为解决稠油、高凝油等强热敏感性原油在井筒中流动性差的问题,目前广泛采用"清蜡、解稠"兼治的电加热和热流体循环等井筒加热方法。这些方法存在着装置耗能大、运行成本高、作业复杂等缺陷。把重力热管原理应用到井筒降粘举升技术中,依靠热管作用,利用地层流体自身能量改善热敏性原油在近井口井筒内的流动性,不仅可以大大简化井筒加热工艺,实现油井正常生产、降低悬点载荷、提高泵效的目的,并能够减少投资费用和运行成本。本项目以实验研究和理论研究为手段,阐明了连续温场中细长重力热管传热机理和传热特性,分析井筒连续温场中重力热管的启动特性、基础热流密度要求和影响因素,筛选了适合于井筒连续温场工作环境的热管工质,建立连续温场中重力热管与井筒流体及地层耦合传热理论模型。本项的研究将促进热管理论研究的进一步发展,打破热管作用于相互独立的冷热源的环境限制。在能源日趋紧张的形势下,该项目的开发研究对原油的节能降耗开采具有重要意义。
英文主题词wellbore; two-phase closed thermosyphon; heat transfer; temperature field; mathematical model