傾斜管內(nèi)高黏油水兩相流的數(shù)值模擬
發(fā)布時(shí)間:2021-04-26 21:28
采用Fluent三維數(shù)值模擬方法研究了傾斜管內(nèi)高黏油水乳化前后的流動(dòng)狀態(tài),從流型與壓降兩方面總結(jié)了油水兩相流的流動(dòng)規(guī)律。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,乳化前油水兩相流的流型呈現(xiàn)油水交替、泡狀流、水塞流、彈狀流和環(huán)狀流,而乳化后則以分層流、分散流、分層流且?guī)в兴蜑橹。在一定傾角和入口流速下,管內(nèi)壓降隨含水率的增加急劇減小;在一定入口流速和含水率下,管內(nèi)壓降隨傾角增加逐漸減小。正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,入口流速對壓降的影響最大,含水率次之,傾角的影響最小;最優(yōu)組合為傾角20°、入口流速0.4 m/s、含水率40%。
【文章來源】:石油化工. 2020,49(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【文章目錄】:
1 數(shù)值模擬方法
1.1 物理模型
1.2 模擬方法
2 模擬結(jié)果及分析
2.1 乳化前高黏油水兩相流流動(dòng)特性
2.1.1 入口流速為0.4 m/s的相分布圖
2.1.2 入口流速分別為0.8 m/s和1.2 m/s的相分布圖
2.1.3 入口流速為1.6 m/s的相分布圖
2.2 乳化后油水兩相流流動(dòng)特性
2.2.1 入口流速為0.4 m/s的相分布圖
2.2.2 入口流速為0.8 m/s的相分布圖
2.2.3 入口流速為1.2 m/s和1.6 m/s的相分布圖
3 乳化前油水兩相流的壓降變化
4 乳化后油水兩相流的壓降變化
4.1 不同傾角下含水率與壓降的關(guān)系
4.2 不同入口流速下含水率與壓降的關(guān)系
5 壓降與三變量的正交實(shí)驗(yàn)
6 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]大管徑不同井斜油水兩相流流型數(shù)值模擬[J]. 邊曉航,劉軍鋒,葉天明,張正超,許章,蔡紅婷. 測井技術(shù). 2016(04)
[2]傾斜管內(nèi)油水兩相流數(shù)值模擬[J]. 孫皓,王殿學(xué),郭大成,馬焱,李妍. 北京石油化工學(xué)院學(xué)報(bào). 2015(04)
[3]超稠油水在傾斜管路中兩相流動(dòng)的研究[J]. 劉海飛,黃三平,許晶禹,鄧曉輝,羅東紅,張健. 水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2012(06)
本文編號(hào):3162143
【文章來源】:石油化工. 2020,49(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【文章目錄】:
1 數(shù)值模擬方法
1.1 物理模型
1.2 模擬方法
2 模擬結(jié)果及分析
2.1 乳化前高黏油水兩相流流動(dòng)特性
2.1.1 入口流速為0.4 m/s的相分布圖
2.1.2 入口流速分別為0.8 m/s和1.2 m/s的相分布圖
2.1.3 入口流速為1.6 m/s的相分布圖
2.2 乳化后油水兩相流流動(dòng)特性
2.2.1 入口流速為0.4 m/s的相分布圖
2.2.2 入口流速為0.8 m/s的相分布圖
2.2.3 入口流速為1.2 m/s和1.6 m/s的相分布圖
3 乳化前油水兩相流的壓降變化
4 乳化后油水兩相流的壓降變化
4.1 不同傾角下含水率與壓降的關(guān)系
4.2 不同入口流速下含水率與壓降的關(guān)系
5 壓降與三變量的正交實(shí)驗(yàn)
6 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]大管徑不同井斜油水兩相流流型數(shù)值模擬[J]. 邊曉航,劉軍鋒,葉天明,張正超,許章,蔡紅婷. 測井技術(shù). 2016(04)
[2]傾斜管內(nèi)油水兩相流數(shù)值模擬[J]. 孫皓,王殿學(xué),郭大成,馬焱,李妍. 北京石油化工學(xué)院學(xué)報(bào). 2015(04)
[3]超稠油水在傾斜管路中兩相流動(dòng)的研究[J]. 劉海飛,黃三平,許晶禹,鄧曉輝,羅東紅,張健. 水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2012(06)
本文編號(hào):3162143
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