Тепловое поле в скважине при индукционном нагреве обсадной колонны в условиях низкой скорости потока; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 2

Detalhes bibliográficos
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 334, № 2.— 2023.— [С. 87-98]
Autor Corporativo: Уфимский университет науки и технологии
Outros Autores: Акчурин Р. З. Руслан Зуфарович, Давлетшин Ф. Ф. Филюс Фанизович, Рамазанов А. Ш. Айрат Шайхуллинович, Шарафутдинов Р. Ф. Рамиль Фаизырович
Resumo:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Одним из перспективных методов промыслово-геофизических исследований скважин является активная термометрия. Технология проведения исследований данным методом включает локальный индукционный нагрев металлической обсадной колонны, регистрацию и анализ изменения температуры в стволе скважины. В результате теплообмена с колонной в потоке жидкости, движущейся в скважине, создается тепловая метка, которая регистрируется температурными датчиками, расположенными в колонне по пути движения жидкости. Наблюдение за движением тепловых меток позволяет решать ряд важных практических задач, таких как определение объемного расхода флюида в стволе скважины, оценка дебита заколонного перетока. При низкой скорости потока разогрев колонны может привести к возникновению значительных градиентов температуры в жидкости, что обуславливает возникновение естественной тепловой конвекции. В этой связи актуальным является исследование тепловых процессов в скважине при индукционном нагреве с учетом естественной тепловой конвекции. Объект: добывающая скважина, в которой проводятся исследования методом активной термометрии с помощью локального индукционного нагрева обсадной колонны.
Цель: исследование особенностей формирования температурного поля в скважине в процессе индукционного нагрева обсадной колонны с учетом естественной тепловой конвекции при малом расходе потока в колонне. Методы: численное моделирование в программном пакете Ansys Fluent (Лицензия ANSYS Academic Research CFD в рамках договора с Башкирским государственным университетом от 15.06.2020). Результаты. Установлено, что разогрев колонны и жидкости вблизи ее поверхности достигает около 12 и 5 К соответственно, что способствует увеличению локальной скорости жидкости за счет влияния естественной тепловой конвекции. Выше интервала нагрева в жидкости наблюдается повторяющаяся структура потока, соответствующая образованию конвекционных ячеек. Построены кривые динамики температуры жидкости во времени на различном радиальном расстоянии от стенки колонны и различной высоте относительно интервала нагрева, по времени прихода тепловой метки выполнена оценка линейной скорости потока жидкости. Установлено, что расчетная скорость жидкости, определяемая по скорости движения тепловой метки, возрастает на величину 6 % и более относительно скорости ламинарного восходящего потока в отсутствие влияния естественной тепловой конвекции. Показано, что измерение температуры в центральной части потока позволяет более точно оценить расход жидкости в колонне, поскольку в пристеночных областях локальная скорость жидкости возрастает за счет естественных конвективных потоков.
Relevance. One of the promising methods of production logging of wells is active thermometry. The research technology of this method includes local induction heating of a metal casing, registration and analysis of temperature changes in the wellbore. As a result of heat exchange between the fluid moving in the well and the column, a thermal mark is created, which is recorded by temperature sensors located in the column along the path of the fluid movement. Monitoring the movement of heat marks allows solving a number of important practical tasks, such as determining the volume fluid flow rate in the wellbore, estimating the flow rate of the behind-the-casing flow. At a low flow rate, the heating of the column can lead to significant temperature gradients in the liquid, which causes the occurrence of natural thermal convection. In this regard, the study of thermal processes in wells with heating with natural convection turned on is relevant. Object: a production well in which studies are carried out using the method of active thermometry using local induction heating of the casing. Purpose of the research is to study the features of temperature field formation in the well during induction heating of the casing, taking into account natural thermal convection at a low flow rate in the wellbore.
Methods: numerical simulation in the Ansys Fluent software package (ANSYS Academic Research CFD license, agreement with Bashkir State University dated 06/15/2020). Results. It was found that heating the column and the liquid near its surface reaches more than 12 and 5 K, respectively, which contributes to an increase in the local velocity of the liquid due to the influence of natural thermal convection. Above the heating interval, a repeating flow structure is observed in the liquid, corresponding to the formation of convection cells. Curves of fluid temperature dynamics over time at different radial distances from the column wall and different heights relative to the heating interval are constructed, the linear velocity of the fluid flow is estimated by the time of arrival of the heat mark. It is established that the calculated velocity of the liquid, determined by the velocity of the heat mark, increases by an amount of 6 % or more relative to the velocity of the laminar upward flow in the absence of the influence of natural thermal convection. It is shown that measuring the temperature in the central part of the flow makes it possible to more accurately estimate the flow rate of the liquid in the column, since in the wall areas the local velocity of the liquid increases due to natural convective flows.
Idioma:russo
Publicado em: 2023
Assuntos:
Acesso em linha:https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74839/1/bulletin_tpu-2023-v334-i2-08.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2023/2/3807
Formato: Recurso Eletrônico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=377379

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 377379
005 20231101052221.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\retro\34830 
035 |a RU\TPU\retro\34810 
090 |a 377379 
100 |a 20230302d2023 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Тепловое поле в скважине при индукционном нагреве обсадной колонны в условиях низкой скорости потока  |f Р. З. Акчурин, Ф. Ф. Давлетшин, А. Ш. Рамазанов, Р. Ф. Шарафутдинов 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1 351 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 1 351 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 96 (21 назв.)] 
330 |a Актуальность. Одним из перспективных методов промыслово-геофизических исследований скважин является активная термометрия. Технология проведения исследований данным методом включает локальный индукционный нагрев металлической обсадной колонны, регистрацию и анализ изменения температуры в стволе скважины. В результате теплообмена с колонной в потоке жидкости, движущейся в скважине, создается тепловая метка, которая регистрируется температурными датчиками, расположенными в колонне по пути движения жидкости. Наблюдение за движением тепловых меток позволяет решать ряд важных практических задач, таких как определение объемного расхода флюида в стволе скважины, оценка дебита заколонного перетока. При низкой скорости потока разогрев колонны может привести к возникновению значительных градиентов температуры в жидкости, что обуславливает возникновение естественной тепловой конвекции. В этой связи актуальным является исследование тепловых процессов в скважине при индукционном нагреве с учетом естественной тепловой конвекции. Объект: добывающая скважина, в которой проводятся исследования методом активной термометрии с помощью локального индукционного нагрева обсадной колонны. 
330 |a Цель: исследование особенностей формирования температурного поля в скважине в процессе индукционного нагрева обсадной колонны с учетом естественной тепловой конвекции при малом расходе потока в колонне. Методы: численное моделирование в программном пакете Ansys Fluent (Лицензия ANSYS Academic Research CFD в рамках договора с Башкирским государственным университетом от 15.06.2020). Результаты. Установлено, что разогрев колонны и жидкости вблизи ее поверхности достигает около 12 и 5 К соответственно, что способствует увеличению локальной скорости жидкости за счет влияния естественной тепловой конвекции. Выше интервала нагрева в жидкости наблюдается повторяющаяся структура потока, соответствующая образованию конвекционных ячеек. Построены кривые динамики температуры жидкости во времени на различном радиальном расстоянии от стенки колонны и различной высоте относительно интервала нагрева, по времени прихода тепловой метки выполнена оценка линейной скорости потока жидкости. Установлено, что расчетная скорость жидкости, определяемая по скорости движения тепловой метки, возрастает на величину 6 % и более относительно скорости ламинарного восходящего потока в отсутствие влияния естественной тепловой конвекции. Показано, что измерение температуры в центральной части потока позволяет более точно оценить расход жидкости в колонне, поскольку в пристеночных областях локальная скорость жидкости возрастает за счет естественных конвективных потоков. 
330 |a Relevance. One of the promising methods of production logging of wells is active thermometry. The research technology of this method includes local induction heating of a metal casing, registration and analysis of temperature changes in the wellbore. As a result of heat exchange between the fluid moving in the well and the column, a thermal mark is created, which is recorded by temperature sensors located in the column along the path of the fluid movement. Monitoring the movement of heat marks allows solving a number of important practical tasks, such as determining the volume fluid flow rate in the wellbore, estimating the flow rate of the behind-the-casing flow. At a low flow rate, the heating of the column can lead to significant temperature gradients in the liquid, which causes the occurrence of natural thermal convection. In this regard, the study of thermal processes in wells with heating with natural convection turned on is relevant. Object: a production well in which studies are carried out using the method of active thermometry using local induction heating of the casing. Purpose of the research is to study the features of temperature field formation in the well during induction heating of the casing, taking into account natural thermal convection at a low flow rate in the wellbore. 
330 |a Methods: numerical simulation in the Ansys Fluent software package (ANSYS Academic Research CFD license, agreement with Bashkir State University dated 06/15/2020). Results. It was found that heating the column and the liquid near its surface reaches more than 12 and 5 K, respectively, which contributes to an increase in the local velocity of the liquid due to the influence of natural thermal convection. Above the heating interval, a repeating flow structure is observed in the liquid, corresponding to the formation of convection cells. Curves of fluid temperature dynamics over time at different radial distances from the column wall and different heights relative to the heating interval are constructed, the linear velocity of the fluid flow is estimated by the time of arrival of the heat mark. It is established that the calculated velocity of the liquid, determined by the velocity of the heat mark, increases by an amount of 6 % or more relative to the velocity of the laminar upward flow in the absence of the influence of natural thermal convection. It is shown that measuring the temperature in the central part of the flow makes it possible to more accurately estimate the flow rate of the liquid in the column, since in the wall areas the local velocity of the liquid increases due to natural convective flows. 
453 |t Thermal field in the well during induction heating of the casing under conditions of low flow velocity  |f R. Z. Akchurin [et al.] 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\retro\34809  |t Т. 334, № 2  |v [С. 87-98]  |d 2023 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a тепловые поля 
610 1 |a термометрия 
610 1 |a тепловая конвекция 
610 1 |a естественная конвекция 
610 1 |a скорость потока 
610 1 |a CFD-моделирование 
610 1 |a индукционный нагрев 
610 1 |a добывающие скважины 
610 1 |a ANSYS Fluent 
610 1 |a active thermometry 
610 1 |a temperature marks method 
610 1 |a natural thermal convection 
610 1 |a flow velocity 
610 1 |a CFD simulation 
701 1 |a Акчурин  |b Р. З.  |g Руслан Зуфарович  |6 z01712 
701 1 |a Давлетшин  |b Ф. Ф.  |g Филюс Фанизович  |6 z02712 
701 1 |a Рамазанов  |b А. Ш.  |g Айрат Шайхуллинович  |6 z03712 
701 1 |a Шарафутдинов  |b Р. Ф.  |g Рамиль Фаизырович  |6 z04712 
712 0 2 |a Уфимский университет науки и технологии  |6 z01701 
712 0 2 |a Уфимский университет науки и технологии  |6 z02701 
712 0 2 |a Уфимский университет науки и технологии  |6 z03701 
712 0 2 |a Уфимский университет науки и технологии  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20230519  |g RCR 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74839/1/bulletin_tpu-2023-v334-i2-08.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2023/2/3807 
942 |c CF