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一體化二次分離旋流器分離特性的研究

發(fā)布時間:2018-05-07 06:07

  本文選題:二次分離旋流器 + 正交法; 參考:《東北石油大學》2015年碩士論文


【摘要】:隨著油田的不斷開發(fā),采出液含水率逐步升高,大慶油田綜合含水已高達94%以上。由于井下油水分離及同井回注技術的應用,對油田開采中含水率高、地面改造工藝復雜等難題都得到了較好的解決。其中在整套工藝中,起到決定性作用的井下水力旋流器因井下空間狹小、能耗損失較大、處理效果不好等問題上還存在一定的改進空間,所以本文以常規(guī)旋流器作為基礎,設計了一種新型二次分離的旋流器結構—一體化二次分離旋流器,一體化二次分離旋流器是一次進液完成兩次分離的一種新型旋流器,所以針對此結構進行了一系列的結構優(yōu)化及數(shù)值模擬分析,從模擬分析中找出最優(yōu)結構參數(shù),并針對此結構進行分離特性分析。首先利用計算動力學軟件Fluent對一體化二次分離旋流器進行初始模擬分析,對其內部的切向速度、軸向速度、徑向速度等進行初步分析,找出不足之處,針對不足點進行結構改進,因影響旋流器分離效率的因素較多,所以本次先學習正交試驗方法,并采用此方法分別對旋流器進行兩個正交試驗。第一次正交試驗主要針對一級溢流口直徑、二級溢流口直徑、底流口直徑進行優(yōu)選并進行模擬分析。其次,在此基礎上進行第二次正交試驗,主要針對一級溢流管長度、圓柱段長度、二級溢流管伸入長度、二級錐段角度、底流管長度結構尺寸進行模擬分析。通過這兩次試驗,找出最優(yōu)結構參數(shù)。針對一體化二次分離旋流器最優(yōu)結構,分析其分離特性。主要從改變結構參數(shù)對旋流器分離特性的影響,以及操作參數(shù)對分離性能的影響進行研究。通過模擬分析,可以進一步說明此次優(yōu)選的一體化二次分離旋流器具有良好的分離性能,并對今后的研究工作具有一定的指導意義。
[Abstract]:With the continuous development of oil field, the water cut of produced liquid increases gradually, and the comprehensive water cut of Daqing oilfield has reached more than 94%. Due to the application of downhole oil-water separation and the same well injection technology, the problems of high water cut and complex surface reconstruction technology in oilfield production have been well solved. In the whole process, there is still room for improvement in the downhole hydrocyclone, which plays a decisive role because of the narrow underground space, large energy loss and poor treatment effect, so this paper takes the conventional hydrocyclone as the basis. A new type of secondary separation hydrocyclone, integrated secondary separation cyclone, is designed. Therefore, a series of structural optimization and numerical simulation analysis are carried out to find out the optimal structural parameters from the simulation analysis, and to analyze the separation characteristics of the structure. Firstly, the initial simulation analysis of the integrated secondary separation cyclone is carried out by using the computational dynamics software Fluent. The internal tangential velocity, axial velocity, radial velocity and so on are analyzed preliminarily, and the shortcomings are found out. Because there are many factors that affect the separation efficiency of hydrocyclone, the orthogonal test method is studied firstly, and two orthogonal tests are carried out respectively by this method. The first orthogonal experiment is mainly aimed at the optimum selection and simulation analysis of the diameter of the primary overflow outlet, the secondary overflow port and the bottom outlet. Secondly, the second orthogonal experiment is carried out on the basis of which, the length of the primary overflow pipe, the length of the cylinder section, the length of the secondary overflow pipe, the angle of the second stage of the cone section, the length of the bottom flow tube are simulated and analyzed. Through these two experiments, the optimal structural parameters are found out. According to the optimal structure of the integrated secondary separation cyclone, the separation characteristics are analyzed. The influence of structural parameters on the separation characteristics of hydrocyclone and the influence of operating parameters on separation performance are studied. Through the simulation analysis, it can be further proved that the integrated secondary separation cyclone has good separation performance, and it has certain guiding significance for the future research work.
【學位授予單位】:東北石油大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TE931

【共引文獻】

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本文編號:1855704

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