石油大学pipesim作业

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华东石油大学石油地质大作业一

华东石油大学石油地质大作业一
某钻井地层剖面图
储层评价
1、根据所给某钻井地层剖面(图 1),确定储层的层位(段),简述基本岩性岩相特征;
图 1 ××地区××井钻井地质剖面综合图
2、根据所给储层孔隙度、渗透率分析数据(表 1),确定储层的物性特征;
表 1 ××地区××井须家河组砂岩孔隙度、渗透率分析数据
序号
层位
岩石名称
孔隙度(%)
W3
35 300 900 1400 1900 2380 2500(未穿)
油气运移方向分析
根据 A、B、C 三个油田原油性质及其成分变化(表 1),在图 1 上确定油气运移的方向。
表 1 A、B、C 油田原油物性及成分表

物理性质
成分
田 名 称

比重
粘度
含蜡量 凝固点 正烷烃

(D420) (10-3pa.s) (%) (℃) 主峰碳
C 构造:沙四期东部断陷,被沙三、沙二、沙一地层覆盖后,形成断层封闭 的构造,后期无活动。
D 构造:沙三末期,西部断陷,形成区域性东倾单斜的半面山,其上被馆陶 组地层不整合覆盖后形成隆起 400 幅度米的半面山古构造,保持至今。
3)、A、B、C、D 构造上覆烃源岩岩特征对比
A
B
C
上段灰色泥岩,下段深 上段厚层黑色泥岩,下段为 上段为红色泥岩,下段夹
12.89
14.65
19
14.46
14.70
20
13.33
14.42
21
14.76
14.79
圈闭分析
图 2 某坳陷某背斜、西斜坡S1段顶面构造图
标出下图中圈闭溢出点的位置,勾绘出最大闭合范围,求出闭合高度,绘制
给定剖面线的横剖面图(纵比例尺 1cm=100m),确定圈闭类型。(图中储层厚度

pipesim软件技术交流

pipesim软件技术交流

判断起伏管线中管线液堵和冰堵的原因 ?
总里程3057m
1、思路
起伏地面管线模拟示意图
根据大牛地气田实际情况。建立如下的模型:
1、建立6个起伏,每个起伏高10米,上坡倾斜角依次为3、5、10、30、45、60度,
下坡倾斜角均为-14度。通过气液两相流体通过不同倾角的坡峰时,观察下是否有滑
脱现象发生,严重情况如何,分析出各种参数下的携液效果。同时通过观察,段塞频
流态
TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION TRANSITION
SLUG SEGREGATED SEGREGATED SEGREGATED
SLUG SEGREGATED SEGREGATED
模拟参数3 :计算低气量、低井口压力下的情况: 基础数据:产量0.2万方/天 ,液量4方/天,入口压力6MPa,入口温度4度, ¢48mm*5.5mm 。
3-1压力剖面图
3-2温度剖面图 3-3段塞频率图
三、PIPESIM中出现的流态划分
SEGREGATED(分层流)
层状流 Stratified Flow 波状流 Wavy Flow
INTERMITTENT(间隔流)
柱塞流 plug Flow 段塞流 slug Flow
DISTRIBUTED(分散流)
泡流 bubble Flow 环雾流 Annular Mist
水平倾角 (°)

中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业大作业(实践报告)

中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业大作业(实践报告)

中国石油大学(华东)现代远程教育毕业大作业(实践报告)题目: 64-4-5井组实践报告学习中心:胜利油田滨南学习中心年级专业:网络11春油气开采技术学生姓名:周武臣学号: 11952132015实践单位:胜利油田滨南采油厂二矿实践起止时间:12年9月10日~12年11月10日中国石油大学(华东)远程与继续教育学院完成时间: 2012 年 12 月 1 日中国石油大学(华东)现代远程教育毕业大作业(实践报告)实践单位评议表64-4-5井组实践报告B、做好注采系统平衡预测,优选注采比S345层温和注水根据该块数模结果,注采比与油井含水上升呈正相关,根据地层压力保持水平,稳产期井组总体注采比控制在0.7-1.0,油井总体受效较好,表现为无水采油期较长16-25个月(区块平均15个月)。

从井组实际液量-日注水平关系与井组注采平衡图是相吻合的,说明在稳产期对S345层的注采比的选择是合理的。

注采比0.8,注采井数比1:3确定合理压力界限,S343层低注采比降压开采,控制油井含水上升速度S 343层与S345层开发不同点是其是一个先注后采的过程,地层压力保持水平高,且井层由于动用时间晚,油层不同程度水淹。

S343层上返油井初产统计表井号初产水分析地层水日液日油含水液面矿化度水型矿化度水型64-15 39.5 24.1 39 井口5341.5 NaHCO311105 NaHCO3 64-12 42.2 13.2 68.8 井口6887 NaHCO3为此,借鉴S345层开发中合理地层压力保持水平的确定,及时制定水井调配依据,综合考虑,以低注采比降压开采,控制油井含水上升为主,总体月注采比保持在0.5~0.8,控制油井含水上升速度,实施后效果较好, S343层油井含水不同程度下降,尤其是新补孔井64-12、64-15,64-20井油井产量保持在17吨以上稳产了4年, 64-12井日产油量保持在初产13吨以上稳产了3年9个月,2井稳产阶段末含水均低于投产初期含水,取得了较好的控水稳油效果。

中国石油大学12春《工程流体力学》模拟实验在线作业习题 答案

中国石油大学12春《工程流体力学》模拟实验在线作业习题 答案

模拟实验在线作业单项选择题第1题水箱气体空间的压力P0(P0≠Pa,Pa为大气压)时,测压管1,2中油品的高度差为h,如果将测压管中的油品换成水(ρw> ρo),水柱高度()油柱高度。

A、大于B、小于C、不变第2题完全放入水中的平板,如果平板的形心相对水面的深度不变,那么在木板做无规则转动时(木板不露出水面),作用在木板上的静水总压力()。

A、变大B、变小C、不变第3题随着雷诺数的增大,孔板流量计的理论流量系数μ()。

A、变大B、变小C、不变第4题伯努利方程可适用于以下那种情况()。

A、不可压缩理想流体渐变流B、不可压缩理想流体急变流C、不可压缩实际流体急变流第5题在动量方程的实验中,是否需要等流动稳定了再测量记录数据?()A、有必要B、无所谓C、不可以第6题在测量下临界雷诺数时,阀门应当()A、阀门只可以关小B、阀门只可以开大C、关小开大都可以第7题实验数据最后整理求局部损失系数时ζ,需要计算()A、前后断面的测压管水头差B、雷诺数C、流体的粘度第8题沿程水头损失系数λ是相对粗糙度δ/d与雷诺数的Re函数,但是在()流态下,λ仅是相对粗糙度δ/d的函数。

A、层流和紊流光滑区B、紊流过渡区C、紊流粗糙区第9题在孔口和管嘴的实验中在计算流量系数时,如果孔口和管嘴高度相同以及开孔面积也相同,则()的取值是不相等的。

A、横截面积B、水头C、流量第10题下面()措施能减小水击的危害。

A、延长关阀时间B、减小输送流量C、减小管道直径判断题第11题读取测压管读数时,应保持视线与液面边缘的高度平行。

正确错误第12题浸没于水中的平板,形心yc不会位于总压力的作用点yd之下。

正确错误第13题文丘里流量计的流量系数μ可以大于1。

正确错误第14题用毕托管测速、测压管量测测点的压强时,一定要先排气。

正确错误第15题在动量方程的实验中,没有考虑重力的影响会引起误差。

正确错误第16题影响流态的因素只有流速v吗?正确错误第17题流线发生弯折的地方,都有局部能量损失。

Pipesim软件中的MultiPhase插件使用教程以及案例说明

Pipesim软件中的MultiPhase插件使用教程以及案例说明

Pipesim软件中的MultiPhase插件使用教程以及案例说明multiflash使用说明黑油模型一般用于模拟干气、水和不挥发油系统;该组分模型适用于轻质油、凝析油和天然气系统的模拟。

尽管任何储层流体都可以用组件模型来描述,但组件模型允许用户更详细地分析流体相态。

然而,由于现场条件的限制,用户往往缺乏流体样品的全组分数据,不得不使用黑油模型。

因此,许多问题(如流动安全保证和多种流体模型的混合)无法进一步分析。

multiflash可以根据流体的黑油模型数据进行分析得到等效的组分数据。

具体操作步骤如下:① 启动pipesim软件,创建新模型或选择已构建模型。

②模型如下,从主菜单栏找到fluidmanager选项,点击后选择下拉列表中的mflflie。

③ 在窗口中单击“+”,然后单击“+新建…”添加MFL流体并进入多闪光灯界面。

④点击file→save,保存新建的mfl文件。

⑤ 点击主页→ 单位,弹出单位设置窗口,设置单位,然后单击确定。

⑥选择模型:点击models→selectmodel→cubiceos选择适当的thermodynamicsmodel(热力学模型)、viscosity(黏度模型)、thermalconductivity (导热模型)、surfacetension(表面张力模型),选定要模拟的相态。

点击definemodel确定。

⑦ 单击fluidpvt→ pvt分析→ 黑油,并在弹出的PVT实验室流体分析窗口中填写三个主要黑油数据gasgravity、stocktankoilsg和solutiongor(RS)。

watsonkfactor可以有选择地输入。

您还可以选择输入数据,例如分析。

然后单击doc characterization 以描述流体的特征,并在随后弹出的窗口“characterizationsuccessful”点击ok来关闭pvtlaboratoryfluidanalysis窗口,从而生成组分数据。

在线作业答案中国石油大学(北京)15秋《化工原理(一)》第一阶段在线作业100分满分答案

在线作业答案中国石油大学(北京)15秋《化工原理(一)》第一阶段在线作业100分满分答案

中国石油大学(北京)15秋《化工原理(一)》第一阶段在线作业100分满分答案单选题 (共20道题)收起1.(2.5分)水在内径一定的圆管中稳定流动,若水的质量流量保持恒定,当水温度升高时,Re值将。

A、变大B、变小C、不变D、不确定正确答案:A 此题得分:2.5分大众理财作业满分答案2.不可压缩流体在均匀直管内作定态流动,平均速度沿流动方向。

A、增大B、减小C、不变D、无法确定正确答案:C 此题得分:2.5分3.(2.5分)离心泵铭牌上标注的是泵在_____ 时的主要性能参数。

A、流量最大B、压头最大C、效率最高D、轴功率最小正确答案:C 此题得分:2.5分4.(2.5分)离心泵吸入管路底阀的作用是。

A、阻拦液体中的固体颗粒B、防止启动前灌入的液体从泵内漏出C、避免出现气蚀现象D、维持最低的允许吸上高度正确答案:B 此题得分:2.5分5.(2.5分)由离心泵和某一管路组成的输送系统,其工作点 __。

A、由泵铭牌上的流量和扬程所决定B、即泵的最大效率所对应的点C、由泵的特性曲线所决定D、是泵的特性曲线与管路特性曲线的交点正确答案:D 此题得分:2.5分6.(2.5分)离心泵的扬程是指。

A、实际的升扬高度B、泵的吸上高度C、单位重量液体通过泵获得的能量D、液体出泵和进泵的压强差换算成的液柱高度正确答案:C 此题得分:2.5分7.(2.5分)往复泵适用于:A、大流量且流量要求特别均匀的场合B、流量较小,扬程较高的场合C、介质腐蚀性特别强的场合D、投资较小的场合正确答案:B 此题得分:2.5分8.(2.5分)在下面几种叶轮中,的效率最高。

A、敞式B、半蔽式C、蔽式正确答案:C 此题得分:2.5分9.(2.5分)开大离心泵出口阀门,提高泵的排液量,则。

A、泵的效率必将随流量的增大而提高B、泵的效率一定随流量的增大而降低C、泵的效率可能提高也可能降低D、泵的效率只决定于泵的结构及泵的转速,与流量变化无关正确答案:C 此题得分:2.5分当一台泵的扬程可以满足输液需要,但流量不足时,既可以选用两台离心泵并联也可以将其串联操作。

(整理)秋中国石油大学化工原理(二)三阶段作业.

(整理)秋中国石油大学化工原理(二)三阶段作业.

第三阶段在线作业单选题 (共20道题)展开收起1.(2.5分)板式塔中塔板上溢流堰的作用主要是:∙A、保证塔板上的液体分布均匀∙B、保证塔板上有一定的液层∙C 、保证通过塔板的气体分布均匀∙D 、减少漏液量我的答案:B此题得分:2.5分2.(2.5分)下列几种板式塔中,操作弹性最大的是:∙A、泡罩塔∙B、浮阀塔∙C、筛板塔我的答案:B此题得分:2.5分3.(2.5分)理想干燥器的特点为。

∙A、等焓过程∙B、非等焓过程∙C、热损失量较大∙D、等温干燥过程我的答案:A此题得分:2.5分4.(2.5分)如需将空气减湿,应使气温。

∙A、高于湿球温度∙B、低于湿球温度∙C、高于露点∙D、低于露点我的答案:D此题得分:2.5分5.(2.5分)∙A、.∙B、.∙C、.∙D、.我的答案:D此题得分:2.5分6.(2.5分)在恒速干燥条件下,将含水20%的湿物料进行干燥,开始时干燥速率恒定,当干燥至含水5%时,干燥速率开始下降,再继续干燥至物料恒重,并测得此时物料含水量为0.05%,则物料的临界含水量为。

∙A、5%∙B、20%∙C、0.05%∙D、4.55%我的答案:A此题得分:2.5分7.(2.5分)空气相对湿度越高,其吸收水汽的能力。

∙A、越高∙B、越低∙C、无影响∙D、无法判断我的答案:B此题得分:2.5分8.(2.5分)板式塔中板上液面落差过大将导致:∙A、液体分布不均匀∙B、气体分布不均匀∙C、过量雾沫夹带∙D、气泡夹带我的答案:B此题得分:2.5分9.(2.5分)物料的平衡水分一定是。

∙A、非结合水分∙B、自由水分∙C、结合水分∙D、临界水分我的答案:C此题得分:2.5分10.(2.5分)∙A、.∙B、.∙C、.∙D、.我的答案:C此题得分:2.5分11.(2.5分)同一物料,如恒速阶段的干燥速率增加,则临界含水量________。

∙A、减小∙B、不变∙C、增大∙D、不一定我的答案:C此题得分:2.5分12.(2.5分)湿度表示湿空气中水汽含量的________。

中国石油大学(华东)《化工过程控制》在线作业(一)

中国石油大学(华东)《化工过程控制》在线作业(一)

《化工过程控制》在线作业(一)实验法建模主要特点是把被研究的工业过程视为一个黑匣子,完全从外部特性上测试和描述它的动态性质,因此不需要深入掌握其内部机理。

A:对B:错参考选项:A执行机构为正作用,阀芯为正装,则该控制阀为气关阀。

A:对B:错参考选项:A控制阀的理想流量特性是指阀的前后差压保持不变时的流量特性,而阀门制造商提供的是工作流量特性。

A:对B:错参考选项:B对质量指标,以及一些特殊的参数,如:成份、物性参数等,在一般条件下,无法直接测量和控制,应根据工艺参数的关系,用可测的参数,间接进行控制。

A:对B:错参考选项:A选择性控制属于硬保护措施。

A:对B:错参考选项:B控制器正、反作用的方式的选择是根据调节阀气开、气关形式确定的。

A:对B:错参考选项:B给定值按已知确定的函数变化的系统是随动控制系统。

A:对B:错参考选项:B分程控制系统一个控制的输出同时送往两个或两个以上的执行器,各执行器的工作范围相同。

A:对B:错参考选项:B被控变量是指受控工艺参数,测量值是指检测元件得到的被控变量的实际值。

A:对B:错参考选项:A控制阀的流量特性有直线、等百分比、快开、抛物线等4种。

A:对B:错参考选项:A在工业生产过程中,过程的纯滞后问题是经常碰到的,如皮带运输机的物料传输过程、管道输送、管道的混合过程等。

A:对B:错参考选项:A正作用控制器在给定值不变,测量值增加时,控制器输出增加。

A:对B:错参考选项:A比值控制系统主副物料选择无其他限制条件时,供应可能不足的物料作为从物料。

A:对B:错参考选项:B过程纯滞后时间定义为过程输入施加激励至过程输出开始变化所需的间。

A:对B:错参考选项:A比值控制系统从物料必须可测,可以不可控。

A:对B:错参考选项:BPD控制规律的特点是具有超前控制功能。

A:对B:错。

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采油采气工程实训作业
——气井特性分析
学生姓名:
学号:
专业班级:
指导老师:
练习1 建立简单井模型
建立井物理的模型(图1-1),输入垂直完井段数据(图1-2)和油管数据(图1-3)。

图1-1 井物理模型图1-2垂直完井段数据
图1-3油管数据
闪蒸计算得到的地层条件(4600psia,280°F)的水组分和烃组分(图1-4)。

图1-4水组分和烃组分
,图1-5
选择垂直流动计算相关式“Gray Modified”
图1-5流动计算相关式
计算压力/温度分布(图1-6~8)
图1-6计算界面
图1-7压力随井深分布图图1-8温度随井深分布图概括结果文件(图1-9)
图1-9概括结果文件
计算结果
P res=4600psia,T res=280°F
饱和情况下水含量 1.8549%
井口压力800psia
产气量18.211 mmcsfd
井底流压1717.2 psia
井底流温236.97 F
井口流温169.30 F
练习2 流入模型校正
输入生产数据,计算IPR曲线(图2-1),得到计算结果
图2-1IPR曲线的计算
P res=4600psia,T res=280°F
饱和情况下水含量 1.8549%
井口压力800psia
产气量14.97 mmcsfd
井底流压1548.7 psia
井底流温233.22 F
井口流温164.55 F
练习3 以井底为节点的节点分析
输入不同的油管尺寸,进行节点分析(图3-1),得到结果如图3-2所示。

图3-1节点分析计算
图3-2计算结果
图3-3冲蚀计算
选择3.958寸的油管,既有足够的产量,也有较大的携液能力。

计算此油管下的压力/温度剖面,得到图3-4
图3-4压力/温度剖面计算结果
计算结果:
井口压力800psia
产气量15.386mmscf/d
井底流压1370.2 psia
井底流温229.24 F
井口流温163.33 F
选中油管尺寸 3.958 inch
最大冲蚀速率比0.7655
练习4 以井底为节点的节点分析
建立井物理的模型(图4-1),输入水平管线数据(图4-2)。

图4-1 井物理模型图4-2水平管线数据输入不同油嘴尺寸,进行系统分析:
图4-3 不同尺寸油管尺寸输入图4-4 不同尺寸油管出口压力可以看出油管尺寸在 1.5寸时,出口压力约为710psia。

计算压力/温度剖面(图4-5),得到的结果为图4-6
图4-5压力/温度剖面计算
图4-6压力/温度剖面计算结果计算结果:
管汇压力710psia
油嘴尺寸 1.5 inches
系统各处压力损失
ΔP油藏3228 psia
ΔP油管570.3 psia
ΔP油嘴90.06 psia
ΔP管线 1.683 psia
练习5 预测产量变化
设置不同的地层压力,进行系统分析(图5-1),得到产量随地层压力变化曲线(图5-2),可以看出,产气量随地层压力的增大而增大。

图5-1系统分析
图5-2产量随地层压力变化曲线
练习6 评价高携液量及流动计算相关式拟合
通过闪蒸计算,得到地层压力4300psia时的水组分和烃组分(图6-1)。

图6-1组分属性
输入测试数据,图6-2所示:
图6-2测试数据输入
选择5种流动相关式进行拟合(图6-3、图6-4):
图6-3选择流动相关式
图6-4拟合结果
查看完整结果文件,得到各流动相关式误差值
图6-5各流动相关式误差值
计算结果:
气藏压力4300psia,气藏温度280°F
饱和含水百分比 1.9071%
井口油压:800psia
最适合计算相关式ANSARI
算术平均误差(%) 1.45
绝对平均误差(%) 1.65
练习7 油藏至出口压力-温度关系剖面
建立井物理的模型(图7-1),在“汇报工具”中勾选“相图”(图7-2)。

图7-1 井物理模型图7-2勾选“相图”
运行“压力/温度剖面”计算,并将显示结果曲线Y 轴设置为压力,X 轴设置为温度。

得到图7-3,可以看出PT曲线与水合物相图相交,因此会产生水合物。

环境温度:30°F
是否生产水合物是
图7-3 PT曲线与水合物相图。

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