Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Hasonló dokumentumok
FENNTARTHATÓSÁG VÁLLALATI MÓDSZEREKKEL

ALKALMAZOTT ÁRAMLÁSTAN MFKGT600654

Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei

Felhagyott sze nhidroge n kutak geotermikus hasznosi thato sa ga

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

EGS RENDSZER BEMUTATÁSA

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

CBN szerszámok éltartamának meghatározása mesterséges neurális háló segítségével

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS HAZAI ÉS NEMZET ZI GYAKORLATA

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

ÉS TESZTEK A DEFINITSÉG

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

1. feladat Összesen 21 pont

NYOMÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS SZÉN-DIOXID-BESAJTOLÓ KÚTBAN. egyetemi tanár Miskolci Egyetem, 2

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

2. (b) Hővezetési problémák. Utolsó módosítás: február25. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A GŐZ ÉS MELEGVÍZTÁMASZÚ ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JÓSÁGI FOK SZEMPONTJÁBÓL

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

A TERMÉSZETES VÍZÁRAMLÁS ÉS A TERMÁLIS GYÓGYVIZEK HŐMÉRSÉKLETÉNEK KAPCSOLATA AZ ÉK ALFÖLD PORÓZUS ÜLEDÉKEIBEN

Diffúzió 2003 március 28

GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK GEOTERMIKUS FŰTÉSE Dr. Zsuga János PhD FGSZ ZRt.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

A landaui és az insheimi geotermikus erőművekben tett látogatás tapasztalatai

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

AVO ANALÍZIS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS ALKALMAZÁSA A SZÉNHIDROGÉN- KUTATÁSBAN

Fázisváltó anyagok az energetikában

Thermal Response Test Földhõszondás hõszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

Folyadékok és gázok mechanikája

Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Kezeljük helyén az EGS típusú geotermikus erőmű lehetőségeit

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

Termodinamika. Belső energia

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

A középkori (XIV-XV. század) Franciaországból ismert példa, hogy Aix le Bans közelében egy kolostort hőforrás vizével fűtöttek.

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Kun Éva Székvölgyi Katalin - Gondárné Sőregi Katalin Gondár Károly XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok,

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Fejérvíz Zrt. előadóülése Július 25. Székesfehérvár. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

II. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése május 17. Siófok. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

Hozzájárulhat-e a geotermia a távhő versenyképességének javításához? Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

DMRV Üzemi Szervezet előadóülése május 11. Vác. Szongoth Gábor geofizikus Prohászka András geológus Vízkutak műszeres vizsgálata.

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

VI. Az emberi test hőegyensúlya

Lemezeshőcserélő mérés

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS I. negyedévének időszaka április 16.

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GEOTERMIKUS ENERGIATERMELŐ RENDSZEREK HŐMÉRSÉKLETVISZONYAI

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

Geotermikus szakirányú képzés

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

Gépészmérnök. Budapest

5. Fajhő mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

T Á J É K O Z T A T Ó

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

Fogalmi alapok Mérlegegyenletek

HŐTRANSZPORT. ANYAGMÉRNÖKI ÉS KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKA SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

A települési szilárd hulladéklerakókban keletkező bomlási hő kinyerésének- és hasznosításának vizsgálata

Ellenáramú hőcserélő

2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

Az aktív hőszigetelés elemzése 1. rész szerző: dr. Csomor Rita

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

Átírás:

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak: fúróiszap hőmérsékleteloszlása, anyagjellemzők változása, iszap hőmérséklet Kivonat: A geotermikus kutak fúrása során a fúrólyukban keringetett fúróiszap hőmérséklet eloszlásának ismerete több fúrás közbeni művelet tervezésében szerepet játszik. Jelen cikk célja a Bobok és Szarka (12) által publikált számítási eljárás paraméterérzékenységi vizsgálatának elvégzése, különös tekintettel a fúróiszap tulajdonságaira. 1. Bevezetés A fúróiszap öblítés közben kialakult hőmérsékleteloszlásának ismerete fontos a fúrási műveletek tervezésében. Kiemelt jelentőséggel bír az MWD és LWD műveletek tervezésében, a fúrószárban kialakult feszültségek meghatározásában, valamint a fúrólyuk hőtranszport folyamatainak leírásában. A legfontosabb feladata a hőmérsékleteloszlás meghatározásának az iszapjavító anyagok használhatóságának megállapítása, ugyanis ezek az anyagok csak megfelelő hőmérséklettartományban fejtik ki jótékony hatásukat, az esetleges túl meleg környezet hatására széteshetnek. Az iszap hőmérsékleteloszlását sok tényező befolyásolja, a legfontosabbak: az öblítési ütem, a kút mélysége, a környező kőzetrétegek hővezetési tényezője, valamint hőmérsékleteloszlása, az iszap fizikai tulajdonságai és az öblítés kezdete óta eltelt idő. 2. Számítás menete A fúróiszap hőmérsékleteloszlásának egzakt számítási módszerét Bobok és Szarka (12) ismertették. Jelen cikkben ezt a számítási módszert nem ismétlem meg, csupán a kiinduló egyenleteket írom fel, majd néhány kiegészítést fogalmazok meg a módszerrel kapcsolatban. A kiindulási egyenletek nem mások, mint a fúrólyuk tengelyére merőleges energiamegmaradási törvények. Az (1) egyenlet a fúrócső és a gyűrűstér közötti rész viselkedését írja le, majd ezt követi a (2) egyenlet, ami a gyűrűstér és a cementpalást közötti térrészre érvényes energiamegmaradási törvényt jelenti. A (3) egyenlet a

cementpalást és a fúrólyukat körülvevő kőzetrétegek közötti energia egyensúlyt fejezi ki. ( ) (1) ( ( ) ( ) ) (2) ( ) Bevezetve az A és B paramétert melyeket rendre a (4) és (5) egyenlet definiál az energiamegmaradási egyenleteket összevonva a (6) és (7) egyenleteket kapjuk. ( ) (4) A (6) és (7) differenciálegyenletek által meghatározott differenciálegyenlet rendszer megoldása után a fúrócsőben és a gyűrűstérben áramló fúróiszap hőmérsékletét leíró egzakt matematikai egyenletek meghatározhatók, melyek rendre a (8) és (9) egyenlet. (8) ( ) ( ) (9) 3. A példa kút alapadatai és alapállapotbeli hőmérsékleteloszlása ( ) (3) (5) (6) (7) 1. ábra: A kútszerkezet metszete, Bobok és Szarka (12) nyomán

Hőmérséklet [ C] Hőmérséklet [ C] TD TA 15 0 500 1000 1500 00 2. ábra: A példa kútban kialakult hőmérsékleteloszlás Az 1. ábra a kútszerkezet vízszintes metszetét ábrázolja a megfelelő hőmérsékletek feltüntetésével. A 2. ábra a fúrólyuk termikus alaphelyzetét ábrázolja. 4. Az anyagjellemzők érzékenységvizsgálata Fajhő változása (00 J/kg*K) 1 1 0 500 1000 1500 00 3. ábra: A fajhő változásának hatása

Hőmérséklet [ C] Hőmérséklet [ C] A 3. ábrán jól látható, hogy a fúróiszap fajhőjének csökkenése a hőmérsékleteloszlást megváltoztatta, a kúttalpon 4 C eltérést eredményezett. 50 Geotermikus gradiens változása (0,03-0,07K/m) 3 3 4 4 0 500 1000 1500 00 4. ábra: A geotermikus gradiens változásának hatása A 4. ábrán a geotermikus gradiens értékének a fúróiszap hőmérsékleteloszlását befolyásoló hatását ábrázoltam. Jól látható, hogy a 0,07 K/mes érték 8 C-kal növelte a kúttalpi hőmérsékletet, míg a 0,03 K/m-es geotermikus gradiens 9 C-kal csökkentette a kúttalpon kialakuló hőmérséklet értékét. 55 Az iszap belépő hőmérsékletének hatása ( C) 50 5 5 0 500 1000 1500 00 5. ábra: Az iszap belépő hőmérsékletének hatása a hőmérsékleteloszlásra

Hőmérséklet [ C] Az 5. ábrán látható az iszap szivattyúzás utáni hőmérsékletének a kútban kialakuló hőmérsékleteloszlást befolyásoló hatása. A C-os hőmérsékletérték hatására az alaphelyzetben 17 C-os különbség a kútfej és a kúttalp között 12 C-ra csökken. Ennek az oka nem más, mint az, hogy az iszap és a környező kőzetrétegek között kisebb volt a hőmérsékletkülönbség, ezért a hőáram értéke is ennek megfelelően csökkent. Tömegáram változása (60kg/s) 2 2 0 500 1000 1500 00 6. ábra: A szivattyúzási ütem hatása A 6. ábrán az öblítési ütem, azaz a kútban érvényes iszap tömegáramának változása miatt bekövetkező hőmérsékleteloszlásbeli különbséget mutattam be. Jól látható, hogy az anyagjellemzők változása mellett a szivattyúzási ütem megváltozásának is jelentős befolyásoló ereje van az iszap hőmérsékleteloszlását tekintve. A 60 kg/s-os tömegáram esetén a kúttalpi hőmérséklet csupán 6 C-kal nő a kútfejhez képest, ez a hőmérsékletváltozás közel a harmada az alapesetben érvényes kg/s-os tömegáram esetén. 5. Összefoglalás A cikkben bemutattam az iszap anyagjellemzőinek hatását a fúrólyukban kialakuló hőmérsékleteloszlás kialakulására. Fontos megemlíteni, hogy az iszap anyagjellemzői közül leginkább a fajhő játszik fontos szerepet a kúttalpi hőmérséklet értékének alakulását tekintve. A kőzet anyagjellemzőinek változásánál sokkal nagyobb hatása van a geotermikus gradiensnek. A szivattyúzási hőmérséklet növelésének hatására a kialakult hőmérsékleteloszlás két szélsőértéke kevésbé tér el egymástól. Az öblítési ütem az anyagjellemzők változása mellet is igen jelentős hatással bír a hőmérsékleteloszlás megváltoztatásában. A nagyobb tömegáramok esetén a sebesség növekedése miatt adott iszapmennyiség kevesebb ideig tartózkodik a fúrólyukban, ezért kevesebb energiát is tud felvenni a környezetétől.

Felhasznált irodalom Bobok Elemér, Dr., Szarka Zoltán, Dr. : Determination of the temperature distribution in the circulating drilling fluid, Geosciences and Engineering (12) 37-47. Jessop, A. M.: Heat Flow in a System of Cylindrical Symmetry, Cdn. J. of Physics (1966) 677-679. Ramey, H.J., Jr.: Wellbore Heat Transmission, J. Pet. Tech. (April, 1962) 427-4. Willhite, Paul G.: Over-all Heat Transfer Coefficients in Steam and Hot Water Injection Wells, J. Pet. Tech. (1967) 607-615. Acknowledgement: This work was carried out as part of the TÁMOP-4.2.1.B- 10/2/KONV-10-0001 project in the framework of the New Hungarian Development Plan. The realization of this project is supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund.