驗表明:水平井三井段中,傾斜管段的攜液能力最差,所需臨界攜液流速最大,可將其作為水平氣井的臨界攜液流速。傾斜管臨界攜液流量預(yù)測模型中,液滴模型和液膜模型是目前被普遍接受的兩類模型。為研究傾斜管連續(xù)攜液,實驗觀測不同傾斜角(28°~72°)條件下流型變化并測試臨界攜液流速。實驗表明傾斜管段液體主要以液膜形式被攜帶,從攜液機(jī)理分析,液膜模型也更為合理;通過實驗測得的213組數(shù)據(jù)對液滴模型和液膜模型進(jìn)行對比分析,發(fā)現(xiàn)液膜模型的平均百分誤差、平均絕對百分誤差及相對性能系數(shù)均較小,從計算結(jié)果分析,液膜模型也更為合理。

    水平氣井;傾斜管;連續(xù)攜液;模擬實驗;液膜模型;液滴模型

    王 琦,李穎川,王志彬,等.水平氣井連續(xù)攜液實驗研究及模型評價[J].西南石油大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,36(3):139–145.

    Wang Qi,Li Yingchuan,Wang Zhibin,et al.Experimental Study and Model Evaluation on Continuous Liquid Removal in Horizontal Gas Well[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science&Technology Edition,2014,36(3):139–145.

    引言

    水平氣井比直井排水采氣更加困難,其連續(xù)攜液研究需要考慮傾斜井段的傾斜角度和水平井段的影響。國內(nèi)外在這方面的研究大多針對垂直管[1-7]和水平管[8-10],針對傾斜管的攜液研究[11-13[14-17],目前主流觀點有兩種,一種是基于液滴模型假設(shè),認(rèn)為排出氣井積液所需的最低條件是使氣流中的最大液滴能連續(xù)向上運(yùn)動;另一種是基于液膜模型假設(shè),認(rèn)為液膜的反向流動是導(dǎo)致積液的主要原因,兩類模型的攜液機(jī)理完全不同,但在現(xiàn)場應(yīng)用時都存在一定誤差。因此,本文開展了水平氣井井筒氣液兩相流實驗,對水平井井筒氣液兩相流的特性進(jìn)行觀察和分析,對比直井段、傾斜井段、水平井段的攜液能力,并利用測試數(shù)據(jù)對水平井連續(xù)攜液液滴模型和液膜模型進(jìn)行評價。

    1 實驗裝置與實驗方法

    為了研究水平井的連續(xù)攜液與積液情況,比較水平井的水平井段、垂直井段和傾斜井段攜液能力的差異,設(shè)計制作了水平井井筒氣液兩相流模擬實驗裝置,實驗流程如圖1所示。實驗系統(tǒng)由進(jìn)氣系統(tǒng)、進(jìn)水系統(tǒng)、實驗管段系統(tǒng)與測量系統(tǒng)4部分組成。實驗管段主體部分由有機(jī)玻璃管組成,垂直段長6.0 m,傾斜段長6.0 m,水平段長10.0 m,采用?40 mm×5 mm的有機(jī)玻璃模擬油管,?75 mm×8 mm的有機(jī)玻璃管模擬套管;進(jìn)氣系統(tǒng)由空氣壓縮機(jī)、儲氣罐和液壓管線組成;進(jìn)水系統(tǒng)包括儲罐、計量水箱和管線;測量系統(tǒng)包括壓力傳感器、壓差傳感器、氣體流量計、數(shù)據(jù)采集模塊以及計算機(jī),可實現(xiàn)實時記錄。

    實驗中通過改變注入氣量,觀測不同傾斜角θ(28°~72°)下實驗管段中的氣液兩相流型變化和液體(液滴、液膜)的攜帶情況。實驗過程中保持注入水壓不變,調(diào)節(jié)注入氣量直至實驗管段中達(dá)到穩(wěn)定的臨界攜液狀態(tài)(液膜在重力作用下短暫停留,而后又在氣流的作用下重新攜帶上升時),記錄此時的注入氣流量、注入水流量、實驗段壓力、壓差和溫度等相關(guān)數(shù)據(jù)。一組實驗后再改變實驗管段中壓力重復(fù)實驗,以得到不同井底流動壓力下的臨界攜液流量數(shù)據(jù)。

    圖1 水平氣井連續(xù)攜液實驗流程Fig.1 The experimental process of continuous removal in horizontal gas well

    2 實驗現(xiàn)象

    2.1 傾斜管段的攜液能力最差

    2.1.1 傾斜管段達(dá)臨界攜液時,各井段的流態(tài)

    實驗觀察到傾斜管段達(dá)到臨界攜液狀態(tài)時,水平管段與垂直管段的攜液流速大于其臨界攜液流速。

    垂直管段大部分液體以液膜的形式沿管壁向上運(yùn)動,少部分液滴分散在氣流中,以環(huán)狀流的形式攜帶液體,液膜厚度薄,液滴直徑較大;傾斜管中液滴不會一直沿井筒中心線上升,而是慢慢運(yùn)移至油管壁,液滴到達(dá)管壁之后與液膜聚集,并最終破碎,液滴無法長時間穩(wěn)定存在,液相主要以液膜的形式被攜帶,管底液膜基本無滑脫現(xiàn)象,呈現(xiàn)偶爾短暫停頓后繼續(xù)上升的現(xiàn)象,部分液體直接被攜帶至垂直管,而管底部分厚液膜會停滯后被攜帶上升,此時的流型為環(huán)狀流,如圖2所示;而水平管的攜液流速大于其臨界攜液流速,大部分液體以液流的形式沿水平管底部運(yùn)動,液相被氣流卷升形成大量液滴。

    2.1.2 水平管段達(dá)臨界攜液時,各井段的流態(tài)

    實驗觀察到水平管段達(dá)到臨界攜液狀態(tài)時,傾斜管的攜液流速明顯小于臨界攜液流速,垂直管段的攜液流速大于臨界攜液流速。

    水平管段液體以液流的形式沿水平管底部運(yùn)動,液流連續(xù)移動,被氣流卷升形成的液滴,與傾斜管段達(dá)到臨界攜液狀態(tài)時相比,液滴數(shù)量明顯減少;傾斜管管底液膜存在明顯的滑脫現(xiàn)象,呈現(xiàn)來回下降又上升的過程,部分液體直接被攜帶至垂直管,而部分管底厚液膜會回流至傾斜管末端,然后重新被攜帶上升;垂直管段以環(huán)狀流的形式攜帶液體,與傾斜管段臨界攜液時的狀態(tài)相比,液膜厚度明顯增大,液滴直徑也增大。

    圖2 傾斜管臨界攜液時為環(huán)狀流Fig.2 Annular flow of critical liquid-carrying in the inclined tube

    2.1.3 垂直管段達(dá)臨界攜液時,各井段的流態(tài)

    垂直管段為臨界攜液狀態(tài)時,水平管段與傾斜管段的攜液流速明顯小于其臨界攜液流速。

    垂直管一般以環(huán)狀流的形式攜帶液體,越接近臨界攜液點,液膜厚度越厚,液滴直徑越大,大部分液體以液膜形式沿管壁向上移動,液膜偶有停頓,但無回流,與水平管段達(dá)到臨界攜液時相比,液膜厚度增加,上升速度減緩,此時的流型為環(huán)狀流;水平管管底液膜厚度會增加,且移動速度變慢。受傾斜管段回落液體的影響,水平管段也時常發(fā)生液相回流;傾斜管管底液膜存在明顯的滑脫現(xiàn)象,呈現(xiàn)來回下降又上升的過程,部分液體直接被攜帶至垂直管,而部分管底厚液膜會回流至傾斜管末端,然后重新被攜帶上升,與水平管段臨界攜液時相比,底部液膜的回流更加頻繁和迅速,且回流的液量也會增加。

    由上述實驗現(xiàn)象可知,水平氣井的水平井段、傾斜井段和垂直井段中,垂直井段的臨界攜液能力最強(qiáng),傾斜井段的攜液能力最差,臨界攜液氣量最大。因此,在研究氣藏水平井的連續(xù)攜液問題時需要分析斜井段的臨界攜液流速,以得到水平氣井臨界攜液產(chǎn)氣量。

    2.2 傾斜管中液滴無法長時間穩(wěn)定存在,液相主要以液膜的形式被攜帶

    氣相以流速ug沿傾斜井筒向上時,液滴在井筒運(yùn)動過程中受氣流對其施加的曳力R、浮力以及自身重力G的共同影響,經(jīng)過受力分析(圖3)可知,在垂直方向,浮力F浮以及曳力R的垂直分量Rv與液滴的自身重力可達(dá)到平衡,但液滴在水平方向上只有曳力R的水平分量Rh,其受力始終不平衡,因此液滴不會一直沿井筒中心線平穩(wěn)上升,而是在上移的同時,慢慢運(yùn)移至油管壁,液滴到達(dá)管壁之后與液膜聚集,并最終破碎,液滴的運(yùn)動軌跡如圖4所示。換言之,液滴無法在傾斜井筒中長時間穩(wěn)定存在,液相主要以液膜的形式被攜帶。

    圖3 傾斜井筒中液滴受力分析Fig.3 Force analysis of droplet in inclined tube

    圖4 液滴在傾斜管中的運(yùn)動軌跡Fig.4 Trajectory of droplet in the inclined tube

    3 實驗結(jié)果及分析

    為了確定傾斜管液膜向上推移的臨界氣流速,開展了氣液兩相流模擬實驗,測試了不同氣流量、液流量下的壓降梯度,分析了環(huán)狀流、攪動流的壓降特征。以壓降特征作為依據(jù)進(jìn)行了傾斜管連續(xù)攜液實驗,測試不同傾斜角下的臨界攜液氣流速,分析了角度對臨界氣流速的影響。

    3.1 傾斜管流動特征

    實驗測試了不同液流速、氣流速下傾斜管段的壓降梯度,如圖5所示。在低流速區(qū)域,隨表觀氣流速的增加,壓力梯度逐漸降低;在高流速區(qū)域,壓力梯度隨表觀氣流速的增加而增加;當(dāng)表觀氣流速為12~15 m/s時,壓力梯度最小。對于這種現(xiàn)象可從管壁對液膜的剪切力方向及大小、以及氣芯中液體夾帶量與氣流速的關(guān)系進(jìn)行解釋。

    圖5 傾斜角為72°時壓力梯度與表觀氣、液流速的關(guān)系Fig.5 Relation of pressure gradient with superficial gas and liquid velocity in 72°

    3.1.1 氣/液膜同向流動

    在高氣流速區(qū)域,氣/液膜同向流動,氣相流速ug、液膜流速uf均向上,此時流型為環(huán)狀流,液膜受力情況如圖6所示,液膜在傾斜井段井筒運(yùn)動過程中受氣流對其施加的剪切力τi、管壁剪切力τw,自身的重力及管壁對其的支持力。管壁剪切力τw方向為沿管壁向下,氣相流速ug越大,剪切力τi越大,摩阻壓降越大;同時氣相流速ug越大,氣芯中液體夾帶量越大,氣液混合物密度越大,平行于管壁方向的重力壓力降越大,垂直于管壁方向的重力分量也會增加,進(jìn)一步增大管壁對流體的剪切力τw。因此,隨著氣相流速的增加,管中流體的壓力梯度也逐漸增大。

    圖6 同向環(huán)狀流Fig.6 Cocurrent flow is annular flow

    3.1.2 氣/液膜逆向流動

    在低氣相流速區(qū)域,氣/液膜逆向流動,即液膜產(chǎn)生回流,此時流型為攪動流,液膜受力情況如圖7所示?;亓鲿斐梢耗ぴ诠鼙诘亩虝憾逊e,液膜厚度增大,當(dāng)其增大到一定程度即會發(fā)生坍塌形成液滴分散在氣相中。氣相流速ug越小,液膜回流比例越大,氣流夾帶的液體量增大,氣液混合物密度增加,重力壓力降增加,故壓降增大。且液膜回流比例越大,壓降波動越大。

    圖7 逆向攪動流Fig.7 Counter current flow is churn flow

    3.1.3 液膜停滯

    當(dāng)液膜流動方向處于由上向下或由下向上的臨界狀態(tài)時,流型為環(huán)狀流,如果氣流速繼續(xù)降低,則會轉(zhuǎn)變?yōu)閿噭恿?,此時的狀態(tài)即為環(huán)狀流向攪動流轉(zhuǎn)變的臨界點。在該流動狀態(tài),液膜停滯不動,液膜流速uf為零。管壁與液膜間的剪應(yīng)力τw為零,壓力降最小,氣流量在小范圍內(nèi)變化時,壓降基本不變,此時的氣相流速為臨界攜液流速。

    以上分析可知,環(huán)狀流與攪動流下的壓降與氣相流速的關(guān)系相差較大,環(huán)狀流壓降隨氣相流速的增加而增加,攪動流壓降隨氣相流速的增加而降低,臨界點壓降最小,因此可分析壓降與氣相流速的關(guān)系確定流型是環(huán)狀流或攪動流,如圖8所示,也可確定臨界攜液流速。

    圖8 壓降梯度與表觀氣流速的關(guān)系Fig.8 Relation of pressure gradient with superficial gas velocity

    3.2 傾斜管連續(xù)攜液臨界氣相流速特征

    實驗測試了不同傾斜角度(28°~72°)下,傾斜管段入口壓力為20~90 kPa時的連續(xù)攜液臨界氣相流速,圖9為不同壓力下臨界攜液氣相流速與傾斜角的關(guān)系圖。從圖中可知:

    (1)傾斜角為50°左右臨界攜液流速達(dá)到最大;

    (2)傾斜角小于50°時,隨傾斜角度的增大,臨界攜液流速逐漸增大,隨傾斜角的增大,增大速度逐漸變緩;

    (3)傾斜角大于50°時,隨著傾斜角的增大,臨界攜液流速逐漸減小。

    圖9 井底流壓20~90 kPa時臨界攜液流速隨傾斜角的變化關(guān)系(θ=0時,為水平管)Fig.9 Relation of critical liquid-carrying velocity with inclined angle in 20~90 kPa(θ=0,horizontal)

    4 傾斜管攜液模型評價

    目前的攜液模型主流觀點有兩種,一種是基于液滴模型假設(shè),認(rèn)為排出氣井積液所需的最低條件是使氣流中的最大液滴能連續(xù)向上運(yùn)動;另一種是基于液膜模型假設(shè),認(rèn)為液膜的反向流動是導(dǎo)致積液的主要原因。

    研究傾斜管段的臨界攜液時,液膜模型比液滴模型更為合理,主要理由如下:

    (1)從理論分析出發(fā),液滴在傾斜井段井筒運(yùn)動過程中受氣流對其施加的曳力、浮力以及自身重力的共同影響,經(jīng)過受力分析(圖2)可知,液滴在水平方向上的受力始終不平衡,因此液滴不會一直沿井筒中心線上升,而是慢慢運(yùn)移至油管壁,液滴到達(dá)管壁之后與液膜聚集,并最終破碎。換言之,液滴無法在傾斜井筒中長時間穩(wěn)定存在。

    (2)從實驗現(xiàn)象出發(fā),實驗觀察到臨界連續(xù)攜液發(fā)生在攪動流向環(huán)狀流轉(zhuǎn)化的流型區(qū)間,液滴生成后,在向上移動的同時,逐漸向管壁靠近,最終與管壁的液膜融合在一起,并不能穩(wěn)定存在,傾斜管的液體主要以液膜模式被攜帶。

    (3)實驗觀測到隨傾斜角度的增大,臨界攜液流速先增大,再減小。以液滴為研究對象,受力平衡時,氣相對于液滴的曳力與重力在運(yùn)動方向上(即平行于管壁方向)的分量Gsin θ相等,重力G不變,θ在0~90°Gsin θ為θ的單調(diào)遞增函數(shù),曳力也為θ的單調(diào)遞增函數(shù),而曳力與氣相流速成正比,因此,液滴模型計算出的臨界攜液流速隨傾斜角的增加而增大,與實驗結(jié)果不符;以液膜為受力分析對象,如圖7所示,sin θ為θ的單調(diào)遞增函數(shù),當(dāng)傾斜角度θ增大,液膜的周向分布越均勻,最大液膜厚度δmax減小,即控制單元體的重力G′減小,G′為θ的單調(diào)遞減函數(shù),因此控制單元體在平行于管壁方向上的重力分量,即液膜向上運(yùn)移的阻力G′sin θ并不是傾斜角θ的單調(diào)函數(shù),與實驗結(jié)果相符。

    實驗共測得213組數(shù)據(jù),將液滴模型[14]和液膜模型[17]計算的攜液流量與實驗測試的氣流量進(jìn)行對比,結(jié)果如圖10和圖11所示,統(tǒng)計誤差定義如下

    臨界攜液流量誤差:

    臨界攜液流量平均百分誤差:

    臨界攜液流量平均絕對百分誤差:

    臨界攜液流量標(biāo)準(zhǔn)偏差:

    相關(guān)性能系數(shù):

    從表1可以看出,液滴模型計算的臨界攜液氣流量整體性偏大25%~30%;液膜模型的計算結(jié)果與實驗的吻合度較好,平均絕對百分誤差為7.34%,計算值部分偏大,部分偏小,平均百分誤差為4.12%,相對性能系數(shù)也更小,液膜模型更優(yōu)。

    圖10 液滴模型計算臨界攜液氣流量與測試值對比Fig.10 Contrast of test and calculated value of droplet model

    圖11 液膜模型計算臨界攜液氣流量與測試值對比Fig.11 Contrast of test and calculated value of film model

    表1 臨界攜液流量模型誤差統(tǒng)計表Tab.1 Error statistics of critical liquid-carrying model

    5 結(jié) 論

    (1)研制了水平氣井連續(xù)攜液模擬實驗裝置,進(jìn)行垂直井段、水平井段和傾斜井段的攜液實驗,觀測了氣藏水平井中氣水兩相運(yùn)動與流型變化情況并測試其臨界攜液氣量。實驗表明,傾斜管中所需的臨界攜液流速要大于水平管和垂直管,這說明水平井段和垂直井段對水平氣井的連續(xù)攜液影響不大,傾斜井筒中積液才是導(dǎo)致水平井積液的最主要因素。

    (2)實驗觀察到傾斜管連續(xù)攜液發(fā)生在攪動流向環(huán)狀流轉(zhuǎn)化的流型區(qū)間,液體主要以液膜形式攜帶,液滴無法長時間穩(wěn)定存在,因此臨界攜液計算模型使用液膜模型更為合理。

    (3)實驗結(jié)果表明傾斜管的臨界攜液流速大于水平管和垂直管。傾斜角較小時,隨傾斜角度的增大,攜液流速有逐漸增大的趨勢,增大速度逐漸變緩,在50°左右攜液流速達(dá)到最大,然后隨著傾斜角的增大,攜液流速逐漸減小。

    (4)利用實驗數(shù)據(jù)對液滴模型和液膜模型進(jìn)行對比評價,液膜模型的計算值與實驗值的平均絕對百分誤差為7.34%,平均百分誤差為4.12%。推薦使用液膜模型計算水平氣井臨界攜液流量。

    [1]Turner RG,Hubbard MG,Dukler AE.Analysis and prediction of minimum flow rate for the continuous removal of liquids from gas wells[J].Journal of Petroleum Technology,1969,21(11):1475–1482.

    [2]Zabaras G,Dukler A E,Moalem-Maron D.Vertical upward cocurrent gas-liquid annular flow[J].AIChE Journal,1986,32(5):829–843.

    [3]Li M,Lei S,Li S.New view on continuous-removal liquids from gas wells[C]//SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference,Society of Petroleum Engineers,2001.

    [4]Lea J F,Nickens H V.Solving gas-well liquid-loading problems[J].Journal of Petroleum Technology,2004,56(4):30–36.

    [5]Van’t Westende J M C,Kemp H K,Belt R J,et al.On the role of droplets in cocurrent annular and churn-annular pipe flow[J].International Journal of Multiphase Flow,2007,33(6):595–615.

    [6]魏納.氣井積液可視化實驗研究[D].成都:西南石油大學(xué),2007.

    [7]Moalem Maron D,Dukler A E.Flooding and upward film flow in vertical tubes—II.Speculations on film flow mechanisms[J].International Journal of Multiphase Flow,1984,10(5):599–621.

    [8]Flores A G,Crowe K E,Griffith P.Gas-phase secondary flow in horizontal,stratified and annular twophase flow[J].International Journal of Multiphase Flow,1995,21(2):207–221.

    [9]雷登生,杜志敏,單高軍,等.氣藏水平井?dāng)y液臨界流量計算[J].石油學(xué)報,2010,31(4):637–639. Lei Dengsheng,Du Zhimin,Shan Gaojun,et al.Calculation method for critical flow rate of carrying liquid in horizontal gas well[J].Acta Petrolei Sinca,2010,31(4):637–639.

    [10]肖高棉,李穎川.水平井段連續(xù)攜液理論與試驗研究[J].石油天然氣學(xué)報,2010,32(1):324–327,332. Xiao Gaomian,Li Yingchuan.Theory and experiment on the continuous liquid carrying in horizontal wells[J].Journal of Oil and Gas Technology,2010,32(1):324–327,332.

    [11]Beggs H D.An experimental study of two-phase flow in inclined pipes[D].University of Tulsa,1972.

    [12]Keuning A.The onset of liquid loading in inclined tubes[D].Eindhoven Netherlands University of Technology,1998.

    [13]Yuan G,Pereyra E,Sarica C.An experimental study on liquid loading of vertical and deviated gas wells[C].SPE 164516,2013

    [14]Belfroid S P C,Schiferli W,Alberts G J N,et al.Prediction onset and dynamic behaviour of liquid loading gas wells[C].SPE 115567,2008.

    [15]楊文明,王明,陳亮,等.定向氣井連續(xù)攜液臨界產(chǎn)量預(yù)測模型[J].天然氣工業(yè),2009,29(5):82–84. Yang Wenming,Wang Ming,Chen Liang,et al.A prediction model on calculation of continuous liquid carrying critical production of directional gas wells[J].Natural Gas Industry,2009,29(5):82–84.

    [16]李麗,張磊,楊波,等.天然氣斜井?dāng)y液臨界流量預(yù)測方法[J].石油與天然氣地質(zhì),2012,33(4):650–654. Li Li,Zhang Lei,Yang Bo,et al.Prediction method of critical liquid-carrying flow rate for directional gas wells[J].Oil&Gas Geology,2012,33(4):650–654.

    [17]肖高棉,李穎川,喻欣.氣藏水平井連續(xù)攜液理論與實驗[J].西南石油大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2010,32(3):122–126. Xiao Gaomian,Li Yingchuan,Yu Xin.Theory and experiment research on the liquid continuous removal of horizontal gas well[J].Journal of Southwest Petroleum University:Science&Technology Edition,2010,32(3):122–126.

    李穎川,1951年生,男,漢族,四川金堂人,教授,博士,主要從事油氣井多相流與舉升理論及應(yīng)用采油采氣理論與工程技術(shù),海洋油氣田開發(fā)、開采理論與技術(shù)方面的研究。

    王志彬,1982年生,男,漢族,四川南充人,講師,博士,主要從事采油采氣工程、多相流理論及石油工程計算技術(shù)方面的研究。

    程金金,1988年生,男,漢族,安徽合肥人,碩士研究生,主要從事應(yīng)用采油采氣理論與工程技術(shù)方面的研究。

    編輯:牛靜靜

    編輯部網(wǎng)址:http://zk.swpuxb.com

    Experimental Study and Model Evaluation on Continuous Liquid Removal in Horizontal Gas Well

    Wang Qi1,Li Yingchuan1,2,Wang Zhibin1,Cheng Jinjin2
    1.School of Petroleum and Natural Gas Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan 610500,China 2.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan 610500,China

    The continuous fluid removal of the horizontal gas well is more difficult than that of the vertical wells.To study the problem of the continuous fluid removal of the horizontal gas well,we have simulated the gas-liquid two phase flow of the horizontal gas well with the visual gas-liquid conduit flow experimental device.This device is made up of vertical tubes,which is six meter high,horizontal tubes at ten meters,inclined tubes at six meters long.Through experiments,we found that,among the vertical,horizontal and inclined tubes,the capability of liquid-carrying of inclined tubes is the worst.So,the critical liquid-carrying velocity of the inclined tubes can be used as the velocity of horizontal gas well.Droplet and film model of the inclined tubes are now widely accepted.We observed the phenomena of liquid-carrying and test the critical liquid-carrying velocity in different inclined angles,which are from 28°to 72°The experiments show that liquid in the inclined tubes is carried by film form,not droplet form.From the mechanism analysis,the film model is more reasonable.Contrast the test values with the calculated values of film and droplet model,we can also find that film model is more reasonable.

    horizontal gas well;inclined tube;continuous removal;simulation experiment;film model;droplet model

    http://www.cnki.net/kcms/doi/10.11885/j.issn.1674-5086.2014.01.22.01.html

    王琦,1986年生,女,漢族,四川廣安人,博士研究生,主要從事采油采氣工藝及氣田開發(fā)動態(tài)方面的研究。E-mail:wq20082075@126.com

    10.11885/j.issn.1674-5086.2014.01.22.01

    1674-5086(2014)03-0139-07

    TE355.6

    A

    2014–01–22 < class="emphasis_bold">網(wǎng)絡(luò)出版時間:

    時間:2014–05–21

    國家自然科學(xué)基金(51104125);國家重大科技專項(2011ZX05045–05–01);“油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程”國家重點實驗室開放基金(PLN1311)。

    猜你喜歡
    攜液液膜管段
    高溫氣冷堆核電站蒸汽發(fā)生器可拆管段拆裝系統(tǒng)研究
    考慮軸彎曲的水潤滑軸承液膜建模方法
    管段沿線流量簡化前后水頭和流行時間差異性分析
    高空高速氣流下平板液膜流動與破裂規(guī)律
    水平井組合管柱排水采氣研究及應(yīng)用:以鄂北D氣田為例
    液膜破裂對PCCS降膜的影響*
    徐深氣田氣井臨界攜液影響因素研究
    特種油氣藏(2019年3期)2019-07-26 09:36:46
    電站配管設(shè)計中的旋轉(zhuǎn)角度分析及計算
    某亞臨界鍋爐水冷壁泄漏失效分析
    氣井多液滴攜液模型實驗研究
    斷塊油氣田(2014年6期)2014-03-11 15:33:59
    制服人妻中文乱码| 午夜免费鲁丝| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成年人黄色毛片网站| 国产精品成人在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产xxxxx性猛交| 久久国产精品大桥未久av| 久久香蕉激情| 99国产精品99久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 大香蕉久久网| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品国产区一区二| 啦啦啦 在线观看视频| a级毛片在线看网站| 成人三级做爰电影| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美午夜高清在线| 老鸭窝网址在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲专区字幕在线| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人精品无人区| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲成人手机| 日韩欧美国产一区二区入口| 俄罗斯特黄特色一大片| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲av片天天在线观看| www.自偷自拍.com| 一二三四社区在线视频社区8| 色94色欧美一区二区| av有码第一页| 国产精品国产av在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲av日韩在线播放| 后天国语完整版免费观看| 久久久久视频综合| 亚洲色图综合在线观看| 精品国产国语对白av| 国产精品熟女久久久久浪| 99九九在线精品视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲 国产 在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲国产欧美在线一区| 99久久综合免费| 性色av一级| 丁香六月天网| www.av在线官网国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成年人黄色毛片网站| 一级片'在线观看视频| 亚洲av成人一区二区三| 丝袜在线中文字幕| h视频一区二区三区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 在线看a的网站| 欧美日韩视频精品一区| 老司机福利观看| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久热这里只有精品99| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 首页视频小说图片口味搜索| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 老司机在亚洲福利影院| 久久久久久久国产电影| 1024香蕉在线观看| 国产欧美亚洲国产| 亚洲av电影在线进入| 国产精品九九99| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 性色av乱码一区二区三区2| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品自拍成人| 国产熟女午夜一区二区三区| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一级毛片女人18水好多| 亚洲 国产 在线| 天天添夜夜摸| 各种免费的搞黄视频| 热99国产精品久久久久久7| 天天影视国产精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 日韩三级视频一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久狼人影院| 两性夫妻黄色片| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩成人在线一区二区| 中文字幕高清在线视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| a级片在线免费高清观看视频| 18禁国产床啪视频网站| 国产又色又爽无遮挡免| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产又色又爽无遮挡免| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产福利在线免费观看视频| 久久九九热精品免费| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 操美女的视频在线观看| 国产区一区二久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 高清欧美精品videossex| 亚洲专区中文字幕在线| 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| av欧美777| 一级片免费观看大全| 国产人伦9x9x在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产一区二区三区av在线| 久久久久久久精品精品| videos熟女内射| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美精品av麻豆av| 少妇粗大呻吟视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 男女国产视频网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 亚洲av成人一区二区三| 欧美黑人精品巨大| 久久久国产成人免费| 99久久综合免费| 在线观看人妻少妇| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 国产成人a∨麻豆精品| 男人舔女人的私密视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日本91视频免费播放| 欧美精品一区二区大全| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 在线 av 中文字幕| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 少妇人妻久久综合中文| av不卡在线播放| 精品人妻在线不人妻| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产一区有黄有色的免费视频| cao死你这个sao货| 日本av手机在线免费观看| 好男人电影高清在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产成人免费无遮挡视频| 在线观看人妻少妇| 69精品国产乱码久久久| 五月天丁香电影| 亚洲,欧美精品.| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美激情高清一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 丝袜人妻中文字幕| 超碰成人久久| 国产亚洲欧美在线一区二区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 另类精品久久| 欧美在线一区亚洲| 91精品伊人久久大香线蕉| 18禁国产床啪视频网站| 99久久精品国产亚洲精品| 下体分泌物呈黄色| 黑丝袜美女国产一区| 成人国语在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 99精国产麻豆久久婷婷| 淫妇啪啪啪对白视频 | 一区在线观看完整版| 亚洲专区字幕在线| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 中国国产av一级| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲专区字幕在线| 女性生殖器流出的白浆| 欧美中文综合在线视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 18在线观看网站| 精品国产国语对白av| 久久久欧美国产精品| 日本vs欧美在线观看视频| 国产亚洲av高清不卡| 久久久国产精品麻豆| www.精华液| 亚洲专区中文字幕在线| 久久九九热精品免费| 老司机深夜福利视频在线观看 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品第一国产精品| 亚洲国产看品久久| 在线观看免费午夜福利视频| 99热全是精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产淫语在线视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲av片天天在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av福利片在线| 欧美精品亚洲一区二区| 免费观看av网站的网址| 99久久99久久久精品蜜桃| 18禁国产床啪视频网站| 午夜成年电影在线免费观看| 精品人妻1区二区| 国产精品成人在线| av电影中文网址| 波多野结衣av一区二区av| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久精品国产欧美久久久 | 深夜精品福利| 日本av免费视频播放| 免费在线观看日本一区| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲国产日韩一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 丰满少妇做爰视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲国产欧美网| 亚洲,欧美精品.| 国产男人的电影天堂91| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美乱码精品一区二区三区| 色94色欧美一区二区| 9色porny在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品 欧美亚洲| 新久久久久国产一级毛片| 大香蕉久久成人网| 精品福利观看| 满18在线观看网站| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲九九香蕉| 99久久99久久久精品蜜桃| 高清视频免费观看一区二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲国产看品久久| 久久这里只有精品19| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 悠悠久久av| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品国产乱码久久久久久男人| 高清av免费在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产一区二区在线观看av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久久久久人人人人人| 美女高潮到喷水免费观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美软件| kizo精华| 69精品国产乱码久久久| 色播在线永久视频| 午夜免费成人在线视频| 午夜福利在线观看吧| 91精品国产国语对白视频| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 各种免费的搞黄视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲国产精品999| 久久这里只有精品19| 亚洲成人手机| 男女床上黄色一级片免费看| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜福利影视在线免费观看| 久久狼人影院| 国产极品粉嫩免费观看在线| 中文字幕av电影在线播放| 韩国精品一区二区三区| 在线看a的网站| 夫妻午夜视频| av在线app专区| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 老司机在亚洲福利影院| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美黄色淫秽网站| 秋霞在线观看毛片| 久久久水蜜桃国产精品网| av网站在线播放免费| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一本一本久久a久久精品综合妖精| tocl精华| 精品国产国语对白av| 午夜福利乱码中文字幕| 桃红色精品国产亚洲av| 色视频在线一区二区三区| www.精华液| 国产1区2区3区精品| 无遮挡黄片免费观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 午夜免费鲁丝| 午夜福利视频在线观看免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 美女福利国产在线| 午夜福利视频在线观看免费| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 成人av一区二区三区在线看 | 欧美精品亚洲一区二区| 久久久精品免费免费高清| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久久网色| 亚洲男人天堂网一区| 人人妻人人澡人人看| 美女国产高潮福利片在线看| 成年人免费黄色播放视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 少妇粗大呻吟视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 又大又爽又粗| 午夜91福利影院| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲欧美色中文字幕在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 后天国语完整版免费观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产免费av片在线观看野外av| svipshipincom国产片| 国产精品久久久av美女十八| 午夜激情久久久久久久| 精品一品国产午夜福利视频| 正在播放国产对白刺激| 高清视频免费观看一区二区| 窝窝影院91人妻| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人影院久久| 一个人免费看片子| 国产在线观看jvid| 欧美激情极品国产一区二区三区| 性少妇av在线| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利在线观看吧| 久热爱精品视频在线9| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一区二区三区激情视频| 麻豆国产av国片精品| 免费在线观看影片大全网站| 日本wwww免费看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产在线观看jvid| 一级毛片电影观看| 在线精品无人区一区二区三| 中文字幕高清在线视频| 性色av乱码一区二区三区2| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费看十八禁软件| 悠悠久久av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲精品一区蜜桃| 婷婷丁香在线五月| 蜜桃在线观看..| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 黄色视频不卡| 9191精品国产免费久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| bbb黄色大片| 99久久人妻综合| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品视频人人做人人爽| 91大片在线观看| 国产精品二区激情视频| 亚洲av片天天在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久人人爽人人片av| 国产精品偷伦视频观看了| 飞空精品影院首页| 国产97色在线日韩免费| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产三级黄色录像| 超碰成人久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 99国产精品99久久久久| 免费高清在线观看日韩| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜两性在线视频| 国产成人av教育| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产男人的电影天堂91| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 真人做人爱边吃奶动态| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品福利观看| 波多野结衣一区麻豆| 好男人电影高清在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 在线永久观看黄色视频| 日日夜夜操网爽| 国产精品av久久久久免费| 欧美激情久久久久久爽电影 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲人成77777在线视频| 高清欧美精品videossex| 一级片免费观看大全| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 人人妻人人澡人人看| 国产成人系列免费观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲国产欧美网| 国产福利在线免费观看视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费不卡黄色视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久影院123| 五月开心婷婷网| 又黄又粗又硬又大视频| 超色免费av| 男人舔女人的私密视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品国产av在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲国产精品成人久久小说| 男人操女人黄网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 91大片在线观看| videosex国产| 欧美日韩精品网址| 亚洲人成电影免费在线| 搡老岳熟女国产| 成人影院久久| 老司机影院毛片| 9热在线视频观看99| 久久性视频一级片| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 99国产精品免费福利视频| 亚洲国产欧美网| 久久久久久久久久久久大奶| 12—13女人毛片做爰片一| 各种免费的搞黄视频| 1024香蕉在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一级,二级,三级黄色视频| 国产高清视频在线播放一区 | 高清视频免费观看一区二区| 咕卡用的链子| 这个男人来自地球电影免费观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜激情久久久久久久| 国产在线视频一区二区| 欧美性长视频在线观看| 国产av又大| 一个人免费看片子| 国产精品一区二区免费欧美 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产成+人综合+亚洲专区| 麻豆av在线久日| 亚洲精品国产av蜜桃| 老司机福利观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲欧美清纯卡通| 中文欧美无线码| 午夜福利视频在线观看免费| 久久热在线av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| 在线永久观看黄色视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费看十八禁软件| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 2018国产大陆天天弄谢| 国产在线免费精品| 欧美日韩精品网址| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜免费观看性视频| av在线播放精品| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲精品一二三| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 婷婷色av中文字幕| 中文字幕色久视频| 男女床上黄色一级片免费看| 免费日韩欧美在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 天天影视国产精品| 国产av国产精品国产| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美日韩亚洲高清精品| www.精华液| 久久女婷五月综合色啪小说| 少妇 在线观看| 一区二区av电影网| 18禁国产床啪视频网站| 又黄又粗又硬又大视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 中文字幕高清在线视频| a在线观看视频网站| 亚洲全国av大片| 午夜成年电影在线免费观看| 免费高清在线观看日韩| 丰满饥渴人妻一区二区三| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久天堂一区二区三区四区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 两性夫妻黄色片| 精品一区二区三卡| 国产成人免费无遮挡视频| 午夜福利在线观看吧| 丁香六月天网| 看免费av毛片| a级毛片在线看网站| av在线app专区| 青青草视频在线视频观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 999久久久国产精品视频| 国产高清videossex| 国产av精品麻豆| 国产精品一区二区精品视频观看| 久9热在线精品视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| kizo精华| 美女大奶头黄色视频| 咕卡用的链子| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲成国产人片在线观看| 久久亚洲精品不卡| 午夜免费鲁丝| 久久国产精品大桥未久av| 日韩 亚洲 欧美在线| tocl精华| 精品人妻一区二区三区麻豆| 午夜久久久在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产在视频线精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产亚洲欧美精品永久| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲精品国产av成人精品| 桃红色精品国产亚洲av| 涩涩av久久男人的天堂| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲黑人精品在线| 飞空精品影院首页| 亚洲国产欧美在线一区| 99re6热这里在线精品视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 91大片在线观看| 亚洲中文av在线| a级毛片黄视频|