气液比论文_林新宇,周洪亮,张磊,孙嘉远

导读:本文包含了气液比论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:高气,数值,小球藻,管柱,工艺,级差,气泵。

气液比论文文献综述

林新宇,周洪亮,张磊,孙嘉远[1](2019)在《考虑气液比影响的原油采输流场等效剪切速率计算方法》一文中研究指出紊流剪切是原油采输系统普遍存在的流动特征,其剪切效应的等效模拟一直是油水乳化及多相流动研究中面临的一项难题。基于对剪切流场的物理描述,以油井井筒区域和井口油嘴区域为研究对象,考虑原油采输过程中含水率及气液比变化工况,结合对流场特性的数值模拟,构建了流场等效剪切速率计算方法。该方法的实例计算结果表明,流场等效剪切速率受含水率影响不明显,在相同含水率工况下,流场的等效剪切速率随着气液比的增加而增大;含水率为80%的工况下,气液比从240:1增加到430:1时,等效剪切速率在油井井筒区域和井口油嘴区域增幅分别达到84%和76%。研究结果为原油采输系统相关研究中油水乳化液体系的模拟制备及多相流动相似性模拟提供了必要的理论基础。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2019年10期)

张新印,吴东军,张庭娇[2](2019)在《高气液比油井助流举升工艺技术探讨》一文中研究指出为提高高气液比油井机械采油工艺技术的实施效果,降低气体对抽油泵泵效的影响,提高油井产能,基于常规机械抽油井下气液分离工艺措施,并通过将分离出来的地层产出气利用气举阀门,实现环空内气体向管柱内流体进行气举的工艺,即实现套管助流举升工艺。该工艺技术不仅对高气液比油井内气体进行了有效分离,提高了泵效,还有效利用了分离出来的气体进行气举,降低管柱内液柱压力,提升携液能力。(本文来源于《清洗世界》期刊2019年09期)

高明玉[3](2019)在《贫液/准贫液酸性气体脱除单元气液比的优化》一文中研究指出介绍贫液/准贫液酸性气体脱除单元再吸收和常温闪蒸系统工艺流程,分析两个系统在进行氮气气提时相互影响的因素,确定再吸收和常温闪蒸系统气提时需要控制的主要工艺参数。通过调节气提氮气和半贫液、低温富甲醇、常温富甲醇之间的气液比,分析气液比与其溶解的CO_2气体含量的关系,找到气提效果的高效拐点区间。最终确定了气提效果最优的气液比区间,半贫液气提时气液比控制在0.8%~1.2%,低温富甲醇气提时气液比控制在2%~3%,常温富甲醇气提时气液比控制在0.8%~1.0%。(本文来源于《大氮肥》期刊2019年04期)

都昌盛,王岚,王龙耀[4](2019)在《高气液比复合填料板的压降与持液性能研究》一文中研究指出为实现对低压大气量废气中的污染物进行高效的分离与富集,开发了一种高气液比复合填料板,以空气-水为实验物系,对该复合填料板的压降和持液性能进行了研究。结果表明,复合填料板的干板压降Δp与气相动能因子F的关系符合幂函数关系,在相同喷淋密度(L=30.6L·m~(-2)·h~(-1))条件下,复合填料板的动持液量较BX500填料的整体高了58~130倍。在相同L条件下F从3.2增长到6.5 m·s~(-1)·kg~(1/2)·m~(-3/2),复合填料板的湿板压降增长了162%~201%;而相同F条件下L从30增长到60L·m~(-2)·h~(-1),湿板压降增长了67%~108%。与普通填料相比,复合填料板在高气液比条件下表现出了低压降和高持液量的显着优势。(本文来源于《高校化学工程学报》期刊2019年03期)

黄先科,殷庆国,李蔺,李华斌,郭程飞[5](2019)在《渗透率级差对油层实际气液比的影响》一文中研究指出为揭示低渗透非均质油藏实际气液比的变化规律,提高气液交替泡沫驱措施成功率,室内进行填砂管物理模拟试验,按气/液体积流量1∶1的比例交替注入空气及质量分数为0.1%的起泡剂溶液(0.1 PV起泡剂+0.1 PV氮气交替注入),注采达到平衡后(压力恒定或注入速度等于产出速度),观察不同渗透率级差的高、低渗管的产气量、产液量以及气液比变化规律,研究渗透率级差对泡沫驱油层气液比的影响规律。研究结果表明:当渗透率级差在1.0数14.6的范围内,随着级差的增大,高渗管的载气速率和载液速率逐渐增高,而低渗管逐渐降低,但变化幅度不大,泡沫驱能有效改善地层非均质性。当渗透率级差在14.6数38.4的范围内,随着级差的增大,高渗管的载气速率和载液速率急剧上升,而低渗管的载液速率和载气速率急剧下降,其中高渗管气液比稳定在1∶1,能理想发泡,低渗管实际气液比开始偏离此数值,起泡效果不理想,低渗管主要降低油水界面张力来提高单管采收率。当渗透率级差在38.4数88.3的范围内,大量的气、液沿着高渗层流动,气液比稳定在1∶1左右,而低渗管载气速率仅为1.68 m L/h,载液速率仅为0.04 m L/h,实际气液比严重偏离1∶1。此时,低渗管处于泡沫驱启动极限,产生严重的所谓"气走气路、水走水路"的现象。图9表3参10。(本文来源于《油田化学》期刊2019年01期)

王庆锋,李中,李凯,郝帅[6](2018)在《高气液比工况的管柱式气液分离器分离性能研究》一文中研究指出为了提高分离器结构紧凑性与分离稳定性,采用管柱式气液分离器进行高气液比工况下的气液分离操作。基于CFD数值模拟方法,运用雷诺应力模型对管柱式气液分离器内部流场进行模拟,运用离散相模型对液滴进行追踪,得到分离器内部的流场分布情况以及不同结构参数对分离器分离效率的影响。对具体工况下的管柱式气液分离器结构进行优化设计,为管柱式气液分离器在高气液比工况下的设计与应用提供参考。(本文来源于《流体机械》期刊2018年07期)

刘慧[7](2018)在《CO_2驱高气液比井防气工艺技术》一文中研究指出针对CO_2驱高气液比井采用常规抽油泵举升时,泵效大幅度下降的问题,开展了不同防气工艺的研究与试验。通过模拟CO_2驱试验区采油井系统流动状态,分别进行沉降式气锚、组合式气锚和防气抽油泵在不同气液比条件下的分气效率实验,并与不同防气工艺在不同气液比条件下的现场试验情况进行对比分析。分析结果表明,现用的沉降式气锚防气效果不如组合式气锚;组合式气锚因结构不同,防气效果也相差很大;防气抽油泵能防止泵发生气锁,但单独使用则无法起到提高泵效的效果;对于因裂缝性见气井目前的防气工艺均出现不适应性。研究结果对高气液比井防气工艺的选择提供了较好的借鉴意义。(本文来源于《采油工程文集》期刊2018年02期)

江鸣,吕宇玲,郝常利,刘建武[8](2018)在《高气液比倾斜管临界携液流速研究》一文中研究指出天然气在管道输送过程中,随着温度和压力的降低会产生凝析液,凝析液聚集在管道的低洼处形成积液,不仅堵塞管道影响输气效率,而且腐蚀管线。生产中,通常采用提高气速的方法排出管道积液,能够使得管道积液从低洼处被携出的最小气速为该管道的临界气速。文中根据倾斜管内液相的基本动量方程,进行适当假设,建立倾斜管临界携液模型,并设计地势起伏的管路与实验管架,进行不同工况的实验,以确定管道的临界携液气速。另外还挑选出合适的气液界面摩擦系数,代入临界气速方程进行求解。结果对实验值与模型计算值进行对比,吻合度较好,其中Linehan的气液界面系数更适用于黏度较小流体模型的计算,Wongwises的气液界面系数则更适用于黏度偏大的流体。(本文来源于《化学工程》期刊2018年06期)

孙艳红[9](2018)在《高气液比井有杆抽油系统井下防气工具模拟》一文中研究指出目前,我国大多数油田开发进入中后期,地层压力大幅下降,析出天然气增多;同时部分气驱油藏随着生产的进行,注入气逐渐突破采油井,导致生产井气液比较高。当采用有杆泵抽油时,气体进泵将占据一定空间,进泵液体减少从而降低充满系数,甚至引起“气锁”。气锚和防气抽油泵是解决气体影响抽油泵效的有效工具,两者可单独使用,也可组合使用,但其气液比的适用范围未给出定量评价,不能有效指导现场合理选择井下防气工具。为此本文采用数模和物模相结合的研究思路,对气锚和防气抽油泵进行了深入研究,主要完成了以下工作:(1)考虑气锚内部流体的复杂流场,采用数值模拟软件Fluent模拟气锚内部流体的气液两相流动。考虑泵阀的开启和关闭,采用泵专用数值模拟软件Pumplinx模拟防气泵内部的气液两相流动。(2)优选出油田现场分气效果最好的组合式气锚。建立了物理模型,采用动网格,考虑冲程和冲次,利用欧拉-PBM耦合模型,入口采用定压力边界和泵活动入口,通过数值模拟软件Fluent对气锚进行模拟,分析气锚内部流体的流场和速度场,计算不同气液比下气锚的分气效率。(3)优选出油田现场分气效果最好的强启闭防气泵。建立了防气泵的叁维模型,并导入Pumplinx软件中对防气泵内部流体求解计算,分析防气泵内部流体的流场和速度场,计算不同气液比下防气泵的泵效。(4)基于气锚和防气泵的数值模拟,开展了组合气锚、强启闭防气泵和组合气锚-强启闭防气泵防气工具的空气-水模拟实验,整理分析实验数据,得出在不同气液比条件下防气工具的泵效。(5)本文以某注气驱采油井为例,分析了气体对抽油泵泵效的影响情况,以X2井为例进行了防气方案设计和机抽设计。该研究成果对类似高气液比油井具有重要的借鉴作用。本文以组合式气锚和强启闭防气抽油泵为研究对象,开展了井下防气工具气液比的适用范围的研究,为现场防气工具的优选及优化提供了重要的理论依据及方法。(本文来源于《西南石油大学》期刊2018-06-01)

罗彦章[10](2018)在《气液比与光强对小球藻净化沼气及去除沼液污染物效果的影响》一文中研究指出研究了沼气、沼液比(G/L)与光强条件变化对小球藻(Chlorella sp.)净化沼气、处理沼液效果的影响。实验结果表明,中、低光强条件比高光强更有利于小球藻的生长。在沼气净化与沼液中污染物的去除过程中,最佳G/L比为7∶1,最佳光强(中等光强)为120~140μmol/(m~2·s)。在此最佳条件下,COD、TN和TP的去除率可达(83.62±4.17)%、(80.29±3.54)%和(74.08±5.06)%;此时沼气中CH_4体积分数为(95.21±2.94)%。(本文来源于《环境工程》期刊2018年05期)

气液比论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为提高高气液比油井机械采油工艺技术的实施效果,降低气体对抽油泵泵效的影响,提高油井产能,基于常规机械抽油井下气液分离工艺措施,并通过将分离出来的地层产出气利用气举阀门,实现环空内气体向管柱内流体进行气举的工艺,即实现套管助流举升工艺。该工艺技术不仅对高气液比油井内气体进行了有效分离,提高了泵效,还有效利用了分离出来的气体进行气举,降低管柱内液柱压力,提升携液能力。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

气液比论文参考文献

[1].林新宇,周洪亮,张磊,孙嘉远.考虑气液比影响的原油采输流场等效剪切速率计算方法[J].油气田地面工程.2019

[2].张新印,吴东军,张庭娇.高气液比油井助流举升工艺技术探讨[J].清洗世界.2019

[3].高明玉.贫液/准贫液酸性气体脱除单元气液比的优化[J].大氮肥.2019

[4].都昌盛,王岚,王龙耀.高气液比复合填料板的压降与持液性能研究[J].高校化学工程学报.2019

[5].黄先科,殷庆国,李蔺,李华斌,郭程飞.渗透率级差对油层实际气液比的影响[J].油田化学.2019

[6].王庆锋,李中,李凯,郝帅.高气液比工况的管柱式气液分离器分离性能研究[J].流体机械.2018

[7].刘慧.CO_2驱高气液比井防气工艺技术[J].采油工程文集.2018

[8].江鸣,吕宇玲,郝常利,刘建武.高气液比倾斜管临界携液流速研究[J].化学工程.2018

[9].孙艳红.高气液比井有杆抽油系统井下防气工具模拟[D].西南石油大学.2018

[10].罗彦章.气液比与光强对小球藻净化沼气及去除沼液污染物效果的影响[J].环境工程.2018

论文知识图

邹家山矿床石英中的流体包裹体(×...邹家山矿床萤石中的流体包裹体(×...白云石中原生气液两相包裹体特征液气比的影响石英中群簇状分布的流体包裹体石英中条带状分布的流体包裹体

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