深水油基钻井液中水合物的生成动力学研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51706248
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Deepwater is a key point of growth of the oil and gas production in China. It is a high risk high return industry. In order to reduce the drilling risks, oil based drilling fluid (OBDF) is widely used in the high pressure high temperature deepwater well. Gas hydrate may severely threaten the drilling safety in case of gas kick. However, the microcosmic mechanism of hydrate formation in OBDF and its macro kinetics is not well known so far. Targeting on the hydrate formation problem in OBDF, multi-scale study will be performed by experiments and modeling. Firstly, a high pressure visual micrographic apparatus will be built, the conversion process of water droplet to hydrate particle in OBDF will be experimentally studied on a micrometer scale, the formation mechanism and the controlling factors for water droplets with different sizes and liquid compositions will be revealed. Secondly, the rheological and heat transfer characteristics of hydrate containing OBDF will be experimentally studied by using a high pressure rheometer and a high pressure flow loop, respectively. Rheological equation and heat transfer equation will be established based on the experimental data. Thirdly, the macroscopic rate of hydrate formation in OBDF and the ultimate water conversion ratio at different conditions will experimentally studied in both stirred autoclave and high pressure flow loop. A comprehensive hydrate formation kinetic model will be developed. The knowledge to be gained in this project will provide theoretical fundamental for the development of new hydrate management method in deepwater OBDF.
深水油气开发是我国油气产量的重要增长点,具有高风险高回报的特点。为降低钻井风险,深水高温高压井大多选用油基钻井液。气侵后水合物极易在钻井液中生成从而严重威胁钻井安全。然而,人们对油基钻井液中水合物生成的微观机理和宏观规律都没有清晰的认识。针对深水油基钻井液中生成水合物的问题,本项目将采用实验与模型计算相结合的方法在多尺度上进行研究,首先建立一套高压可视化显微实验装置,在微米尺度上研究水滴向水合物的转化过程,分析不同尺寸和液体组成的水滴形成水合物的机理和控制因素;然后采用高压流变仪和高压环路分别研究水合物生成对油基钻井液的流变性和传热性质的影响规律,建立含水合物的油基钻井液的流变方程和传热方程;最后分别研究搅拌和管流时不同条件下油基钻井液中水合物的宏观生成速率和水的最终转化率,建立油基钻井液中水合物的综合生成动力学模型。拟取得的成果将为开发新型深水油基钻井液中水合物的防治方法提供理论基础。

结项摘要

深水油气钻井中,气侵后水合物极易在钻井液中生成,严重威胁钻井安全。为降低风险,深水油气钻井优选使用油基钻井液。然而,人们对油基钻井液中水合物生成的微观机理和宏观规律仍缺少清晰的认识。针对深水油基钻井液中生成气体水合物的生成动力学问题,本项目研制了微型高压可视化显微实验装置,研究了气水、油水界面水合物的生长机理;研究了搅拌条件下油基钻井液中水合物的生成规律和水合物浆液的流变性;研制了高压摇摆釜实验装置,研究了模拟管流条件下油基钻井中水合物的生成规律。本项目以实验研究为主,结合模型计算,揭示了不同条件下油基钻井液中水合物的微观生长机理和宏观动力学规律,建立了油基钻井液中水合物生成的动力学模型。.本项目的主要发现包括:(1)水合物的生成速率受过冷度、含水率以及盐度的影响。水合物生成速率在低含水率条件下随着过冷低升高而降低,在高含水率条件下,随着过冷度升高而升高。过冷度、含水率相同的条件下盐度越大水合物的生成速率越小。(2)水合物生成后油基钻井液的流变性主要受含水率的影响,同一温度下,含水率越高油基钻井液的粘度越大,同时在水合物生成后油基钻井液的粘度也会增大。(3)水合物的生成量和最终水转化率受过冷度、含水率以及盐度的影响。水合物生成量和最终水转化率随着过冷度增加而增加,随着盐度增加而降低。另外含水率越高水的最终转化率会随之降低。上述发现为油基钻井液中的水合物防治提供了新的认识。.项目组成员分工合作,共同完成了本项目。在本项目的资助下,已发表SCI论文2篇(另在投3篇),授权发明专利4项(国内3项,国际1项),参加国内外学术会议6次(举办会议2次,特邀报告1次),培养硕士生7名。研发的微型高压可视釜和显微实验方法,用于中海油深圳分公司流化16-2油田群井下安全阀下入深度设计实验。项目负责人创办了创办国际水合物青年论坛,已连续举办两届。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Methane hydrate dissociation conditions in high-concentration NaCl/KCl/CaCl2 aqueous solution: experiment and correlation
高浓度 NaCl/KCl/CaCl2 水溶液中甲烷水合物解离条件:实验与关联
  • DOI:
    10.1021/acs.jced.8b01173
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Chemical and Engineering Data
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Aregbe Azeez G;Sun Baojiang;Chen Litao
  • 通讯作者:
    Chen Litao
Experimental characterization of guest molecular occupancy in clathrate hydrate cages: A review
笼形水合物笼中客体分子占据的实验表征:综述
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2019.03.026
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    于常宏;陈立涛;孙宝江
  • 通讯作者:
    孙宝江

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其他文献

Microfluidics application for monitoring hydrate phase transition in flow throats and evaluation of its saturation measurement
微流控技术在流喉中水合物相变监测及其饱和度测量评估中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.123081
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    陈野;高永海;张宁涛;陈立涛;王晓璞;孙宝江
  • 通讯作者:
    孙宝江
Experimental investigation and modeling on the dissociation conditions of methane hydrate in clayey silt cores
粘土粉砂岩心中甲烷水合物解离条件的实验研究和模拟
  • DOI:
    10.22541/au.163976194.45939088/v1
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    AICHE Journal
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    于常宏;孙宝江;杨唐扬;王志远;高永海;陈立涛
  • 通讯作者:
    陈立涛
Predicting Methane Hydrate Equilibrium Conditions in Ethylene Glycol and NaCl/KCl/CaCl2 Aqueous Solutions by Water Activity Measurement
通过水活度测量预测乙二醇和 NaCl/KCl/CaCl2 水溶液中的甲烷水合物平衡条件
  • DOI:
    10.1021/acs.jced.1c00336
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Journal of Chemical and Engineering Data
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵明月;孙宝江;于常宏;岳铖;张宇航;陈立涛
  • 通讯作者:
    陈立涛
An experimental investigation of matrix components and grain size influence on the permeability in porous medium containing hydrate
基质成分和晶粒尺寸对含水合物多孔介质渗透率影响的实验研究
  • DOI:
    10.1007/s00231-018-02542-5
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    陈野;高永海;陈立涛;李昊;刘凯;孙宝江
  • 通讯作者:
    孙宝江
二维声场预测的快速多极基本解法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    声学学报(中文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张炳荣;陈剑;陈立涛;李家柱
  • 通讯作者:
    李家柱

其他文献

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基于电阻率和介电常数的天然气水合物定量检测模型
  • 批准号:
    52376221
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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