譚剛 肖棟 李明
摘 ? ? ?要: 水頂油排空是機(jī)動(dòng)管線排空的首選方式,具有工藝簡(jiǎn)單、速度快、油氣損失小、安全性高等優(yōu)勢(shì),但其中涉及復(fù)雜的油水兩相流。綜述了近年來(lái)油水兩相流相關(guān)研究成果,對(duì)比了兩種主要流型分類(lèi)方法,討論了油水兩相流壓降和持水率與滑移的影響因素,并對(duì)今后的發(fā)展和下一步的研究方向提出了建議。
關(guān) ?鍵 ?詞:機(jī)動(dòng)管線;油水兩相流;流型;壓降;持水率
中圖分類(lèi)號(hào):TE 832 ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A ? ? ? 文章編號(hào): 1671-0460(2020)10-2290-07
Abstract: Water instead of oil is the preferred method of mobile pipeline emptying. It has the advantages of simple process, fast speed, small oil and gas loss and high safety, but it involves complex oil-water two-phase flow. In this paper, the relevant research results of oil-water two-phase flow in recent years were summarized, two main flow ? pattern classification methods were compared, and the influencing factors of pressure drop, water holdup and slip of oil-water two-phase flow were discussed. Some Suggestions for future development and future research directions were put forward.
Key words: Mobile pipelines; Oil-water flow; Flow pattern; Pressure drop; Water holdup
機(jī)動(dòng)輸油管線是由油管、移動(dòng)式油泵、閥門(mén)、計(jì)量檢測(cè)儀器、通信設(shè)備等組成的,通過(guò)快速接頭(承插式或槽頭式)連接的裝配式系統(tǒng),如圖1所示。作戰(zhàn)、軍事訓(xùn)練或軍事行動(dòng)時(shí)直接鋪設(shè)于野外地面,具有鋪設(shè)、撤收迅速的特點(diǎn)。機(jī)動(dòng)管線在完成輸油任務(wù)撤收、輸送過(guò)程中較長(zhǎng)時(shí)間停輸以及管線檢修時(shí)必須將管內(nèi)油料排出,回收到油罐或運(yùn)油車(chē)。目前機(jī)動(dòng)管線的排空主要采用水頂油排空和氣頂油排空。水頂油排空是利用管線系統(tǒng)的輸油泵將水注入管內(nèi),逐步將管線中的油料頂出管道。與氣頂油排空相比,水頂油排空具有可直接利用輸油設(shè)備、工藝簡(jiǎn)單、速度快、油氣損失小、安全性高等優(yōu)勢(shì),被廣泛采用。因此,在氣溫和水源條件允許的情況下,均優(yōu)先采用水頂油排空。
目前,機(jī)動(dòng)輸油管線水頂油排空時(shí),排空參數(shù)的確定,油水混合物的跟蹤、測(cè)算和切割主要基于成品油管道油-油順序輸送理論。然而,由于油水不相溶的特性導(dǎo)致水頂油排空與成品油的順序輸送具有截然不同的流動(dòng)特性,基于順序輸送混油模型確定的油水混合量誤差較大。2019年在韶關(guān)機(jī)動(dòng)管線水頂油排空演訓(xùn)中,依據(jù)成品油順序輸送理論確定的排空方案,導(dǎo)致油水混合段長(zhǎng)達(dá)數(shù)十公里,不僅消耗了大量水資源,而且浪費(fèi)了大量時(shí)間,降低了排空效率,增加了管線終端接收、處理油水混合物的難度;同時(shí),在排空作業(yè)完成后的管線撤收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分管線中還存有較多量的柴油未排盡,極大影響了管線撤收的進(jìn)度。機(jī)動(dòng)輸油管線的機(jī)動(dòng)性是它的重要軍事特點(diǎn)之一,戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)瞬息萬(wàn)變,管線的撤收進(jìn)度直接影響油料保障效率。水頂油排空時(shí),油水混油界面在管內(nèi)移動(dòng),使管線系統(tǒng)的供能和耗能不斷發(fā)生變化,系統(tǒng)一直處于非穩(wěn)態(tài)流動(dòng),直到油水混合物被完全排出管線,非穩(wěn)態(tài)運(yùn)行使得管線排空指揮以及工況控制的難度急劇增加。機(jī)動(dòng)輸油管線水頂油排空問(wèn)題的本質(zhì)是油水兩相流。
1 ?油水兩相流研究現(xiàn)狀
TRALLERO[1]等通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了水平管道中油水兩相流的流動(dòng)特性,將流型分為分離流(segregated flow)和分散流(dispersed flow)兩大類(lèi)共6種(ST、ST&MI、Do/w&w、o/w、Dw/o&Do/w、w/o)。FLORES[2]等通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了傾斜和垂直管道中的油水流動(dòng)特性,根據(jù)連續(xù)相的狀態(tài),將流型分為以水為主和以油為主兩大類(lèi)。陳杰等 [3]通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀察劃分了7種不同流型,對(duì)流型間的轉(zhuǎn)換作了描述。BRAUNER [4]通過(guò)對(duì)前人的總結(jié)和研究,將流型分為4種基本類(lèi)型:光滑或波狀界面的層狀流;一種液體在另一種液體中形成長(zhǎng)段或球形的段塞流;一種液體在另一種液體中相對(duì)細(xì)小的液滴分散的分散流;一種液體形成核心,另一種液體環(huán)空流動(dòng)的環(huán)空流。LOVICK[5]等對(duì)油水兩相流雙連續(xù)流進(jìn)行了研究,得到了壓力梯度變化規(guī)律和流速比變化規(guī)律。ABDUVAYT[6]等對(duì)水平、丘陵和垂直管道中油水流動(dòng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析,在水平和丘陵地形流動(dòng)中觀測(cè)到3大類(lèi)12種流型,在垂直管道中觀察到兩大類(lèi)6種流型。張麗娜[7]根據(jù)流變學(xué)特性將油水兩相流流型分為牛頓流動(dòng)流體和非牛頓流動(dòng)流體兩大類(lèi),對(duì)各流型之間的轉(zhuǎn)變進(jìn)行了分析,給出了分層流、分散流和環(huán)狀流的流型穩(wěn)定性判別式。白云香[8]通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)量給出了油水兩相流不同流型下的相分布、壓力及持水率特征,建立了各種流型的壓降模型。ATMACA[9]等通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)量了傾斜管道中油水兩相流在不同流動(dòng)條件下的持水率和壓力梯度,并與預(yù)測(cè)模型進(jìn)行了對(duì)比。AMUNDSEN[10]等通過(guò)實(shí)驗(yàn)給出了油水兩相流中壓降和相分?jǐn)?shù)分布結(jié)果,提出了一個(gè)紊流擴(kuò)散模型。宗艷波[11]對(duì)傾斜和水平管道中油水兩相流流動(dòng)特性、持水率等進(jìn)行了研究,觀察給出了兩相流流型圖,并對(duì)分層流和分散流油水分布進(jìn)行了瞬態(tài)數(shù)值模擬。VUONG[12]等對(duì)高黏度油水的水平和垂直流動(dòng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,觀察到一種不同于低黏度油水的流型:油在水和油膜中的分散(DO/W&OF),給出了油品黏度對(duì)壓力梯度、流速與流型的影響。SRIDHAR[13]等對(duì)高黏度油/水在傾斜管道中的流動(dòng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)油的黏度對(duì)流型轉(zhuǎn)變的邊界沒(méi)有明顯的影響,但管道中壓力梯度與流動(dòng)模式和油的黏度密切相關(guān),同時(shí)在重力作用下,持水率隨管道傾角增大而增大。AL-WAHAIBI[14]等對(duì)不同管徑下不同黏度的油/水兩相流由分層流向非分層流轉(zhuǎn)變過(guò)程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)表面張力對(duì)流型轉(zhuǎn)換起到關(guān)鍵作用,EO>1(表面張力占主導(dǎo)作用)時(shí)出現(xiàn)泡狀流(bubbly flow),EO<1時(shí),泡狀流消失。呂宇玲[15]對(duì)油水兩相流中分散流的液滴特性和壓降規(guī)律進(jìn)行了研究,提出了最大液滴粒徑預(yù)測(cè)公式。AL-WAHAIBI[16]等對(duì)管徑25.4 mm和19 mm水平油/水流動(dòng)進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)小管徑內(nèi)雙連續(xù)流和分散流的持續(xù)范圍較小,相反隨著管徑減小,分層流和泡狀流的范圍不斷擴(kuò)大。ISMAIL[17]等通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)黏度對(duì)油水兩相流中的持水率沒(méi)有明顯影響。ZHAI18等[]研究發(fā)現(xiàn)局部流動(dòng)結(jié)構(gòu)對(duì)滑移特性有明顯影響。LOH[19]等在1英寸的管道中,對(duì)重油、輕油/水的流動(dòng)及壓降特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明,輕油的相變?cè)缬谥赜?,重油在較高的還原系數(shù)下仍傾向于分散在水中,而輕油只有在高混合速度時(shí)才形成分散體。HANAFIZADEH[20]等觀察到管道傾角對(duì)相轉(zhuǎn)變的快慢有積極影響,但準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)變點(diǎn)仍是各種因數(shù)綜合決定。PIROOZIAN[21]等對(duì)高蠟油水兩相流動(dòng)進(jìn)行了研究,初步確定了9種流型ST-PE、SW-PE、DC、WDC、WEA-PE、WEA-E、WEA-DC、WFDo/w-TLo和WFDo/w-So,在蠟沉積形成機(jī)理、流動(dòng)特性、流型轉(zhuǎn)變影響因素等方面都與不含蠟油水兩相流原有研究結(jié)果有較大不同。張亞輝[22]等運(yùn)用Fluent軟件對(duì)管徑大小對(duì)水平圓管油水兩相流的影響進(jìn)行了模擬研究。付田田[23]等對(duì)油水兩相管流持水率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,建立了管內(nèi)無(wú)滑移持水率計(jì)算模型。HAMIDI[24]等對(duì)垂直管道油水兩相流的流動(dòng)特性和傳熱特性進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)流型的改變對(duì)油水局部傳熱系數(shù)有較大影響,同時(shí)兩相混合溫度又對(duì)流型轉(zhuǎn)變有影響。TAN[25]等對(duì)比了不同管徑不同黏度的油水流動(dòng)情況,定義了4種基本流型分類(lèi),并對(duì)影響流型轉(zhuǎn)變的因素進(jìn)行了研究。YANG[26]等對(duì)油水兩相垂直向上流動(dòng)的流動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了研究,討論了壓力和溫度對(duì)油水兩相流型的影響機(jī)理。DONG[27]等對(duì)水平管道油水兩相離散流的速度分布進(jìn)行了研究,相關(guān)數(shù)據(jù)表明在水平管道中油水兩相流的速度分布主要受連續(xù)相的影響,并提出了彌散流速度分布的修正Nikuradse方程。
ISMAIL[17]發(fā)現(xiàn)壓降隨流量的增加而增大,隨含水率增加而減小,見(jiàn)圖9。從層狀流向分散流(間歇區(qū))過(guò)渡時(shí),壓降開(kāi)始逐漸增大(流量Q>6.08 m3·s-1、含水率fW<0.8)。隨著含水率從0.8降低到0.1,流量增加到12.15 m3·s-1,壓降有所增加,這一增長(zhǎng)是由于在形成油包水乳化過(guò)程中水在油中的分散和水相連續(xù)性的損失。在fW=0.9、Q=0.8 m3·s-1時(shí),壓降略微有所下降,這是由于連續(xù)的水相流動(dòng)完全濕潤(rùn)了管壁,從而降低了阻力,進(jìn)而降低了壓降,這與TRALLERO[1]的結(jié)論相似。
2.3 ?持水率與滑移
在特定長(zhǎng)度內(nèi),水在總混合液體中的原位體積分?jǐn)?shù)通常被稱為持水率HW。ISMAIL[17]研究發(fā)現(xiàn)持水率隨含水率的增加而增加,見(jiàn)圖10。黏度對(duì)持水率的影響不明顯,對(duì)于分層流動(dòng),發(fā)現(xiàn)滑移效應(yīng)是顯著的,因?yàn)橛偷拿芏缺人?,因此在水平條件下它的移動(dòng)速度比水快,但在離散流中,滑移不顯著。QIN[29]也通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了這一點(diǎn),他發(fā)現(xiàn)油相和水相的滑移現(xiàn)象與流量和輸入的含水率密切相關(guān),較低的流速會(huì)產(chǎn)生更嚴(yán)重的滑移。ABDUVAYT[6]通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)小的水平傾角對(duì)持水率有較大影響,尤其在低含水區(qū)域,對(duì)于上升段,傾角越大,HW越大,相反HW隨向下截面傾角的增加而減小。M. Vielma[28]認(rèn)為持水率與油水表面速度也有密切關(guān)系,HW隨VSW的增大而增大,隨VSO的增大而減小,見(jiàn)圖11。
持水比是持水率hW與無(wú)滑移持水率CW(VSW與VM的比值)的比值,VIELMA[28]研究發(fā)現(xiàn)在極低的水表面速度和相應(yīng)的較低和中等的油表面速度下,水在管道底部以薄層的形式流動(dòng),由于管壁的阻力,水的表面流速小于混合流速,導(dǎo)致持水比CW/HW小于1.0。隨著水的表面流速的增加,由于水相的低黏度,水層變厚,流動(dòng)速度加快,持水比往往會(huì)從小于1.0的值增加到大于1.0的值。在水的表面速度很高時(shí),油以液滴的形式分散在水中,油和水幾乎以同樣的速度流動(dòng),因此持水比CW/HW接近1.0,見(jiàn)圖12。
這也驗(yàn)證了TRALLERO[1]的觀點(diǎn),他認(rèn)為在分層流區(qū)域滑移是明顯的,持水比從小于1逐漸增大,對(duì)于VSW≤0.6 m·s-1、0.01 m·s-1≤VSO≤0.1 m·s-1,持水比達(dá)到最大值約1.4,隨著流動(dòng)向Do/w&w轉(zhuǎn)變,持水比逐漸降低,對(duì)于分散流,隨著VM的增大,兩相的速度差逐漸減小。
3 ?結(jié) 論
本文綜述了近年來(lái)國(guó)內(nèi)外關(guān)于油水兩相流的相關(guān)文獻(xiàn)資料,對(duì)相關(guān)流動(dòng)特性進(jìn)行了討論:
1)對(duì)比了兩種主流的兩相流流型分類(lèi)方法:一種為分離流和分散流,包括分層流 (ST)、界面混合分層流(ST&MI)、油水彌散流(Do/w&w)、水包油分散流(o/w)、油包水分散流(w/o)和雙分散流動(dòng)(Dw/o&Do/w);一種為分層流、間歇流、環(huán)狀流和離散流,包括光滑分層流 (SS)、波浪分層流 (SW)、界面混合分層流 (ST &MI)、氣泡流(Bo)、段塞流(SLo)、塞狀流(PLo)、半環(huán)狀流(SemiAnw)、環(huán)空流(Anw)、水包油分散流(Do/w)和油包水分散流 ?(Dw/o)。
2)對(duì)油水兩相流管道內(nèi)壓降進(jìn)行了討論。壓降受油水表面流速、流型、含水率等多種因素影響,在流動(dòng)過(guò)程中隨著流動(dòng)條件改變而改變。在低流速分層流區(qū)域以及以水為主的流型區(qū)域內(nèi),由于流速較低,流動(dòng)阻力較小,壓降變化不明顯。隨著流速逐漸加大,流型逐漸向分散流轉(zhuǎn)變,不斷有液滴產(chǎn)生,導(dǎo)致混合黏度和摩擦壓力梯度改變,壓降變大。當(dāng)流速足夠大,流型不再改變時(shí),壓降又重新趨于穩(wěn)定。
3)對(duì)油水兩相流持水率與滑移進(jìn)行了討論。持水率受含水率和管道傾角影響較大,在分層流區(qū)域,滑移現(xiàn)象非常明顯,持水比由小于1逐漸增大至1.4左右,隨著流速不斷增大,進(jìn)入分散流后,油水兩相表面流速差距減小,持水比逐漸趨于1。
隨著能源化工產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步,油水兩相流研究越來(lái)越被重視,取得了一系列研究成果。在實(shí)際應(yīng)用中,大管徑、大流速的兩相流或多相流是今后的發(fā)展趨勢(shì),但相關(guān)研究目前仍進(jìn)行較少。對(duì)比石油開(kāi)采、順序輸送和水頂排空中的油水兩相流流動(dòng)特性,不難發(fā)現(xiàn)它們之間存在許多不同之處,但目前大部分研究仍把這些情況統(tǒng)一對(duì)待,急需進(jìn)一步開(kāi)展針對(duì)性的兩相流研究。
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