【摘 要】
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海上油田投入开采后,随着原油的不断采出,会导致油层压力不断地下降,使油井产量大大降低。为了保持和恢复开采后的油层压力,提高油田开采速度和采收率,必须对油田进行注水。本文通过实验和数值模拟对TP-Ⅱ-250型水力旋流除砂器内液-固两相流动进行了研究.研究表明,RSM模型和DPM模型用于模拟液相湍流流动和固相流动具有很好的计算精度.压降随着进料流量的增加而增加,流体流动与壁面的摩擦以及短路流现象是造成
【机 构】
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中国石油大学(华东)化学工程学院 青岛266580
【出 处】
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全国第十二届非均相分离学术交流会暨2015厦门台湾两地过滤与分离技术交流大会
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海上油田投入开采后,随着原油的不断采出,会导致油层压力不断地下降,使油井产量大大降低。为了保持和恢复开采后的油层压力,提高油田开采速度和采收率,必须对油田进行注水。本文通过实验和数值模拟对TP-Ⅱ-250型水力旋流除砂器内液-固两相流动进行了研究.研究表明,RSM模型和DPM模型用于模拟液相湍流流动和固相流动具有很好的计算精度.压降随着进料流量的增加而增加,流体流动与壁面的摩擦以及短路流现象是造成压损的两个重要原因;切向速度和轴向速度是影响水力除砂器颗粒分离的两个主要流速分量;TP-Ⅱ-250型水力旋流除砂器能将70μm以上的颗粒全部捕集,并且颗粒粒径越小,越容易逃逸,但是对于微小颗粒而言,由于发生团聚和附着作用,其分离效率也能达到较高;除砂效率随着入口进料流量的增加呈现先增加后降低的趋势,进料流量范围为56~62 m3·h-1时,除砂效率最高.
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