ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА

Автор(и)

  • Д. О. Паневник ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-3(84)-24-32

Ключові слова:

свердловинний струминний насос, ежекційна система, потенціальні потоки, гідродинамічні функції, комплексний потенціал, потенціал швидкостей, вихрова функція.

Анотація

На основі використання комплексного потенціалу вихрової функції запропоновано математичну модель робочого процесу струминного насоса для умов його симетричного обертання в свердловині. Поле лінійних швидкостей характеризується траєкторією вихрових ліній, які генеруються вихровою точкою для плоского потоку та вихоропроводом для просторової течії. Щоб охарактеризувати вихрову функцію, використано циркуляцію   вектора поступальної швидкості руху рідини по замкненому контуру у вигляді подвоєного добутку швидкості потоку на площу камери змішування. У випадку плоского потоку графічне зображення вихрової функції має вигляд концентрично розміщених ліній течії та сукупності еквіпотенціальних прямих, що проходять через центр координат.  Для тривимірного потоку еквіпотенціальні поверхні та поверхні течії функції вихору, як і у випадку функції витоку, утворюють гідродинамічну сітку у вигляді ортогонально розміщених коаксіальних сфер та радіальних меридіальних площин. Отримані в процесі моделювання робочого процесу струминного насоса співвідношення задовільняють умовам Коши – Римана, що дозволяє визначити абсолютне значення вектора швидкості вихрового потоку у вигляді модуля похідної характеристичної функції циркуляційного потоку. Відповідно до отриманої характеристичної функції швидкість циркуляційної течії визначається асимптотичними кривими, у випадку нульових значень координати просторового вихору  швидкість циркуляційної течії дорівнює нескінченості, а зі збільшенням відстані до початку координат наближається до нуля. Максимальна швидкісті циркуляційного потоку лінійно залежить від частоти обертання бурильної колони і прямопропорційна діаметру камери змішування струминного насоса.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

EIA projectnearly 50% increase in world energyuseby 2050, led by grow thin renewables. International Energy. Outlook 2021 (IEO2021). WeeklyReport, October 7, 2021. Availableat: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49876. (accessed 07.10.2021).

Kryzhanivskyi Ye.I., Vytyaz O.Yu, Tyrlych V.V., Hrabovskyi R.S., Artym V.I. Evaluation of the conditions of drill pipes failure during tripping operations. SOCAR Proceeding. 2021. Vol. 1. Р. 36-48. doi:10.5510/OGP20210100478.

Halim M.C., Hamidi H., Akisanya A.R. Minimizing Formation Damage in Drilling Operations: A Critical Point for Optimizing Productivity in Sandstone Reservoirs Intercalated with Clay. Energies. 2022. Vol.15(1), No 162. Р. 30. doi:10.3390/en15010162.

Kryzhanivskyi E.I., Panevnyk D.A. Improving use efficiency above-bitjetpumps. Socarproceeding. 2020. No 2. Р. 26-34. doi:10.5510/OGP20200200437.

Panevnik A.V., Kontsur I.F., Panevnik D.O. Opredelenie ekspluatatsionnyih parametrov naddolotno yezhektornoy komponovki. Neftyanoe hozyaystvo. 2018. No 3. P. 70-73. [in Russian] doi:10.24887/0028-2448-2018-3-70-73.

Chen X., Cao T., Yu K., Gao D., Yang J., Wei H. Numerical and experimental investigation on the depressurization capacity of a newtypeof depressure‑dominated jetmillbit. PetroleumScience. 2020. Vol. 17. P.1602–1615. doi:10.1007/s12182-020-00472-8.

Xu K., Wang G., Zhang L., Wang L., Yun F., Sun W., Wang X., Chen X. Multi-Objective Optimization of Jet Pump Basedon RBF Neural Network Model. Journal of Marine Science Engineering. 2021. Vol. 9(2), 236, 19 p. doi:10.3390/jmse9020236.

Yong H., Lihong Z., Deyong Z., Hualin L., Jinying W., JinshenY.,Yugang Z., Zhibin W. Study on structure parameters of reversecir culation drill bit secondary injector device based on injector scoefficient. SPE/IADS Asia Pacific Drilling Technology Conference, Singapore, 22–24 august 2016. IADS/SPE–180539–MS. 9 p.

Chen X., Cao T., Yu K., Gao D., Yang J., Wei H. Numerical and experimental investigation on the depressurization capacity of a new type of depressure ‑dominated jet millbit. Petroleum Science. 2020. Vol. 17. P. 1602–1615. doi:10.1007/s12182-020-00472-8.

Velez R.P., Vásquez-Santacruz J., Marín-Urías L., Vargas A., García-Ramírez P., Morales-de-la-Mora J., Vite-Morales A., Gutierrez-Domínguez E. Efficiency Maximization of a Jet Pump for an Hydraulic Artificial Lift System. Scipedia. 2019. Vol. 35, No 1. P. 12.doi:10.23967/j.rimni.2018.11.002.

Suryanarayana P. V., Hasan K., Hughes W.I. Technical Feasibility and Applicability of concentric jet pumping under balanced drilling. SPE/IADS Underbalanced Technology Conference and Exhibition, Houston, USA, 11–12 october 2004. SPE/IADS 91595. 20 p.https://doi.org/10.2118/91595-MS.

Hesham A.M.A., Mikhail S., Mohsen, A. Jet Pump Performance With Secondary Fluids Differin Density and Viscosity From Primary Fluid. International Petroleum Exhibition and Conference, Abu Dhabi, November 5–8 2006. 9 p. SPE-102546-MS.doi:10.2118/102546-MS.

Yong H., Lihong Z., Deyong Z., Hualin L., Jinying W., Jinshen Y.,Yugang Z., Zhibin W. Study on structure parameters of reverse circulation drill bits econdary injector device based on injectors coefficient.SPE/IADS AsiaPacificDrillingTechnologyConference, Singapore, 22–24 august 2016. 9 p.IADS/SPE–180539–MS.

Xu S., Wang J., Cai B., Cheng H., Ji B., Zhang Z., Long X. Investigation on cavitation initiation injet pump cavitation reactors with special emphasis on two mechanisms of cavitation initiation. Physics of Fluids. 2022.Vol. 34, no. 1. P. 12.doi:10.1063/5.0075099.

Panevnyk D.A. Simulation of a downhole jet vortex pump’s working process. Nafta-Gaz. 2021. No 9. P. 579–586, https://doi.org/10.18668/

NG.2021.09.02.

Toteff J., Asuaje M., Noguera R. New Design and Optimization of a Jet Pump to Boost Heavy Oil Production. Computation. 2022. Vol. 10,No 11. P. 18.doi:10.3390/computation10010011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Як цитувати

Паневник, Д. О. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(84), 24–32. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-3(84)-24-32

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають