王鵬程
(大慶油田有限責(zé)任公司測試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶)
測量開發(fā)井中混合流體的流動主要是通過渦輪傳感器進(jìn)行的,渦輪傳感器和流體流動特性相互影響因素對測井的影響很大。流動特性包括相分布情況、壓差變化、速度分布以及流動型態(tài)等,而渦輪傳感器的測量是否受到流體流動的影響,國內(nèi)對其研究取得了一定的成果,在眾多流動特征中油滴的形狀、分布、速度等參數(shù)的準(zhǔn)確測量會使人們更加深入地認(rèn)識這種流動現(xiàn)象的物理本質(zhì)[1]。隨著油田測井技術(shù)的不斷發(fā)展,對測井要求也不斷增加。油田測井過程對流量和各項(xiàng)持率測量準(zhǔn)確度也不斷增加,從而對測井儀器的創(chuàng)新及研制難度不斷增加,研究測井儀器內(nèi)部流體流動特性可以更好地研究儀器性質(zhì),因此研究儀器內(nèi)流通道內(nèi)渦輪傳感器與流體流動特性相互影響是必要的。
實(shí)驗(yàn)裝置示意圖如圖1 所示。垂直小管徑實(shí)驗(yàn)裝置主要包括高速攝像拍攝段、壓力傳感器、渦輪傳感器以及阻抗傳感器四部分。
該實(shí)驗(yàn)裝置總高6 m,模擬井筒材料選用有機(jī)玻璃,粗糙度0.8 mm,潤濕角度75°。裝置內(nèi)流體由下至上運(yùn)動,下端管徑進(jìn)液口連接油、水相兩通道計(jì)量管排,計(jì)量管排由不同量程流量計(jì)組成,以保證流量、含水率精確度在0. 5%。實(shí)驗(yàn)裝置下端大管徑長度為3 m,中間小管徑長度為2. 7 m,上端大管徑長度為3.3 m。大管徑內(nèi)徑為125 mm,小管徑內(nèi)徑為20 mm。采用參數(shù)為葉片頂端半徑7. 30 mm,輪轂半徑2.21 mm,葉片導(dǎo)程37.06 mm,輪轂長度6.88 mm,渦輪葉片數(shù)為6 的渦輪傳感器[2],距渦輪傳感器上拍攝段為45 mm,距渦輪傳感器下拍攝段為40 mm,下拍攝段是未經(jīng)過渦輪傳感器、阻抗傳感器。透明小管徑拍攝端長度為800 mm,在透明拍攝段部分安裝透明水箱,防止拍攝的圖像失真、變形。兩段透明小管徑拍攝段中間部分安裝有渦輪傳感器、阻抗傳感器,模擬了儀器內(nèi)流通道,本實(shí)驗(yàn)未對阻抗傳感器測量相關(guān)參數(shù)進(jìn)行論述。在模擬井測量段安裝PCI6220 信號采集系統(tǒng),如圖2 所示,從而可以更好地研究儀器內(nèi)流通道內(nèi)流動狀態(tài)變化。
圖2 PCI6220 信號采集系統(tǒng)示意圖
實(shí)驗(yàn)條件常溫、常壓,實(shí)驗(yàn)介質(zhì)0#柴油和水,以油滴作為示蹤粒子。油水兩相界面張力0.04 N/m。0#柴油密度為0.84 g/mL,運(yùn)動粘度為0.4 mm2/s。油水總流量范圍為3 m3/d ~60 m3/d,含水率以每10%的間隔在全水和全油之間調(diào)節(jié)。高速攝像機(jī)在渦輪傳感器上、下端口透明拍攝段處進(jìn)行同時拍攝,拍攝速度根據(jù)流速的不同選擇范圍100 幀/秒~3000 幀/秒,輸出像素為1280 ×350 ~1280 ×500。透明拍攝段背光部位安裝6400 色溫的三基色光源,光線明亮無閃爍。利用計(jì)算機(jī)控制高速攝像機(jī)參數(shù)并記錄圖片和流動視頻,通過MATLAB 軟件計(jì)算獲得相關(guān)油相速度剖面和油相粒徑大小,分析出儀器通道內(nèi)油水兩相流流動特性。
渦輪傳感器的響應(yīng)頻率隨著采樣點(diǎn)數(shù)(可近似看作時間)變化的規(guī)律如圖3、圖4、圖5 所示,分別表示含水率為70%、60%、50%。橫坐標(biāo)表示采樣的個數(shù),縱坐標(biāo)表示渦輪傳感器響應(yīng)的頻率數(shù),各圖中曲線沿著頻率值增大的方向是液相總流速增大的方向。
圖3 含水率70%渦輪傳感器響應(yīng)頻率隨采樣時間變化關(guān)系
圖4 含水率60%渦輪傳感器響應(yīng)頻率隨采樣時間變化關(guān)系
圖5 含水率50%渦輪傳感器響應(yīng)頻率隨采樣時間變化關(guān)系
由上圖可以看出,渦輪傳感器頻率隨著采樣時間的波動很小,即渦輪在油水兩相流中的轉(zhuǎn)動受流型的影響很小。
圖6 為渦輪傳感器響應(yīng)頻率隨流速變化關(guān)系曲線。橫坐標(biāo)為油水兩相流量,縱坐標(biāo)為渦輪傳感器的響應(yīng)頻率的平均值。圖6 中4 種圖形分別表示含水率為100%、50%、60%、70%,圖6 表格中所示即為擬合三種工況所得的直線方程的相關(guān)參數(shù)。
由擬合的曲線可知:在油水兩相流動中,固定含油率時渦輪傳感器響應(yīng)頻率與液相總流速呈現(xiàn)很好的線性關(guān)系,隨著流速增加渦輪響應(yīng)頻率線性增加,不同含油率情況下渦輪傳感器的儀表系數(shù)(K 值)稍有不同,而且隨含油率的增加儀表系數(shù)有增大的趨勢。
圖6 渦輪傳感器響應(yīng)頻率隨流速變化關(guān)系曲線
渦輪傳感器作為測量流體流量的工具,被廣泛地應(yīng)用于生產(chǎn)測井儀器中。以往的研究對影響渦輪傳感器的因素分析較多,但對渦輪傳感器對油水兩相流流動特性的影響分析較少。因此,開展了在垂直上升20 mm 小管徑內(nèi)油水兩相流中渦輪傳感器對流動規(guī)律影響的研究。
渦輪傳感器是一種以動量矩守恒原理為基礎(chǔ)的速度式儀表。當(dāng)流體沖擊渦輪葉片時,渦輪產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,渦輪的旋轉(zhuǎn)速度隨流量的變化而變化,進(jìn)而依據(jù)渦輪的轉(zhuǎn)數(shù)求出流量值。流體經(jīng)過渦輪傳感器后,因受到應(yīng)力的作用,流體的流動會發(fā)生變化,從而影響測井儀器測量的精度。
在水連續(xù)條件下,油滴大小可以作為渦輪傳感器對流體影響的重要指標(biāo)之一[3]。利用高速攝像機(jī)所拍攝的對比圖片如圖7 所示。流量小于10 m3/d 時,渦輪傳感器對油滴產(chǎn)生的聚集效果明顯,渦輪傳感器上端油滴明顯多于下端,上端有較大的油滴存在,其原因是在渦輪低轉(zhuǎn)數(shù)時,一部分小油泡附著在渦輪葉片上,當(dāng)聚集較多油泡時,其浮力較大,使其向上運(yùn)動;而一部分油滴被渦輪葉片打散,成為一部分小油泡。大于10 m3/d時,渦輪傳感器對油滴產(chǎn)生的打散效果明顯,其原因是因?yàn)樵跍u輪高轉(zhuǎn)速時,附著在渦輪葉片上的油泡受到較大向管外的切應(yīng)力,更快地離開渦輪葉片,但由于較高轉(zhuǎn)速,使下端油泡向上運(yùn)動時,經(jīng)過渦輪葉片的油泡較多,所以打散效果明顯。
圖7 渦輪傳感器上、下兩端流型對比圖
基于MATLAB 軟件對拍攝的圖片進(jìn)行互相關(guān)運(yùn)算[4],可計(jì)算出所拍攝高速圖片內(nèi)油滴大小分布情況,如圖8 所示。從渦輪傳感器上下兩端油滴數(shù)量大小對比曲線中可以看出經(jīng)過渦輪前后流體狀態(tài)總體趨勢:流量小于10 m3/d 時,渦輪傳感器上端油滴大小大于下端,油滴數(shù)量上端多于下端;流量大于10 m3/d 時,上端油滴大小小于下端,油滴數(shù)量大于下端;流量為10 m3/d 時,渦輪傳感器上下兩端油滴大小曲線基本一致,證明影響較小。
圖8 渦輪傳感器上、下兩端油滴數(shù)量大小對比
在水連續(xù)條件下,采用PIV 技術(shù)進(jìn)行各判別小區(qū)域測速,圖9 為相同流量、含水率下,渦輪傳感器上下兩端的油相平均速度剖面對比圖。橫坐標(biāo)表示小管徑徑向位置的大小,縱坐標(biāo)表示油相平均速度。圖中渦輪傳感器對速度剖面有一定影響,下端油相平均速度明顯大于上端油相平均速度。因受到了不同的摩擦阻力的影響,油相的最大速度在小管徑中心位置左右浮動。流量為10 m3/d 時,油相的最大速度在小管徑的中心,說明流體受渦輪傳感器影響最小。
圖9 相同含水率與流量渦輪傳感器上、下兩端油相平均速度剖面對比圖
通過以上實(shí)驗(yàn)分析可知:在相同流量與含水率條件下,持水率與流速、油相體積有關(guān),渦輪傳感器下端油相平均速度大于上端油相平均速度,并且上端油滴數(shù)量和大小大于下端。所以渦輪傳感器上端的持水率小于下端。在今后儀器改進(jìn)和新儀器制造中,將渦輪傳感器安放在下端,可提高儀器的集流效果,從而提高儀器測量范圍。
實(shí)驗(yàn)條件常溫、常壓,實(shí)驗(yàn)介質(zhì)0#柴油和水,以油滴作為示蹤粒子。調(diào)節(jié)油水總流量范圍為3 m3/d ~60 m3/d,含水率以每10%的間隔可在全水和全油之間,利用垂直小管徑實(shí)驗(yàn)裝置中壓力傳感器、阻抗傳感器、渦輪傳感器及PIC6220 信息采集系統(tǒng)進(jìn)行測量,運(yùn)用高速攝像的手段記錄不同流量、含水率下流體流動狀態(tài),通過計(jì)算軟件分析得到以下結(jié)論:
(1)渦輪在油水兩相流中的轉(zhuǎn)動受流型的影響很小。但油水兩相流流動特性受到渦輪傳感器的影響,油水總流量3 m3/d ~15 m3/d,含水率大于50%時,油水兩相流流量10 m3/d,渦輪傳感器對油水兩相流流動特性影響較小。阻抗傳感器在渦輪傳感器下,渦輪傳感器上端的持水率小于下端的持水率。
(2)隨著液相流速增大,油水滑脫速度對持水率的影響減弱,持水率值降低向著含水率值靠近。
[1]錢益斌,楊利民. 管道內(nèi)油水兩相流動研究進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展,2009. 28(4)
[2]孫立軍,周兆英,張 濤. 液體渦輪流量傳感器葉輪幾何參數(shù)定量優(yōu)化方法[J].儀器儀表學(xué)報,2007,3 (3)
[3] 楊 揚(yáng),阮 曉 東,楊 華 勇. 基 于MATLAB 的PIV 軟 件(MPIV)的開發(fā)與應(yīng)用[J].機(jī)電工程,2005,12(6)
[4]楊 揚(yáng),阮曉東,楊華勇. 基于MATLAB 的PIV 軟件(MPIV)的開發(fā)與應(yīng)用[J].機(jī)電工程,2005,44 (12)