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        齊40塊蒸汽驅(qū)自動混合均質(zhì)取樣裝置研制及應(yīng)用

        2015-06-08 01:46:18楊公鵬中油遼河油田公司遼寧盤錦124010
        化工管理 2015年26期
        關(guān)鍵詞:混合器層流質(zhì)點

        楊公鵬 (中油遼河油田公司,遼寧 盤錦 124010)

        1 原因分析

        由水力學(xué)知識可知[2-5],混合液體在管路中的流動狀態(tài)主要有2種:層流和紊流。層流是指液體質(zhì)點呈互不混雜的線性狀或?qū)訝盍鲃樱涮攸c是液流中各質(zhì)點平行于管道軸線運動,流速較低,粘性力起主導(dǎo)作用。在層流狀態(tài)下,混合液體在油管中流動符合斯托克斯公式,即:

        式中:v為流體的速度;ΔP為管路壓差;μ為流體粘度;L為油管長度;r0為油管半徑;r為變量(0-r0)。

        由(1)式可知,在壓差一定的條件下,油管橫截面某一半徑圓上質(zhì)點的運動速度與質(zhì)點粘度成反比,由于混合液中的油、水粘度不同(μo>μw),得出:

        可見,vo<vw,且油管中心軸處流速最大,流速為:

        受原油和水密度差的影響,層流狀態(tài)下水平管路中原油分布趨于管路上部和靠近管壁邊緣部位,水則分布于管路中間和下部;在豎直管路中,原油分布趨于管壁邊緣,水則分布于管路中間部位。因此,在層流狀態(tài)下,無論采取橫管還是立管取樣方式,都不能準(zhǔn)確反映出原油的含水值[6]。

        在紊流狀態(tài)下,混合液中各質(zhì)點的速度是一種脈動,消除了層流時管路斷面各質(zhì)點的速度差異,各質(zhì)點間作用力不斷變化,使浮力減弱。因此,在紊流狀態(tài)下,油水混合液中各相分布是均勻的。

        研究證明[7],不同流體通過不同直徑管路時雖然臨界流速各不相同,但其臨界雷諾數(shù)(Re)卻大致相同,一般輸液管路中,如果Re≤2000即認(rèn)為是層流,Re>2000則認(rèn)為是紊流。由雷諾公式可知,

        式中:Re為雷諾數(shù);v為液體流速,d為管路直徑,μ為運動粘度。

        因此,油井產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到356 m3以上才能使液流在輸油管線中達(dá)到紊流狀態(tài),然而汽驅(qū)井產(chǎn)液量在20-40m3之間,遠(yuǎn)不能達(dá)到滿足紊流狀態(tài)的條件,混合液體在管線內(nèi)為層流狀態(tài),這樣就造成取樣化驗含水與實際值偏差較大。

        2 技術(shù)思路

        由上述分析可知,液體只有處于紊流狀態(tài)(即液體達(dá)到充分摻混)時,所采集的油樣才能反映出油井的真實含水,要達(dá)到這種狀態(tài),通過增加流量提高流速是很難實現(xiàn)的,而通過機械的方法對管線內(nèi)的液體進行自動均勻混合[7,8],實現(xiàn)準(zhǔn)確取樣是一種簡便有效的方法。

        3 油井自動混合均質(zhì)取樣裝置技術(shù)原理

        基于上述技術(shù)思路,研制出油井管線自動混合均質(zhì)取樣裝置[9,10],該裝置由自動混合器和取樣考克2部分組成,自動混合器對流經(jīng)液體進行混合攪拌,取樣考克進行油井取樣。

        自動混合器內(nèi)設(shè)計有多級特種通道,能夠?qū)崿F(xiàn)分流、合流、渦流等多種功能。當(dāng)油井產(chǎn)出液通過該裝置時,自動混合器不需任何外加動力即可對流經(jīng)的介質(zhì)進行數(shù)萬次的重新分離和組合,打破液體的流動狀態(tài),達(dá)到原油和游離水均勻混合的目的。

        3.1 二分流:自動混合器內(nèi)設(shè)有20個分流單元,每個單元使前一分流加倍,可對流經(jīng)液體實現(xiàn)10×104次的分流和重新組合。

        3.2 橫流混合:混合單元形成的特殊通道使流體撞擊呈隨機分布,增加了二、二分流的效果。

        3.3 反向渦流和反流:液體在每一單元的兩端產(chǎn)生橢圓形的方向相反的渦流,并產(chǎn)生適度的反流,提高了混合效果。

        [1]付崇清.齊40塊微地震監(jiān)測汽驅(qū)前沿分析[J].特種油氣藏,2008,10(5):60-62.

        [2]周鷹,宋陽,孫洪安,常棟霞.稠油油藏轉(zhuǎn)蒸汽驅(qū)開采的特殊性分析[J].特種油氣藏,2009,16(2):62-66.

        [3]袁恩熙.工程流體力學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008:109-121.

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