Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/15276
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorValiullin, R. A.en
dc.contributor.authorSharafutdinov, R. F.en
dc.contributor.authorFedotov, V. Ya.en
dc.contributor.authorKosmilin, D. V.en
dc.contributor.authorKanafin, I. V.en
dc.contributor.authorВалиуллин, Р. А.ru
dc.contributor.authorШарафутдинов, Р. Ф.ru
dc.contributor.authorФедотов, В. Я.ru
dc.contributor.authorКосмылин, Д. В.ru
dc.contributor.authorКанафин, И. В.ru
dc.date.accessioned2018-12-12T10:11:48Z-
dc.date.available2018-12-12T10:11:48Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationИсследование температурного поля в скважине с индукционным нагревом колонны при наличии каналов заколонного перетока жидкости / Р. А. Валиуллин [и др.] // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2017. – Т. 3, № 3. – С. 17-28.ru
dc.identifier.issn2411-7978
dc.identifier.issn2500-3526
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/15276-
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/15276
dc.description.abstractThis paper considers the results of experimental studies of temperature regimes’ distribution in a physical model as close as possible to the systems of a real oil well, with induction heating of the column, taking into account the behind-the-casing fluid flow. Induction on the casing pipe leads to a thermal mark in the wellbore and in the annular space. Observing the formation, movement and disintegration of the thermal mark allows determining the channels of behind-the-casing fluid flow. In this paper the authors describe the experimental setup, temperature measuring systems with distributed temperature sensors. They have studied the influence of forced convection on the sensors’ readings locating them in different places in the well (pressed against the inner wall of the column, along the axis of the device). The advantages of the azimuthal temperature mapping are shown when measuring the temperature anomalies of the cumulative fluid motion. It is established that using an azimuthally distributed temperature probe allows determining the behind-the-casing fluid overflow “from above” when measuring above and below the inductor heating point. Optimal intervals of measurement time are determined, when the separation of behind-the-casing fluid flow channels is most effective.en
dc.description.abstractВ работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований распределения температурного поля в физической модели, максимально приближенной к конструкции реальной нефтяной скважины, при индукционном нагреве колонны с учетом заколонного перетока жидкости. Индукционное воздействие на обсадную колонну приводит к возникновению тепловой метки в стволе скважины и в затрубном пространстве. Наблюдение за формированием, движением и расформированием тепловой метки позволяет определить каналы заколонного движения жидкости. В работе приводится описание экспериментальной установки системы измерения температуры с распределенными датчиками температуры. Изучено влияние вынужденной конвекции на показания датчиков температуры с разным их расположением в скважине (прижатый к внутренней стенке колонны, по оси прибора). Показаны преимущества азимутального расположения датчиков температуры при измерении температурных аномалий заколонного движения жидкости. Установлено, что с помощью азимутально распределенного температурного зонда можно определить заколонный переток «сверху» при проведении измерений выше и ниже точки нагрева индуктора. Определены оптимальные промежутки времени измерения температуры, при котором выделение каналов заколонного движения жидкости наиболее эффективно.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherИздательство Тюменского государственного университетаru
dc.relation.ispartofВестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2017. – Т. 3, № 3ru
dc.subjectwellboreen
dc.subjectbehind-the-casing flow sectoren
dc.subjecttemperature sensoren
dc.subjectconvectionen
dc.subjectprobeen
dc.subjectthermal labelen
dc.subjectinduction heatingen
dc.subjectbehind-the-casing flowen
dc.subjecttemperature fielden
dc.subjectтемпературное полеru
dc.subjectсектор перетокаru
dc.subjectдатчик температурыru
dc.subjectконвекцияru
dc.subjectзондru
dc.subjectтепловая меткаru
dc.subjectиндукционный нагревru
dc.subjectзаколонный перетокru
dc.subjectскважинаru
dc.titleИсследование температурного поля в скважине с индукционным нагревом колонны при наличии каналов заколонного перетока жидкостиru
dc.title.alternativeStudies of temperature field in wellbore during induction heating of the casing pipe with behind-the-casing fluid flow channelsen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage17
local.description.lastpage28
local.issue3
local.volume3
local.identifier.uuide8f9b8e6-d99d-4b69-bacf-b027dfa4f657-
local.identifier.handleru-tsu/15276-
dc.identifier.doi10.21684/2411-7978-2017-3-3-17-28
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
017_028.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.