1.一种地热井产能计算方法,其特征在于,采用地热井产能测试装置获取地热井的产能,该地热井产能测试装置包括气液分离装置、第一冷凝装置、冷却装置、湿度传感器和第二冷凝装置;气液分离装置的入口通过第一管道与地热井的出口连通;气液分离装置的液体出口通过第二管道与回灌井连通,第二管道上设有第二温度传感器、第二压力传感器以及第一流量计;气液分离装置的气体出口通过第三管道与第一冷凝装置的入口连通,第三管道上设有第三温度传感器和第三压力传感器;第一冷凝装置的冷凝水出口通过第四管道与回灌井连接,第四管道上设置有第三流量计;第一冷凝装置的冷却液出口通过第五管道与冷却装置的入口连接,冷却装置的出口通过第六管道与第一冷凝装置的冷却液入口连接;第一冷凝装置的气体出口与第二冷凝装置的入口连接,且第一冷凝装置的气体出口与第二冷凝装置的入口相连通的管道上设置有湿度传感器;第二冷凝装置的冷凝水出口通过第九管道与第四管道连通,且第四管道与第九管道的交接点和回灌井之间设置有第三流量计;第二冷凝装置的冷却液出口通过第十管道与冷却装置的入口连接,冷却装置的出口通过第十一管道与第二冷凝装置的冷却液入口连接;第二冷凝装置的气体出口通过第十二管道与外界大气连接;第十一管道和第六管道上均设置有加压泵;该方法包括如下步骤:步骤一、获取第二温度传感器、第二压力传感器、第一流量计、第三温度传感器、第三压力传感器和第三流量计的实测数据;步骤二、通过第二温度传感器、第二压力传感器和第一流量计的实测数据结合压力修正后的地热水热流量计算公式得到地热水热流量 : ;其中: 为地热水的质量流量,由第一流量计测得; 为地热水的实际温度,由第二温度传感器测得; 为地热水的实际压强,由第二压力传感器测得; R 为水的比气体常数; s1 为常数,其取值根据 得到, 代表向上取整的符号, T smax 和 T smin 为第二温度传感器所测地热水在一天内的最大温度和最小温度; , 为针对地热水确定的参考温度值; 、 、 、 A 、 B 为已知的拟合系数;通过第三温度传感器、第三压力传感器和第三流量计的实测数据结合压力修正后的地热蒸汽热流量计算公式得到地热蒸汽热流量 : ;其中: 为地热蒸汽的质量流量,由第三流量计测得; 为地热蒸汽的实际压强,由第三压力传感器测得; 和 为已知的拟合系数; 为结合第三温度传感器所测数据得到的压力修正前地热蒸汽的热流量;步骤三、根据步骤二所得地热水热流量 和地热蒸汽热流量 得到地热井产能 , 。
2.根据权利要求1所述的地热井产能计算方法,其特征在于,所述步骤二中压力修正后的地热水热流量计算公式中系数的拟合通过以下步骤得到:根据地热水温度区间 - ,将水的热焓表内不同温度对应的热焓数据带入水的热焓 计算公式: ;根据不同温度下水热焓对应的数据,拟合出系数 、 和 ;确定压力修正前的地热水热流量 的计算公式如下: ;结合压力修正前的地热水热流量的计算公式以及压力对地热水的热焓的影响获得如下压力修正后的地热水热流量 : ;将水的热焓表内不同压力下的热焓数据进行拟合,拟合出系数 A 和 B 。
3.根据权利要求1所述的地热井产能计算方法,其特征在于,压力修正后的地热蒸汽热流量计算公式中系数的拟合通过以下步骤得到:根据地热蒸汽温度区间 - ,选择饱和蒸汽热焓表对应的热焓数据带入蒸汽热焓 计算公式: ;其中: ; ; 为地热蒸汽的温度,由第三温度传感器(T3)获得; , 为针对地热蒸汽确定的参考温度值;根据不同温度下蒸汽热焓对应的数据,拟合出系数 ;确定压力修正前的地热蒸汽热流量的计算公式如下: ;结合压力修正前的地热蒸汽热流量的计算公式以及压力会对地热蒸汽的热焓的影响获得如下压力修正后地热蒸汽的热流量计算公式: ;将饱和蒸汽表内不同压力下的热焓数据进行拟合,拟合出系数 和 。
4.根据权利要求3所述的地热井产能计算方法,其特征在于,获取地热蒸汽热流量 过程中还包括对湿度传感器(6)所测湿度数据进行判定,具体如下:当湿度传感器(6)检测到的湿度数据大于0时,则通过第二冷凝装置(8)对冷凝后的地热气体进行二次冷凝,第三流量计(W3)的实测数据包含经过第一冷凝装置(3)冷凝所得冷凝水以及经过第二冷凝装置(8)冷凝后所得冷凝水;当湿度传感器(6)检测到的湿度数据等于0时,则将经过第一冷凝装置(3)冷凝后的地热气体直接排出,第三流量计(W3)的实测数据包含经过第一冷凝装置(3)冷凝所得冷凝水。
5.根据权利要求1所述的地热井产能计算方法,其特征在于,还包括控制阀(7);所述第一冷凝装置(3)的气体出口通过第七管道(G7)与控制阀(7)连接,所述第七管道(G7)上设置有湿度传感器(6);控制阀(7)一端通过管道与外界大气连接,另一端通过第八管道(G8)与第二冷凝装置(8)的入口连接。