【摘 要】
:
我国部分开发较早的油田陆续进入超高含水开发期,综合含水率达到90%以上,伴随而来的单井产液量高、含水率高、矿化度高,以及不同区块水质不配伍等问题,使得超高含水集输管道
论文部分内容阅读
我国部分开发较早的油田陆续进入超高含水开发期,综合含水率达到90%以上,伴随而来的单井产液量高、含水率高、矿化度高,以及不同区块水质不配伍等问题,使得超高含水集输管道微粒垢结垢趋势大增。本文对超高含水集输管道内微粒污垢初始沉积过程进行了理论分析及数值模拟,推导了诱导期公式,为油田防垢措施提供指导。对集输管内微粒污垢的输运、附着、剥蚀过程进行相关参数计算和模型比选,建立了管内微粒污垢初始沉积模型,利用Fluent软件进行了数值模拟,选用雷诺应力模型和增强壁面函数求解流场,选用离散相模型求解颗粒运动。编写入口速度函数提供充分发展的入口湍流速度。利用优选的附着效率公式编写壁面边界函数,实现颗粒在壁面附着或剥蚀的判定,得到了不同影响因素条件下初始沉积的沉积速率、剥蚀效率。对模型进行网格敏感性分析、壁面剪切力与经验公式对比、颗粒输运速度与经验公式对比,以及初始净沉积速率结果与实验数据对比,从这四个方面验证了模型的合理性。对影响超高含水集输管内微粒污垢初始沉积的因素进行模拟分析,确定了颗粒浓度、颗粒直径、主流速度、壁面粗糙度对沉积速率和剥蚀效率的影响规律。从污垢对管流压降变化影响出发,给出了可测污垢诱导期的公式,确定了适用于微粒污垢沉积的当量粒径公式,并进行了实例分析,明确了管径和压力表精度对诱导期的影响。
其他文献
苏丹6区FNE油田于2012年投入开发,为典型的边底水普通稠油油藏,目前该油田尚属于开发的初期阶段,本文以该油田为研究对象,针对目前油田开发过程中低采收率、单井产能低以及油
混凝土材料的广泛使用得益于19世纪20年代硅酸盐水泥的出现,作为一种新型的建筑材料,由于其取材方便、价格低廉、经久耐用等特点,使得混凝土这种材料在全世界的土木工程应用
随着半导体照明技术的快速发展,YAG:Ce3+黄色荧光粉的使用量也逐年增加,为了满足LED灯的发光效率,对于荧光粉的荧光转换效率提出了更高的要求,因此筛选适合LED封装需求的YAG:
众所周知,越来越严重的二氧化碳排放导致了温室效应的加剧。另一方面,CO2在本质上是一种有价值的碳资源,可以转化为有用的化学品和燃料。由于甲醇是一种重要的溶剂,并且是生
硅酸铋晶体(Bi4Si3O12,BSO)是一种快计时重闪烁晶体,其衰减时间短,辐照硬度高,在可见光区域透过率高。同时,BSO晶体作为一种多功能晶体,具有良好的光电特性和物理化学性能和
随着经济的迅速增长,生态环境问题越来越多地受到了人们的广泛关注,以数学建模为工具来研究..生物数学和生态学中的复杂问题,使得人们对.生物的发展变化规律有.了更全面,更深
SiC陶瓷以其独特的物理化学性能在航空航天领域具有广泛应用前景。近年来航空航天领域的飞跃式发展对SiC陶瓷零件的加工形状精度和表面质量有了更高的要求,因而从优化砂轮地
计算流体力学随着计算机技术的发展得到快速发展,主要手段为利用数值计算的方法去求解描述流体运动规律的数学方程,根据模拟的数值结果去探究流体运动的一些物理特性.有限差
选择纳米级的HZSM-5分子筛作为改性研究对象,对其进行NaOH溶液改性、Mg改性、复合改性(NaOH溶液改性加Mg改性)、P改性处理。将不同方式改性后得到的分子筛催化剂用于催化生物乙
水力压裂过程中采用100%液化石油气(LPG)具有压裂液返排率高,增产效果明显以及有效裂缝长的优点。LPG凝胶可以实现有效裂缝的产生和支撑剂的运移。与传统压裂相比,LPG压裂作