ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:17 ,大小:740.88KB ,
资源ID:29858170      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/29858170.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(环空带压对深水水下井口疲劳损伤的影响规律.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

环空带压对深水水下井口疲劳损伤的影响规律.docx

1、环空带压对深水水下井口疲劳损伤的影响规律摘要:海洋深水油气井测试过程中,高温产液上返时会加热周围套管及多层套管环空内的液体,引起液体在密闭井筒环空中膨胀,产生环空带压。环空带压的存在会改变水下井口疲劳热点处的应力状态,进而对水下井口疲劳损伤产生不利影响,制约了深水油气井长期安全高效运行。为了给深水油气井的长期安全运行提供更加科学的指导,考虑环空液体物性参数、井筒环空液体热膨胀和环空体积变化的耦合影响,建立了水下井筒环空带压计算模型,采用迭代法对环空带压进行了求解,将获得的环空带压施加到水下井口有限元模型上,然后以高压井口头与表层套管的焊缝为研究对象,研究了环空带压条件下水下井口疲劳热点处的应力

2、状态;在此基础上,分析了环空带压、水泥浆返高和高压井口头出泥高度对水下井口疲劳损伤的影响规律。研究结果表明:环空带压的存在会加剧水下井口的疲劳损伤,压力越高,疲劳损伤越严重;表层套管外水泥浆返高与泥线的距离越大,水下井口的疲劳损伤越小;高压井口头出泥高度越大,水下井口疲劳损伤越大。结论认为,有效地控制水下井口的环空带压与合理地设计井身结构,有助于减少水下井口的疲劳损伤。关键词:海洋深水油气井;水下井口;疲劳损伤;环空带压;水泥浆返高;高压井口头出泥高度;影响规律;井身结构0引言深水水下井口的疲劳损伤问题已成为制约深水油气井长期安全高效运行的重要问题之一。受作业水深、复杂地质条件和恶劣海洋环境等

3、因素的影响,水下井口受到的外载荷越来越复杂;此外,深水井产量一般较高,在测试过程中,高温产液上返时会引起水下井筒环空内液体受热膨胀,产生环空带压。环空带压的存在会改变水下井口疲劳热点处的应力状态,并对水下井口的疲劳损伤产生重要影响。因此,考虑环空带压的影响,对水下井口疲劳损伤进行准确预测分析已成为深水油气工程亟待解决的难题。根据现行的行业推荐做法1,深水水下井口的疲劳损伤分析主要包含3 个步骤:整体响应分析,研究传递到水下井口上的弯矩随时间的变化关系(弯矩时间曲线);局部响应分析,研究水下井口疲劳热点处的应力随弯矩的变化关系(应力弯矩曲线);疲劳损伤分析,获得水下井口疲劳热点处的应力随时间的变

4、化关系(应力时间曲线),并据此计算疲劳热点处的疲劳损伤。因此,关于水下井口疲劳损伤的研究也主要集中在这3 个方面。Valka 等2、Williams 等3 和Dara4 讨论了作用到水下井口上载荷的传递机理,介绍了在水下井口整体力学建模时的考虑要点。Evans 等5 、Buitrago 等6 讨论了隔水管系统配置参数和作业参数等对水下井口疲劳损伤的影响。Britton 等7、Reins 等8-9 研究了固井水泥浆返高对水下井口疲劳损伤的影响。Greene 等10 研究了防喷器重量和井口出泥高度对水下井口疲劳损伤的影响,并指出水下井口的疲劳损伤随防喷器重量的增大而逐渐增加。Carpenter11

5、-12 研究了修井过程产生的热应力对水下井口疲劳损伤的影响,指出温度和压力的存在对水下井口的疲劳损伤具有严重的影响。刘续等13 在利用有限元软件MOSES 获得传递到水下井口上的载荷后,利用ABAQUS 软件中的非线性弹簧模拟了海底土体与水下井口的相互作用,对水下井口进行了疲劳寿命计算。姬景奇14 采用局部等效法对水下井口进行了疲劳损伤分析,并给出了提高水下井口疲劳寿命的技术对策。畅元江等15-16考虑温度的影响,对水下井口进行了疲劳损伤计算,讨论了井筒温度和水泥浆返高对水下井口疲劳损伤的影响,并指出温度的存在会加剧水下井口的疲劳损伤。李中等17 采用有限元软件对波浪和海流载荷进行了模拟,结合

6、平台的幅值响应算子分析了波浪载荷与水下井口疲劳热点之间的载荷传递函数,并计算了水下井口的疲劳寿命。McNeill 等18-20 利用直接测量水下防喷器振动得到的数据,使用半解析的方法对水下井口的疲劳损伤进行了分析。Sunday 等21基于雨流计数法和S-N 曲线,研究了高压井口头和表层套管焊接处的疲劳损伤。Horn 等22 提出了一种基于无损检测方法的水下井口疲劳损伤分析流程,并对该方法进行了实验验证。从2010 年起,国外多家石油公司联合挪威船级社(Det Norske Veritas GL, DNV GL)开始对水下井口疲劳寿命进行系统研究,在前期大量工作基础上,DNV GL 分别于201

7、5 年和2018 年颁布了两个推荐做法1,23,为水下井口的疲劳损伤分析提供了基本的分析框架和流程,但在模型中没有考虑环空带压对水下井口疲劳损伤的影响。鉴于此,笔者基于DNV GL给出的水下井口疲劳损伤分析流程,考虑环空液体物性参数,环空液体热物性以及环空体积变化的耦合影响,建立水下井筒环空带压分析计算模型,研究环空带压对水下井口疲劳损伤的影响,获得更加准确的水下井口疲劳损伤规律,以期为深水油气井的长期安全运行提供更为科学的指导。1环空带压分析深水钻井装备主要包括浮式钻井设备、钻井隔水管、隔水管底部组合/ 水下防喷器(LMRP/BOP)以及水下井口系统24 等,如图1 所示。在钻井过程中,隔水

8、管会在浮式钻井平台、波浪与海流的共同作用下产生振动,并通过LMRP/BOP 将振动载荷传递到水下井口上,诱导水下井口产生循环应力和疲劳损伤。图1深水钻井系统组成示意图一般来讲,深水水下井口主要由低压井口头、高压井口头、套管悬挂器和密封总成等组成,结构复杂,疲劳损伤部位众多,其中,高压井口头与表层套管的焊缝是水下井口疲劳损伤最关心的部位之一(又被称为“疲劳热点”)1。随着作业水深的逐渐增加,一方面,钻井隔水管的长度、水下防喷器的尺寸和重量逐渐增大,作用在水下井口上的动态载荷越来越复杂,导致水下井口的疲劳损伤越来越严重;另一方面,在深水油气井的测试过程中,产出的高温流体会使水下井口附近的套管和井筒

9、环空内流体受热膨胀,导致水下井筒产生环空带压,改变水下井口疲劳热点处的应力状态,进而对其疲劳损伤产生影响。1.1水下井筒环空带压对于理想的密闭井筒,水下井筒多层环空与外界间无液体泄漏,水泥环密封良好,无地层渗漏引起的质量交换,环空带压可用下式计算,即式中1 表示热膨胀系数,1/;kT 表示等温压缩系数,1/MPa ;T 表示环空液体的温度变化量, ;Van 表示环空体积,m3 ;Van 表示环空体积变化量,m3。为便于表达,笔者将油管、生产套管、技术套管、表层套管和油管依次命名为1 5 号管柱,将表层套管和技术套管之间的环空定义为环空C,将技术套管和生产套管之间的环空定义为环空B,将测试管柱和

10、生产套管之间的环空定义为环空A,如图2所示。图 2深水井井身结构图1.2井筒环空中液体热膨胀密闭井筒中液体的温度和压力之间的非线性关系较为突出,即在不同的初始温度条件下,相同的温度增量引起的压力增量相差较大,若忽略液体的物性参数变化必然引起较大的计算误差。因此,本文考虑环空液体物性参数受温度的影响,来计算井筒环空中液体的热膨胀。当某一井深处的环空液体温度由T0 升至T1 时,环空压力的变化量可表示为25:1.3多层套管环空体积变化在环空带压的影响下,套管柱变形受到环空压力和热应力的共同影响。根据热弹性力学,环空B的套管体积变化量可表示为:对于环空C,技术套管径向变形量对应的体积变化量为:式(4

11、) (6) 中计算参数的表达式,详见本文参考文献25。1.4多层环空压力迭代计算综上,温度和压力作用下的环空体积变化量可表示为:式(7)右侧第一项为环空内侧套管变形引起的体积变化量,第二项为环空外侧套管变形引起的体积变化量。2水下井口疲劳损伤分析2.1整体响应分析整体响应分析的目的是获得隔水管传递到水下井口上的弯矩时间曲线。为此,需要对浮式平台隔水管防喷器水下井口整体力学特性进行计算分析。首先根据平台的幅值响应算子,获得浮式平台在波浪载荷下的运动规律,并将此作为隔水管非线性动力分析的边界条件,对钻井隔水管在外部载荷作用下的动态力学特性进行建模分析,计算隔水管施加到LMRP/BOP 和水下井口上

12、的动态弯矩。根据DNV GL 的推荐方法1,在建立浮式平台隔水管防喷器水下井口整体力学特性分析模型时,有耦合和解耦两种方法。本文采用解耦的方法,首先建立浮式平台隔水管防喷器整体力学特性分析模型,将波浪和海流施加到力学模型中,得到作用在高压井口头上的弯矩时间曲线,然后将此曲线施加到高压井口头上,分析疲劳热点处的应力弯矩曲线。目前已有大量学者对深水钻井隔水管的力学响应问题进行了研究,本文对此不再详述。2.2局部响应分析局部响应分析的目的是获得各疲劳损伤热点处的应力弯矩曲线。本文基于DNV GL 给出的水下井口疲劳损伤分析流程与基本方法1,选择高压井口头与表层套管焊缝为疲劳热点。为此,笔者采用ABA

13、QUS 软件建立了三维水下井口有限元模型,模型中包括泥线以下的水下井口以及泥线以上至防喷器底部的水下井口段。水下井口的三维有限元模型概括如下:低压井口头与高压井口头通过内部构件相互接触,并将其定义为库仑摩擦接触属性;高压井口头的顶部作为动态载荷的施加点,用于承受隔水管及防喷器等传递而来的外载,导管和表层套管的底部选择在水泥浆返高处,并定义为固定的边界条件;导管外壁直接与海底土体接触,用p-y 弹簧来描述导管土体的相互作用;所有的部件均采用实体单元。施加在高压井口头顶部的外载荷是位于二维平面内的横向动态弯矩;在与载荷同平面内的单元自由度被激活,其余的自由度被限制。局部响应的力学分析加载分为两步:

14、第一步为静态加载步,施加重力、隔水管张紧力及环空带压;第二步为动态分析步,逐步施加传递到高压井口头上的动态弯矩;最后在结果输出中提取疲劳热点处的应力曲线。2.3疲劳损伤分析疲劳损伤分析的目的是计算各疲劳热点处的具体疲劳损伤值。为此,需联立整体响应分析结果和局部响应分析结果,获得疲劳热点处随时间变化的应力,然后选用S-N 曲线和雨流计数法对疲劳热点处的疲劳损伤进行计算分析,具体方法可参考本文参考文献1。3算例分析及讨论3.1计算数据以某深水井为计算实例,水下井口采用Drill-Quip 的SS-15 型,LMRP 在海水中的质量为28 670kg/m,高度为3.56 m,内外等效面积分别为0.2

15、1 m2和0.75 m2,BOP 在海水中的质量为10 736 kg/m,高度为13.4 m,内外等效面积分别为0.21 m2 和3.11m2,上下球铰的转动刚度分别为573 kNm/rad 和5 500 kNm/rad,顶张力为1.35 倍的隔水管在海水中的总浮重。流剖面采用一年一遇流剖面,波高和周期联合分布及海底土体参数参见本文参考文献16。井口温度为25 ,地温梯度为2.5 /100 m,井底压力为64 MPa。井身结构和套管、地层、水泥环物性参数分别如表1 和表2 所示。表1井身结构表3.2环空带压计算结果将表1 和表2 数据代入上述环空带压计算模型中,当产量为200 m3/d、测试2

16、00 d 时的水下井筒环空带压计算结果如表3 所示。计算结果表明,环空C、环空B 和环空A 内的温度和压力逐渐增大。环空C内的压力为17.54 MPa,此压力会作用在高压井口头和表层套管的焊缝处。因此实例将环空带压值设定为17.54 MPa,研究其对水下井口疲劳损伤的影响。表2套管、地层、水泥环物性参数表表3水下井筒环空带压计算结果表3.3整体响应分析结果利用ABAQUS 有限元软件建立浮式平台隔水管防喷器整体力学特性分析模型,所得作用到高压井口头上的弯矩时间曲线如图3 所示。图3水下井口整体响应分析结果图由图3 可知,环空带压对水下井口的整体响应无影响。本文在进行水下井口整体响应分析时,采用

17、的是DNV GL 推荐的解耦方法,环空带压只作用在泥线以下套管柱环空内,因此其对水下井口的整体响应分析结果没有影响。3.4局部响应分析结果局部响应分析是通过在高压井口头顶部施加3.3节所得动态弯矩,进而分析高压井口头和表层套管焊缝处的动态应力。当动态弯矩在200 200 kNm范围内变化时,所得焊缝处的动态应力如图4 所示。由图4 可知,环空带压对水下井口局部响应分析结果具有一定的影响。在一定范围内,高压井口头与表层套管焊缝处的应力与作用在高压井口头上的弯矩呈线性变化关系。当施加在高压井口头上的弯矩一定时,考虑环空带压条件(以下简称带压)下,高压井口头与表层套管焊缝处的应力值较高,对水下井口疲

18、劳损伤影响较大。因此,本文建议在进行水下井口疲劳损伤分析时应考虑带压的影响。图4水下井口局部响应分析结果图3.5疲劳损伤分析结果将所得应力弯矩曲线(图4)带入到弯矩时间曲线(图3)中,得高压井口头与表层套管焊缝处的应力时间曲线,如图5 所示。疲劳曲线选用DNV-RP-C203 中推荐的S-N 曲线,其中焊缝处选择带阴极保护的F 曲线,疲劳参数及应力集中系数参考本文文献26。所得高压井口头与表层套管焊缝处的疲劳损伤如表4 所示。图5高压井口头与表层套管焊缝应力时间曲线图表4高压井口头与表层套管焊缝疲劳损伤表由图5 和表4 可知,考虑环空带压影响时,高压井口头与表层套管焊缝处的应力值较高,加剧了水

19、下井口的疲劳损伤。当不考虑环空带压时,测试时长分别为100 h、200 h、400 h 和1000 h 条件下,高压井口头与表层套管焊缝处的疲劳损伤分别为1.41103、1.46103、1.52103 和1.61103 ;当考虑带压时,疲劳损伤分别增加至1.79103、1.88103、1.95103 和2.09103。3.6参数敏感性讨论3.6.1环空带压当环空C 中的压力(pc) 分别为10 MPa、15MPa、20 MPa 和25 MPa 时,高压井口头与表层套管焊缝处的应力时间曲线和疲劳损伤分别如图6 和表5 所示。图6环空C 中压力对焊缝处应力时间曲线的影响图表5环空C 中压力对焊缝疲

20、劳损伤的影响表由图6 和表5 可知,随着pc 的升高,高压井口头与表层套管焊缝处应力时间曲线的峰值和焊缝处的疲劳损伤均逐渐增大。当pc 分别为10 MPa、15MPa、20 MPa 和25 MPa 时,应力的幅值分别为61.7MPa、65.1 MPa、72.0 MPa、76.8 MPa, 测试200 h后焊缝处的疲劳损伤分别为1.52103、1.70103、2.07103 和2.36103。一般来讲,当一口深水井的钻完井作业完成后,水下井筒的带压主要受环空温度变化的影响,因此,在测试及生产过程中通过采取合理的措施,来控制水下井口的温度变化,对于提高水下井口的疲劳损伤具有积极的作用。3.6.2水

21、泥浆返高深水井固井作业难度较大,在某些特殊的情况下会出现固井质量不佳的情况。当表层套管外固井水泥距泥线的距离即水泥浆返高(hc)分别为1 m、3 m 和5 m 的情况下,高压井口头与表层套管焊缝处的应力弯矩曲线和疲劳损伤结果分别如图7 和表6所示。图7水泥浆返高对焊缝处弯矩应力曲线的影响图表6焊缝疲劳损伤的影响表由图7 和表6 可知,hc 对水下井口的局部响应分析和高压井口头与表层套管焊缝处的疲劳损伤均有影响。表层套管外水泥浆返高距离泥线的距离越大,水下井口的疲劳损伤越小。当hc 分别为0 m、1 m、3 m 和5 m 时,测试200 h 后焊缝处的疲劳损伤分别为1.95103、1.85103

22、、1.66103 和1.59103。对于深水井而言,表层套管外水泥浆返高不仅关系到水下井口的疲劳寿命,而且对水下井口的稳定性具有影响,因此,在实际深水井井身结构设计中,应综合考虑多种约束条件,确定水泥浆返高的最优值。3.6.3高压井口头出泥高度当高压井口头的出泥高度(LHP)分别为10 m、13 m 和15 m 条件下,高压井口头与表层套管焊缝处的应力弯矩曲线和疲劳损伤分别如图8 和表7 所示。图8出泥高度对焊缝应力弯矩曲线的影响图表7出泥高度对焊缝疲劳损伤的影响表由图8 和表7 可知,LHP 对表层套管焊缝处的应力弯矩曲线和疲劳损伤均有影响。随着井口出泥高度的增加,相同弯矩条件下焊缝处的应力幅值增加,导致疲劳损伤增加。本算例中,当LHP 分别为10m、13 m 和15 m 时,测试400 h 后焊缝处的疲劳损伤分别为1.56103、2.03103 和2.34103。4结论1)环空带压对水下井口局部响应特性具有一定的影响,考虑环空带压时,高压井口头与表层套管焊缝处的应力值增大,加剧水下井口的疲劳损伤。因此,本文建议在进行水下井口疲劳损伤分析时应考虑环空带压的影响。2)随着井口出泥高度的增加,相同弯矩条件下焊缝处的应力幅值增加,导致疲劳损伤增加。3)表层套管外水泥浆返高对水下井口的局部响应分析具有影响,水泥浆返高与泥线的距离越大,水下井口的疲劳损伤越小。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1