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發布時間:2017-06-08 瀏覽:2661次 字號:大 中 小
隨著高新技術產業的井噴式發展,國民經濟格局向著高度工業化方向的飛速演進使我國成為世界第二大經濟體,這也使得各行各業對能源的需求急劇膨脹,無論是人類對新能源的探索研究,還是美國頁巖氣革命的出現都無法取代油氣資源在工業現代化進程和經濟社會發展中的主導地位,因此如何提高油氣資源開采效率,是解決能源需求旺盛與能源供應不足這一矛盾的關鍵。
雖然油氣資源勘探開發技術不斷更新得到了迅猛發展,但聚能射孔仍然是油氣抽采的主要手段,占據著油氣開采領域的主導地位,由于經濟社會對油氣資源的高度苛求,井下射孔正不斷向著地質結構更加復雜、井下環境更加惡劣、地層更深的油氣資源延伸,這不僅對現有的開采手段和施工方法提出了更加苛刻的要求,同時科研人員對新型射孔裝備的設計、開發與研制也將面臨一系列難題,如射孔器射孔密度和射孔威力的大幅提高;井下支撐設施與完井設施的穩固等;這些難題的解決需要對油氣儲層特性的充分認識、射孔工藝的科學設計、射孔器的優化設計以及射孔完井效率科學評價,這就要求動態測試儀器對射孔作業中井下壓力分布狀況的準確檢測與存儲,為上述難題提供精確、可靠的參考依據。
在工程實踐中射孔工藝的改進、射孔器的優化設計、射孔完井效率的評價通常采用井下環空壓力的測取,但環空壓力并不能全面反映聚能射孔/壓裂的全部過程,針對上述情況中北大學儀器科學與技術國防科技重點實驗室提出了槍外環空壓力與槍內高頻動壓聯合測試的方法,槍外環空壓力測試技術成熟、應用廣泛不在本文主要考慮范圍之內,然而新概念動態測試把測試系統置身于惡劣的被測環境之中,槍內壓力測試儀將面臨比環空壓力測試更加苛刻嚴峻的井下環境,槍內動壓數據的準確獲取,要求測試儀具有更好的動態性能和更強的抗沖擊性。
隨著計算機輔助技術CAE的日臻完善,對于射孔過程中爆炸力學以及固體、流體力學等復雜非線性力學現象形成了全面完善的分析算法,為石油鉆采與測試設備的研發與優化設計提供了新的模式與解決方案,即井下實測環境地面模擬------井下動態過程數值模擬與分析--------井下實際測試環境考核,實現了系統性能設計、開發周期與成本的最佳平衡。
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