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        天然氣水合物保壓轉(zhuǎn)移裝置的壓力維持系統(tǒng)

        2017-05-12 11:29:04陳家旺張永雷孫瑜霞劉方蘭耿雪樵
        海洋技術(shù)學(xué)報(bào) 2017年2期
        關(guān)鍵詞:蓄能器球閥水合物

        陳家旺,張永雷,孫瑜霞,劉方蘭,肖 波,耿雪樵

        (1.浙江大學(xué) 海洋學(xué)院,浙江 舟山 316021;2.國(guó)土資源部廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局,廣東 廣州 510075)

        天然氣水合物保壓轉(zhuǎn)移裝置的壓力維持系統(tǒng)

        陳家旺1,張永雷1,孫瑜霞1,劉方蘭2,肖 波2,耿雪樵2

        (1.浙江大學(xué) 海洋學(xué)院,浙江 舟山 316021;2.國(guó)土資源部廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局,廣東 廣州 510075)

        天然氣水合物在轉(zhuǎn)移到檢測(cè)裝置的過(guò)程中,壓力會(huì)發(fā)生較大波動(dòng),導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定而分解。天然氣水合物樣品保壓轉(zhuǎn)移裝置能夠維持樣品的高壓環(huán)境,并將其轉(zhuǎn)移到其他壓力容器。文中主要介紹了轉(zhuǎn)移裝置及壓力維持系統(tǒng)的工作原理,利用AMESim軟件對(duì)保壓轉(zhuǎn)移裝置的壓力維持系統(tǒng)進(jìn)行建模,分析了不同預(yù)充壓力的蓄能器對(duì)壓力變化的響應(yīng),最后通過(guò)樣品的轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證壓力維持系統(tǒng)的有效性,同時(shí)得出球閥的關(guān)閉對(duì)樣品的壓力影響最大的結(jié)論。

        樣品轉(zhuǎn)移;壓力維持;AMESim仿真;蓄能器;泵;球閥

        天然氣水合物穩(wěn)定存在于一定的低溫高壓條件下,當(dāng)壓力降低或溫度升高時(shí),天然氣水合物組分會(huì)全部或大部分分解[1],造成對(duì)水合物重要性質(zhì)研究的困難。目前國(guó)內(nèi)外保壓取樣技術(shù)已經(jīng)比較成熟[2-4],它可以保持水合物的原位壓力,并將其從海底提取至常溫常壓的海面,而不會(huì)產(chǎn)生天然氣水合物分解,可以提供天然氣水合物的最小擾動(dòng)樣品。但以上研究都重在將天然氣水合物從海底保壓取樣,如何將取得的樣品在維持壓力的情況下切割為任意小段,并保壓轉(zhuǎn)移至實(shí)驗(yàn)室做進(jìn)一步分析,國(guó)內(nèi)研究則涉及較少。如何實(shí)現(xiàn)天然氣水合物的保壓轉(zhuǎn)移以便與檢測(cè)分析裝置無(wú)縫對(duì)接,是天然氣水合物的裝備研究的新方向。

        我國(guó)的天然氣水合物保壓取樣技術(shù)已經(jīng)可以成功取得長(zhǎng)達(dá)14 m的柱狀樣品[5],但是保壓轉(zhuǎn)移技術(shù)卻未有進(jìn)展和突破。由于取得的少量寶貴樣品沒有后續(xù)的壓力維持手段,只能卸壓至常壓處理,結(jié)果損壞了其原有結(jié)構(gòu)。天然氣水合物保壓轉(zhuǎn)移裝置能最大程度的保持天然氣水合物的理化性質(zhì),為準(zhǔn)確完成水合物原位特性的綜合分析提供條件,其中的關(guān)鍵技術(shù)是壓力維持技術(shù)。天然氣水合物的切割、分離、轉(zhuǎn)移的全過(guò)程中維持原位壓力,是保持天然氣水合物穩(wěn)定的關(guān)鍵。該技術(shù)的實(shí)現(xiàn)將推動(dòng)我國(guó)天然氣水合物的研究發(fā)展,為深入研究乃至開采天然氣水合物提供技術(shù)支撐,并可有效推廣至其他深海樣品調(diào)查項(xiàng)目。

        1 轉(zhuǎn)移裝置

        如圖1所示,與保壓取樣器對(duì)接的天然氣水合物樣品保壓轉(zhuǎn)移裝置[6]主要由抓手單元、切割單元、壓力維持系統(tǒng)、壓力容器4部分組成。抓手單元要實(shí)現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動(dòng)及樣品管切割位置的控制和樣品管的抓取及釋放。抓手的前進(jìn)后退由絲杠螺母機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn),在螺母上固定抓手,電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲杠使螺母軸向運(yùn)動(dòng)。由于抓取到樣品管后,抓手與樣品管就無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng),可通過(guò)絲杠螺母機(jī)構(gòu)的動(dòng)力源來(lái)獲取絲杠轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù),計(jì)算抓手移動(dòng)位置,在行進(jìn)的過(guò)程中通過(guò)上位機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)樣品管的位置控制。抓手仿照人類手指,利用繞固定軸轉(zhuǎn)動(dòng)的頂桿在力矩作用下可開可合,開時(shí)抓取,合時(shí)釋放。切割單元主要實(shí)現(xiàn)對(duì)樣品管進(jìn)行切割分段,切割動(dòng)作通過(guò)刀片繞樣品管做圓周運(yùn)動(dòng)切割,它由外部電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)。進(jìn)刀動(dòng)作通過(guò)手動(dòng)旋轉(zhuǎn)外圈螺釘來(lái)推動(dòng)刀片徑向移動(dòng)。

        圖1 天然氣水合物樣品保壓轉(zhuǎn)移裝置

        2 壓力維持系統(tǒng)

        在整個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中,抓手的前后運(yùn)動(dòng)、切割等都會(huì)造成樣品壓力的波動(dòng)。天然氣水合物樣品保壓轉(zhuǎn)移裝置的技術(shù)指標(biāo)要求樣品轉(zhuǎn)移過(guò)程中壓力維持穩(wěn)定,壓力波動(dòng)小于20%。所以壓力維持系統(tǒng)的性能直接影響到樣品轉(zhuǎn)移的保壓效果。結(jié)合轉(zhuǎn)移裝置的容腔體積的大小及操作需要,壓力維持系統(tǒng)采用了液壓泵和蓄能器共同保壓的方式[7],原理圖如圖2所示。

        圖2 壓力維持系統(tǒng)原理圖

        轉(zhuǎn)移樣品前,樣品管是卡緊在取樣器中的。手動(dòng)打壓泵在取樣器的一端制造高壓使樣品管與取樣器脫離,這樣抓手就可以自由移動(dòng)樣品管。高壓泵能快速為天然氣水合物轉(zhuǎn)移裝置內(nèi)充壓,并通過(guò)溢流閥長(zhǎng)時(shí)間地維持裝置的高壓環(huán)境。蓄能器能快速吸收脈沖及壓力波動(dòng),減弱裝置內(nèi)壓力波動(dòng)。截止閥用于控制管路開閉,從而配合天然氣水合物轉(zhuǎn)移裝置操作。天然氣水合物樣品保壓轉(zhuǎn)移裝置充分利用液壓泵和蓄能器各自的壓力響應(yīng)特性,始終將樣品的壓力控制在160~240 bar之間。

        3 AMESim仿真

        3.1 建模

        壓力維持系統(tǒng)保壓性能主要由液壓泵、蓄能器和溢流閥等關(guān)鍵元件的性能決定。液壓泵的排量和溢流閥的開啟壓力等參數(shù)容易確定,但蓄能器的預(yù)充壓力等參數(shù)一般按經(jīng)驗(yàn)選取。AMESim軟件可對(duì)壓力維持系統(tǒng)進(jìn)行高級(jí)建模和仿真,來(lái)研究蓄能器對(duì)壓力變化的壓力響應(yīng)特性[8-9]。壓力維持系統(tǒng)建模如圖3所示,對(duì)比圖2,左右兩端的容腔、活塞、彈簧和質(zhì)量塊結(jié)構(gòu)分別代表取樣器和天然氣水合物保壓轉(zhuǎn)移裝置。3、4是線性信號(hào)源,用來(lái)控制球閥的開閉。

        圖3 保壓轉(zhuǎn)移裝置模型

        3.2 壓力仿真

        3.2.1 蓄能器的預(yù)充壓力對(duì)壓力維持系統(tǒng)的影響在仿真模型中增添一個(gè)階躍的壓力信號(hào),模擬在轉(zhuǎn)移過(guò)程中不同預(yù)充壓力的蓄能器受到的壓力沖擊時(shí)的響應(yīng)特征,有利于在工程實(shí)際中選擇合適的蓄能器。在AMESim軟件中,設(shè)置蓄能器的預(yù)充壓力為80~240 bar,容積為6.3 L,得到仿真結(jié)果如圖4所示[10-11]。對(duì)比無(wú)蓄能器時(shí)的壓力曲線,蓄能器可以有效減小壓力沖擊下的系統(tǒng)峰值壓力。當(dāng)蓄能器預(yù)充壓力小于系統(tǒng)穩(wěn)定工作壓力200 bar時(shí),隨著蓄能器預(yù)充壓力的提高,消減壓力波動(dòng)幅值的能力增強(qiáng),蓄能器響應(yīng)速度變快。當(dāng)蓄能器預(yù)充壓力大于200 bar時(shí),蓄能器減弱壓力波動(dòng)幅值的能力變?nèi)?。綜合以上規(guī)律,壓力維持系統(tǒng)的蓄能器的預(yù)充壓力可選160~180 bar。

        圖4 蓄能器-轉(zhuǎn)移裝置壓力變化曲線

        3.2.2 液壓泵對(duì)壓力維持系統(tǒng)的影響分析 由于壓力維持系統(tǒng)正常工作時(shí)的溢流閥的開啟壓力與水合物的原位壓力相同。將泵的流量分別設(shè)置為20 L/min,40 L/min,…,100 L/min,得到在不同泵流量下轉(zhuǎn)移裝置的壓力變化曲線如圖5所示。

        圖5 泵-轉(zhuǎn)移裝置壓力變化曲線

        從圖5中可以看出,隨著泵流量從20 L/min增大到100 L/min,轉(zhuǎn)移裝置壓力上升曲線變陡,壓力上升速度加快。但在實(shí)際操作過(guò)程中,如果加壓速度過(guò)快,假如溢流閥開啟壓力設(shè)置不當(dāng),會(huì)導(dǎo)致天然氣水合物轉(zhuǎn)移裝置內(nèi)的壓力過(guò)高,導(dǎo)致危險(xiǎn),因此應(yīng)根據(jù)需要選擇合適流量的高壓泵。

        4 保壓轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn)

        4.1 轉(zhuǎn)移過(guò)程

        天然氣水合物樣品保壓轉(zhuǎn)移裝置工作過(guò)程如圖6所示,當(dāng)保壓取樣器與保壓轉(zhuǎn)移裝置對(duì)接,利用壓力維持系統(tǒng)往裝置容腔內(nèi)快速充水打壓;待裝置整體壓力達(dá)到200 bar,抓手開始運(yùn)動(dòng)去抓取樣品管,將樣品管移動(dòng)到合適位置即可開始切割;切下小段樣品管后,將剩余的樣品管推回到取樣器,然后將取樣器與保壓轉(zhuǎn)移裝置分離;抓手再將切割下來(lái)的樣品管推回到壓力筒內(nèi);裝有樣品管的壓力筒就可以直接拿到X射線CT測(cè)試室進(jìn)行測(cè)試。

        圖6 轉(zhuǎn)移過(guò)程

        4.2 保壓轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn)

        為了驗(yàn)證壓力維持系統(tǒng)的有效性,本文對(duì)樣品轉(zhuǎn)移的全過(guò)程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,如圖7所示,取樣器全長(zhǎng)5.7 m,轉(zhuǎn)移裝置全長(zhǎng)3.5 m,壓力維持系統(tǒng)集成在臺(tái)架上。選用的蓄能器容積為6.3 L,預(yù)充壓力為180 bar。得到各工作階段的壓力曲線如圖8~圖9和圖11所示。

        圖7 保壓轉(zhuǎn)移實(shí)驗(yàn)

        圖8 抓手前進(jìn)與脫管

        圖9 抓手返回與切割

        圖10 球閥關(guān)閉改善對(duì)比

        圖11 樣品轉(zhuǎn)移

        由圖8可以看出,在前2 000 s,抓手在裝置腔體內(nèi)前進(jìn)造成的壓力最大波動(dòng)在15 bar左右。之后,由于突然的脫管動(dòng)作,裝置內(nèi)壓力出現(xiàn)大的震蕩,最大壓力可達(dá)225 bar。但壓力變化仍在控制的范圍內(nèi)。從圖9的壓力波動(dòng)曲線看出,在前800 s,抓手抓著樣品管后退,裝置壓力變化也很小,但在切割樣品管的時(shí)候,壓力出現(xiàn)最大幅度約為25 bar的波動(dòng)。但此波動(dòng)有可能是由于壓力傳感器離切割部位距離較近,刀片旋轉(zhuǎn)造成水流對(duì)傳感器造成的影響。

        在轉(zhuǎn)移樣品到壓力筒階段,由于球閥自身結(jié)構(gòu)的原因,在壓力筒與轉(zhuǎn)移裝置對(duì)接后,球閥打開時(shí),裝置容腔內(nèi)的壓力會(huì)迅速減小,甚至出現(xiàn)超過(guò)40 bar的波動(dòng)。為改善這一狀況,在球閥打開前,將用于裝樣品的壓力筒的壓力加到220 bar(而不是原來(lái)的200 bar),利用給球閥兩端的容腔增加壓差來(lái)減小球閥接通后壓力變化的最大值。如圖11所示,在有壓差和無(wú)壓差時(shí),從球閥打開時(shí)壓力的變化曲線可知,在沒有增加壓差時(shí),裝置內(nèi)壓力瞬間壓力會(huì)下降至140 bar左右;增加壓差后,壓力最小值約為170 bar,有效改善了球閥打開導(dǎo)致的壓力波動(dòng)。運(yùn)用此方法,樣品轉(zhuǎn)移到壓力筒中,圧力曲線如圖10所示,在約550 s時(shí),打開球閥,裝置壓力下降到170 bar左右。

        綜合樣品的整個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程,壓力維持系統(tǒng)能將天然氣水合物轉(zhuǎn)移過(guò)程中的壓力波動(dòng)維持在20%內(nèi),滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        天然氣水合物樣品轉(zhuǎn)移裝置目的是將帶壓巖心樣品轉(zhuǎn)移到檢測(cè)裝置中進(jìn)行原位分析。通過(guò)AMESim軟件建模仿真和實(shí)驗(yàn),可以得到以下結(jié)論:

        (1)天然氣水合物樣品轉(zhuǎn)移裝置的壓力維持系統(tǒng)采用液壓泵和蓄能器的保壓方式能將壓力波動(dòng)控制在20%以內(nèi),實(shí)現(xiàn)較好的保壓效果。此保壓方式可有效用于更多的保壓研究項(xiàng)目;

        (2)在樣品整個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中,球閥的打開對(duì)裝置容腔內(nèi)的壓力影響最大,但通過(guò)增加球閥兩端壓差的方法能減小壓力波動(dòng)幅值;

        (3)在樣品轉(zhuǎn)移過(guò)程中,抓手的運(yùn)動(dòng)、切割動(dòng)作造成的壓力波動(dòng)相對(duì)較?。?/p>

        (4)蓄能器參數(shù)的選取可通過(guò)建模仿真實(shí)現(xiàn)。壓力維持系統(tǒng)的蓄能器的預(yù)充壓力宜在160~180 bar范圍。

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        [3]RothwellRG,RackFR.Newtechniquesinsedimentcoreanalysis:anintroduction[J].GeologicalSociety,London,SpecialPublications,2006,267(1):1-29.

        [4]ZhaoJ,ChengC,SongY,et al.Heat transfer analysis ofmethane hydrate sediment dissociation in a closed reactor bya thermal method [J].Energies,2012,5(5):1292-1308.

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        [6]Junbo liu,Jiawang Chen,F(xiàn)anglan Liu,et al.Development of one pressure core transfer device for one long gravity-piston pressureretained corer[C]//IEEE,2014.

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        Study on the Pressure Maintaining System of the Pressure Core Transfer Device for Natural Gas Hydrate

        CHEN Jia-wang1,ZHANG Yong-lei1,SUN Yu-xia1,LIU Fang-lan2,XIAO Bo2,GENG Xue-qiao2
        1.Ocean College,Zhejiang University,Zhoushan 316021,Zhejiang Province,China; 2.Guangzhou Marine Geological Survey,Ministry of Land and Resources,Guangzhou 510075,Guangdong Province,China

        The pressure of natural gas hydrate will substantially fluctuate when being transferred to a detection device,resulting in unstable structure and decomposition of natural gas hydrate.The pressure core transfer device for natural gas hydrate can maintain the sample under high pressure environment,and transmit it to other pressure vessels.This paper mainly introduces the the working principle of the transfer device and pressuremaintaining system,and uses AMESim software to model for pressure-maintaining system,and then analyzes the pressure response of the accumulator with different precharge pressures.Finally,the effectiveness of the pressure-maintaining system is validated through sample transfer experiments on the prototype.It is concluded that the closing of the ball valve has the most significant impact on the sample's pressure.

        sample transfer;pressure maintaining;AMESim simulation;accumulator;pump;ball valve

        P751

        A

        1003-2029(2017)02-0023-05

        10.3969/j.issn.1003-2029.2017.02.004

        2017-01-04

        國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)資助項(xiàng)目(2013AA092503)

        陳家旺(1978-),男,副教授,主要從事海洋技術(shù)裝備研究。E-mail:arwang@zju.edu.cn

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