深井、超深井射孔管串动态响应机理与安全性评估研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51774063
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0401.油气井工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The technologies of high charge perforator and high density perforator are used during perforating in deep and ultra-deep well, which causes the string bend, fracture and the packer releasing, broken in such bad working conditions. So this project is established to do some research work by applying the classical theory of impact dynamics and detonation, combined with the ANSYS/LS-DYNA finite element software, which includes the study of the output form and propagation law of perforating explosive load, the load characteristics of perforating string (including perforation gun, tubing and packer), the dynamic response of perforating string and the safety evaluation of perforating string. The study can provide scientific basis for the optimization of perforating parameters, string damage assessment and shock absorption design in deep and ultra-deep well. Through this study, the propagation law of the explosive load in the long and narrow boundary condition with the fluid-structure coupling effect of the perforating fluid and the string system is illustrated, the mechanics analysis model of perforating string in deep and ultra-deep well is established, the influence of perforation parameters (such as the perforating gun type and length, the charge, the phase and the shot density), the string structure and the formation environment on the dynamic behavior of the perforating string is explored, the dynamic damage mechanism and vulnerable link of perforating string are revealed, the safety assessment method for perforating string under different conditions is formed. The results are of great significance to the safety of perforating in deep and ultra-deep well.
深井、超深井射孔作业中,大威力射孔弹、高密度射孔器的使用导致射孔管串工作环境恶劣,易出现管柱屈曲、断裂以及封隔器解封、失效等事故。本项目拟应用冲击动力学和爆轰学理论,结合LS-DYNA有限元软件,着重进行射孔爆炸载荷输出形式和传播规律研究、射孔管串(包括射孔枪、油管及封隔器)受载特征分析、射孔管串动力学响应仿真以及射孔管串安全性评估研究,为深井、超深井射孔参数优选、管串损伤评估及减震方案设计提供科学依据。通过本项研究,阐明射孔弹爆炸载荷在井筒狭长边界约束、射孔液与管串系统流固耦合效应下的传播规律,建立深井、超深井射孔管串力学分析模型,探讨射孔参数(射孔枪型号和长度、装药量、相位、孔密等参数)、管柱结构以及地层环境等因素对射孔管串的动力学行为影响规律,揭示射孔管串动态损伤机理及易损环节,形成不同射孔条件下管串安全性评估方法。该研究成果对于解决深井、超深井射孔作业安全问题具有重要意义。

结项摘要

在深井、超深井射孔作业中,使用高密度射孔器、大威力射孔弹导致射孔管串受载环境恶劣,易出现管柱屈曲、断裂以及封隔器解封、失效等事故,经济损失巨大,安全威胁严重。为此,应用水下爆炸、冲击动力学等理论,结合有限元动力学软件,着重研究射孔爆炸载荷输出形式和传播规律、射孔管串受载特征和动力学响应仿真以及安全性评估等,主要研究成果如下:. 1.基于深井、超深井射孔实际工况,应用水下爆炸、冲击动力学等理论,分析了井筒内射孔动态载荷输出形式及传播特征,揭示了射孔冲击波在井筒流体中的形成机理,阐述了射孔爆炸冲击载荷的传播特征,解析了射孔爆炸冲击载荷的能量来源,明确了射孔爆炸冲击载荷的影响因素。. 2.根据深井、超深井现场射孔工艺、配套工具的规范,简化了射孔管串(包括射孔弹、射孔枪、减震器、油管、封隔器、套管等)系统,建立了射孔工况下爆炸冲击作用的射孔管柱变形计算模型;考虑到射孔冲击波反射和透射作用,对封隔器进行了受载分析,初步建立了射孔工况下封隔器安全距离预测模型。. 3.基于有限元动力学分析,针对深井、超深井实际射孔工况,展开了大量数值模拟计算,形成了深井、超深井射孔数值建模及计算方法。分析了深井、超深井射孔动态冲击压力的形成机理及传播过程,构建了射孔爆炸冲击载荷峰值预测模型。开展了射孔管柱及封隔器的动力学分析,揭示了深井、超深井射孔工况下管柱动态力学行为及易损部位,获得了不同因素下射孔管柱及封隔器动态响应规律。. 4.建立了深井、超深井射孔管柱强度校核模型,形成了深井、超深井射孔管柱动态变形计算方法,提出了深井、超深井射孔工况下管柱及封隔器安全判别流程,并对减震器安装位置及数量进行了减震优化设计。. 研究成果应用于深井、超深井现场射孔,为现场射孔参数优选、管串损伤评估及减震方案设计提供了科学依据,为现场解决深井、超深井射孔作业安全问题提供了技术对策,对于解决深井、超深井射孔作业安全问题具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(4)
Technical Feasibility of Using Frac-Packed Wells for Producing Natural Gas from Offshore Gas Hydrate Reservoir
利用压裂充填井从海上天然气水合物藏生产天然气的技术可行性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xuejun Hou;Boyun Guo;Ellis Ekhator
  • 通讯作者:
    Ellis Ekhator
基于赫-巴模型的微小井眼连续油管钻井环空流阻计算分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    特种油气藏
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯学军;宋洪奇;关谦;金锐;张辉
  • 通讯作者:
    张辉
Effects of perforation fluid movement on downhole packer with shock loads
冲击载荷下射孔液运动对井下封隔器的影响
  • DOI:
    10.1016/j.petrol.2020.107566
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Petroleum Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Deng Qiao;Zhang Hui;Chen Anming;Li Jun;Hou Xuejun;Wang Hao
  • 通讯作者:
    Wang Hao
基于R-S模型的微小井眼钻井连续油管内钻井液流阻计算分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    特种油气藏
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯学军;金锐;宋洪奇;张辉;吕玉魁
  • 通讯作者:
    吕玉魁
Safety and reliability evaluation of casing in ultra-deep well based on uncertainty analysis of extrusion load
基于挤压载荷不确定性分析的超深井套管安全可靠性评价
  • DOI:
    10.1016/j.psep.2021.02.026
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Process Safety and Environmental Protection
  • 影响因子:
    7.8
  • 作者:
    Meng Li;Jingcheng Liu;Huiqun He;Kanhua Su;Xiaole Guo;Weiqing Chen
  • 通讯作者:
    Weiqing Chen

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其他文献

油气井管柱力学与控制实验室方案设计分析
  • DOI:
    10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2015.12.012
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电子制作
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯学军
  • 通讯作者:
    侯学军
重庆科技学院石油工程专业实验室建设研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    长江大学学报(自科版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯学军;高龙柱;侯佳丹
  • 通讯作者:
    侯佳丹

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智能连续油管钻井电动钻具多参数耦合力学驱动与自动控制机理研究
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    面上项目
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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

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          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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