節(jié)流
- 斜坡漸擴(kuò)形節(jié)流槽對(duì)比例閥微動(dòng)特性影響研究
050)0 引言節(jié)流槽滑閥又稱非全周開口滑閥,是液壓閥的基本結(jié)構(gòu)形式之一,它的閥口是在閥芯凸肩上均布若干不同形狀的節(jié)流槽,或者不同形狀節(jié)流槽的組合,用于獲得不同的流量控制特性。節(jié)流槽滑閥閥口水力半徑大、抗阻塞性能好、流量調(diào)節(jié)范圍寬、面積梯度容易控制、具有較好的流量微調(diào)性能[1-4]。通過合理設(shè)計(jì)組合節(jié)流槽可以獲得豐富的多級(jí)閥口面積曲線,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)流量的多級(jí)節(jié)流控制,滿足不同工況下液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)動(dòng)速度的要求[5-8]。工程機(jī)械中液壓系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安
農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào) 2023年8期2023-08-22
- 超高壓氣井節(jié)流技術(shù)的探索與實(shí)踐
)0 引言通過給節(jié)流后的天然氣加熱,可以減少水合物生成,提高氣體的純度。但是壓差有時(shí)也會(huì)損壞節(jié)流部件,減弱地面節(jié)流工作效果,增加工作人員的工作任務(wù)和工作強(qiáng)度。另外,低壓設(shè)備會(huì)出現(xiàn)爆炸情況,大大增大了地面節(jié)流的風(fēng)險(xiǎn)。地面節(jié)流裝置需要操作人員動(dòng)手去操作調(diào)節(jié),一旦出現(xiàn)意外狀況將會(huì)對(duì)操作人員造成一定傷害,再加上超高壓井地面施工困難重重,這給施工人員帶來很大的壓力。井下裝設(shè)節(jié)流設(shè)備,可以取代地面節(jié)流措施,降低井筒節(jié)流的氣壓,地溫也有加熱的作用。氣井節(jié)流技術(shù)運(yùn)用給到井
設(shè)備管理與維修 2022年20期2023-01-02
- 天然氣井井下節(jié)流器研究現(xiàn)狀及應(yīng)用前景
生產(chǎn)需要大量地面節(jié)流設(shè)備,其作用是降低天然氣中的水合物。這些設(shè)備投資大,能耗高,對(duì)油氣井的安全生產(chǎn)以及日常管理十分不利,同時(shí)也給環(huán)境保護(hù)帶來挑戰(zhàn)。近年來,隨著井下節(jié)流器技術(shù)的發(fā)展,井上系統(tǒng)和天然氣水合物生成的問題得到一定程度改善。本文針對(duì)現(xiàn)有的井下節(jié)流器技術(shù)進(jìn)行分析總結(jié),并對(duì)其未來的研究發(fā)展工作提出一些思路。1 井下節(jié)流器原理及結(jié)構(gòu)井下節(jié)流工藝是運(yùn)用井下節(jié)流嘴對(duì)井筒進(jìn)行節(jié)流降壓,并采取地層溫度加熱的方式,讓經(jīng)過節(jié)流的流體溫度盡可能恢復(fù)至與深度地層溫度相同,
石油礦場機(jī)械 2022年5期2022-10-25
- 可傾瓦徑向節(jié)流器靜態(tài)特性的仿真分析
向軸承,按照供氣節(jié)流方式可分為整體式和分體式。可傾瓦徑向氣浮軸承是一種典型的分體式軸承,由于具有良好的穩(wěn)定性和承載能力,在高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械中得到廣泛應(yīng)用[3]。可傾瓦氣浮軸承一般由多個(gè)可繞其樞軸自由旋轉(zhuǎn)的軸瓦節(jié)流器組成,通過調(diào)整軸瓦節(jié)流器數(shù)量和擺放角度θ,實(shí)現(xiàn)對(duì)旋轉(zhuǎn)主軸的固定與支承,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。當(dāng)主軸在載荷作用下發(fā)生偏移時(shí),各軸瓦會(huì)根據(jù)載荷調(diào)整氣膜厚度,產(chǎn)生相應(yīng)的氣膜壓力(承載力)保證平衡,從而達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)[4]。圖1 可傾瓦徑向氣浮軸承軸系結(jié)構(gòu)示意圖國
軸承 2022年10期2022-10-21
- 小孔節(jié)流靜壓氣體軸承壓降效應(yīng)的數(shù)值分析*
。氣體靜壓軸承的節(jié)流形式可分為小孔節(jié)流、表面節(jié)流、狹縫節(jié)流和多孔質(zhì)節(jié)流等。學(xué)者們對(duì)氣體靜壓軸承的靜動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行了深入分析,發(fā)現(xiàn)節(jié)流器結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)承載性能有著重要影響,并通過設(shè)計(jì)與優(yōu)化節(jié)流器結(jié)構(gòu)提高了其承載性能[1-4]。但是針對(duì)孔式節(jié)流靜壓氣體軸承的研究發(fā)現(xiàn),在軸承節(jié)流孔處會(huì)產(chǎn)生壓降現(xiàn)象,使氣膜內(nèi)的壓力均小于供氣壓力,降低了軸承承載性能[5-8]。MORI等[9]認(rèn)為產(chǎn)生壓降的原因是從節(jié)流孔處流出的氣體受到平面的阻擋,速度方向發(fā)生垂直變化,由此帶來壓力陡降現(xiàn)
潤滑與密封 2022年8期2022-08-26
- 節(jié)流調(diào)速系統(tǒng)中的參數(shù)匹配研究
的液壓調(diào)速方式有節(jié)流調(diào)速、容積調(diào)速及容積節(jié)流調(diào)速。節(jié)流調(diào)速的控制結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,一次性投資較低,缺點(diǎn)是能量損失大、效率低,主要應(yīng)用于中小功率的液壓回路。在一定溫度下,當(dāng)液壓油壓力低于一定值時(shí),溶解在液壓油中的空氣就會(huì)迅速地分離出來,產(chǎn)生大量的氣泡,這種現(xiàn)象稱為氣穴,這個(gè)壓力稱為該溫度下的空氣分離壓,液壓油的空氣分離壓Pg一般為1300~6700 Pa[1]。出現(xiàn)氣穴后,對(duì)液壓系統(tǒng)的正常工作及液壓元器件的使用壽命會(huì)帶來極壞的影響。正確匹配節(jié)流調(diào)速系統(tǒng)的液
機(jī)械工程師 2022年7期2022-07-15
- 可變節(jié)流高度氣浮支承結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及動(dòng)態(tài)性能分析
計(jì)了一種主動(dòng)控制節(jié)流器,通過改變小孔節(jié)流器的節(jié)流面積來提高氣浮支承的動(dòng)剛度;Mizμmoto等[13]提出了一種壓電主動(dòng)固有小孔節(jié)流器,試驗(yàn)表明主動(dòng)固有小孔節(jié)流器能增強(qiáng)氣浮支承的靜剛度,但對(duì)氣浮支承動(dòng)態(tài)性能的提升程度有限.在現(xiàn)有的研究中,對(duì)于壓電主動(dòng)控制流量方面做的研究較少.本文中在傳統(tǒng)小孔節(jié)流氣浮支承的基礎(chǔ)上增加壓電陶瓷促動(dòng)器和柔性鉸鏈,設(shè)計(jì)了一種基于流量控制的可變節(jié)流高度氣浮支承,并通過Fluent軟件仿真計(jì)算得出小孔節(jié)流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)、運(yùn)動(dòng)參數(shù)和氣浮支
摩擦學(xué)學(xué)報(bào) 2022年3期2022-07-08
- 高原環(huán)境下進(jìn)排氣節(jié)流對(duì)柴油機(jī)性能的影響
況下,采用進(jìn)排氣節(jié)流的排氣熱管理方法可以有效提高柴油機(jī)排氣溫度,滿足DPF 再生的溫度要求,提高SCR 的轉(zhuǎn)化效率。進(jìn)排氣節(jié)流僅需在柴油機(jī)的進(jìn)氣端和排氣端裝上電磁閥,控制電磁閥的開度即可有效控制排氣溫度。相比于傳統(tǒng)的缸內(nèi)柴油后噴、排氣管內(nèi)DOC 前噴射來提高排溫的方案,進(jìn)排氣節(jié)流方案具有系統(tǒng)構(gòu)造簡單、技術(shù)要求低、成本低的優(yōu)勢。但進(jìn)排氣節(jié)流提高柴油機(jī)排氣溫度的同時(shí),也會(huì)對(duì)柴油機(jī)的性能產(chǎn)生一定影響,研究進(jìn)排氣節(jié)流對(duì)柴油機(jī)性能的影響對(duì)制定柴油機(jī)排氣熱管理控制策略
內(nèi)燃機(jī)工程 2022年3期2022-07-06
- 船用柴油機(jī)冷卻水節(jié)流板節(jié)流效果的研究
1 柴油機(jī)冷卻水節(jié)流板的相關(guān)介紹柴油機(jī)在工作過程中將一部分柴油燃燒產(chǎn)生的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,而沒有被轉(zhuǎn)化的內(nèi)能大部分隨著廢氣從排氣管中排出。此外,還有約25%的內(nèi)能傳遞到柴油機(jī)各個(gè)零部件上,如果這些熱量不能夠被及時(shí)排出,會(huì)造成柴油機(jī)零部件因溫度過高而發(fā)生活塞、活塞環(huán)和缸套咬傷,缸蓋因熱疲勞而產(chǎn)生裂紋,潤滑油迅速變質(zhì)等問題。船用柴油機(jī)一般使用冷卻液對(duì)柴油機(jī)進(jìn)行降溫,其中冷卻液的溫度、流量決定了帶走熱量的多少。在設(shè)計(jì)柴油機(jī)冷卻系統(tǒng)時(shí),通常將冷卻液的溫升定為5%~
現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備 2022年4期2022-05-28
- 純氫與摻氫天然氣節(jié)流特性及節(jié)流系數(shù)預(yù)測新方法
Pa時(shí),天然氣因節(jié)流效應(yīng)溫降約0.5 ℃,而氫氣則升溫約0.035 ℃[8],天然氣與氫氣具有相反的節(jié)流效應(yīng),而節(jié)流后溫度又與管道水合物生成等密切相關(guān)[9],從而影響管道正常運(yùn)行。目前國內(nèi)外對(duì)天然氣的節(jié)流特性研究已十分深入,但純氫與摻氫天然氣的節(jié)流特性研究仍處于初期階段。最早在1988年Randelman等[10]通過對(duì)2~13 MPa、1~22 ℃狀態(tài)下含氫量12.7%與56.57%的氫氣—甲烷混合氣體微分等焓曲線,獲得對(duì)應(yīng)狀態(tài)下的節(jié)流效應(yīng)系數(shù),并對(duì)PR
天然氣工業(yè) 2022年4期2022-05-11
- 基于OLGA的井下節(jié)流工藝在高壓氣井中的應(yīng)用
需要應(yīng)用氣井井下節(jié)流工藝技術(shù),達(dá)到井口降壓、提升穩(wěn)產(chǎn)能力、降低建井成本、不注入甲醇清潔生產(chǎn)的目的。氣井下節(jié)流工藝是將專用設(shè)備放置于生產(chǎn)油管管柱的某一適當(dāng)?shù)奈恢茫瑢?shí)現(xiàn)井筒節(jié)流降壓,使地面生產(chǎn)管道在較低的壓力下運(yùn)行,并利用氣井地層自身熱量補(bǔ)償節(jié)流后井筒產(chǎn)生的溫降,有效防止氣井生產(chǎn)過程中井筒及地面管線水合物形成[1-3]。與傳統(tǒng)地面節(jié)流工藝相比,該工藝具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢:降低地面管線運(yùn)行壓力;降低地面設(shè)備投資成本;防止水合物形成;提高開井時(shí)率[4]。OLGA軟件一
石油石化節(jié)能 2022年2期2022-03-30
- 蘇里格氣田井下節(jié)流技術(shù)難題及對(duì)策
300)1 井下節(jié)流生產(chǎn)現(xiàn)狀蘇里格項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)有井下節(jié)流器929套,主要采用“井下節(jié)流,井口不加熱、不注醇,中低壓集氣,帶液計(jì)量,井間串接,常溫分離,二級(jí)增壓,集中處理”為主體的“蘇里格中低壓集氣模式”。隨著氣田的持續(xù)開發(fā),氣井產(chǎn)能衰竭,無法滿足經(jīng)濟(jì)開采的要求,伴隨氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)變化,原有的生產(chǎn)方式、配套工藝技術(shù)難以滿足低產(chǎn)低效階段挖潛增效的目的,導(dǎo)致技術(shù)性停產(chǎn)。最終導(dǎo)致蘇里格氣田自2016年以來,氣田開發(fā)井不斷上升,而開井?dāng)?shù)一直處于下降趨勢。氣田開發(fā)中后期
化工管理 2021年36期2022-01-16
- 745-5節(jié)流器故障原因與解決方案
分析745-5 節(jié)流器產(chǎn)生故障的原因,通過較小的技術(shù)改進(jìn),增大745-5節(jié)流器的開啟壓力和耐壓性能,擴(kuò)大了該工具的應(yīng)用范圍,通過運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn),取得了良好的效果。關(guān)鍵詞:節(jié)流器;故障;驗(yàn)井口;驗(yàn)套;解決;改進(jìn);現(xiàn)場應(yīng)用;效益評(píng)價(jià)一、問題提出745-5節(jié)流器(以下均簡稱為節(jié)流器),結(jié)構(gòu)由上接頭、調(diào)節(jié)環(huán)、隔環(huán)壓縮彈簧、中心管、單流閥、閥座接頭等組成。原用途是用于分層注水,現(xiàn)主要用于油、水井驗(yàn)井口、驗(yàn)套等施工。在油、水井作業(yè)施工中,驗(yàn)井口、驗(yàn)套施工是必不可少的作
油氣·石油與天然氣科學(xué) 2021年12期2021-12-11
- 蒸汽的絕熱節(jié)流與應(yīng)用探討
網(wǎng),因此蒸汽絕熱節(jié)流過程是常見的生產(chǎn)過程。1 絕熱節(jié)流過程原理分析氣體在管道的流動(dòng)過程中,由于受到局部阻力(如減壓閥等)而壓力下降,而氣體與外界并沒有熱交換,這種現(xiàn)象稱為絕熱節(jié)流,簡稱為節(jié)流[1]。氣體節(jié)流截面示意見圖1。圖1 氣體節(jié)流截面示意氣體在接近孔口時(shí)截面積突然縮小,流速迅速增加。經(jīng)過孔口之后,截面積又逐漸擴(kuò)大,流速又漸漸減低。由于各截面上的焓與動(dòng)能總值不變,即是定值,故氣體的焓值在接近孔口時(shí)將減小,而流過孔口后又逐漸增加。因?yàn)橛袕?qiáng)烈的擾動(dòng),氣體狀
硫酸工業(yè) 2021年7期2021-11-04
- 蘇里格氣田桃7區(qū)塊井下節(jié)流參數(shù)優(yōu)化
73132)井下節(jié)流工藝可降低地面管線壓力,也可有效防止水合物生成,在蘇里格氣田得到了廣泛應(yīng)用[1–3]。蘇里格氣田桃7區(qū)塊探明地質(zhì)儲(chǔ)量為630.86×108m3,目前已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)10年。隨著氣藏的不斷開發(fā),桃7區(qū)塊產(chǎn)水井逐漸增多[4],產(chǎn)水氣井比例超過40%,氣井產(chǎn)水后,地層能量衰竭較快,容易產(chǎn)生井筒積液,從而影響氣井的正常生產(chǎn)。目前,井下節(jié)流工藝對(duì)氣井有效攜液能力的影響尚存在爭議,部分學(xué)者認(rèn)為,產(chǎn)水氣井經(jīng)過井下節(jié)流氣嘴后,液滴變小,更有利于被攜帶至井口,
石油地質(zhì)與工程 2021年5期2021-10-18
- 105 MPa抗硫井下節(jié)流器研制及數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)
氣礦0 引言井下節(jié)流技術(shù)的應(yīng)用起源于上個(gè)世紀(jì)80年代,國內(nèi)主要應(yīng)用于西南、勝利、長慶、新疆等油田[1-3],特別是在川中須家河得到了大規(guī)模應(yīng)用[4-5]。為了進(jìn)行高壓天然氣節(jié)流,目前主要形成了地面節(jié)流工藝和井下節(jié)流工藝[6-7]。地面節(jié)流會(huì)產(chǎn)生額外的加熱用氣,需要配套水套爐等設(shè)備以提高氣流溫度,或者加入抑制劑,以避免形成水合物堵塞管線。地面節(jié)流需要專人值守[8],地面節(jié)流前端依然具有高壓風(fēng)險(xiǎn)。而井下節(jié)流工藝可以利用地?zé)釡囟燃訜崃黧w,井筒內(nèi)不會(huì)形成水合物堵塞
鉆采工藝 2021年4期2021-09-22
- 蒸發(fā)器節(jié)流孔板的作用及其調(diào)節(jié)
安 223001節(jié)流孔板設(shè)置在蒸發(fā)器上下不凝氣引出口管道上,用以調(diào)節(jié)各效的溫度差。一般的蒸發(fā)器殼程均設(shè)置上下兩個(gè)不凝氣接口,但也有蒸發(fā)器只設(shè)置一個(gè)不凝氣引出口,其節(jié)流孔板也是一個(gè)。近些年來,工廠生產(chǎn)裝置中發(fā)現(xiàn),有些蒸發(fā)器的各效溫度差差別不大,其原因除了熱平衡計(jì)算可能存在問題外,還因?yàn)?span id="syggg00" class="hl">節(jié)流孔板設(shè)置不恰當(dāng)。應(yīng)該如何計(jì)算、選擇、調(diào)整節(jié)流孔板,本文僅以ZNJM03-4000型三效降膜式蒸發(fā)器為例,闡述節(jié)流板孔徑的計(jì)算及其調(diào)節(jié)過程。1 主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)見表1
化工設(shè)計(jì) 2021年4期2021-08-28
- 大寧-吉縣區(qū)塊井下節(jié)流特性
,現(xiàn)場多使用地面節(jié)流或井下節(jié)流工藝,通過提高氣井產(chǎn)出流體的溫度來減少水合物的產(chǎn)生。相比地面節(jié)流,井下節(jié)流利用地溫梯度對(duì)油管內(nèi)流體加熱,不額外占用地面設(shè)備,在現(xiàn)場被廣泛使用[1-2]。大寧-吉縣區(qū)塊致密氣田開采過程中均采用井下節(jié)流工藝,根據(jù)現(xiàn)場反饋表明,井下節(jié)流器位置的精準(zhǔn)確定仍然是一個(gè)亟待解決的問題。傳統(tǒng)的井筒溫度壓力計(jì)算方法更多地采用將溫度壓力參數(shù)分別進(jìn)行計(jì)算,根據(jù)井筒壓降梯度方程求出壓力降的表達(dá)式,再通過井筒周向熱傳導(dǎo)規(guī)律,結(jié)合熱力學(xué)方法計(jì)算溫度降的表
科學(xué)技術(shù)與工程 2021年20期2021-08-11
- 微孔節(jié)流器靜壓氣體止推軸承性能分析*
當(dāng)外部壓縮空氣由節(jié)流器進(jìn)入軸承與支撐表面的間隙內(nèi),在間隙內(nèi)形成具有一定剛度和承載能力的氣膜,依靠氣膜為軸承提供支承,從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)副之間的無摩擦狀態(tài)[1]。節(jié)流器作為影響靜壓氣體軸承性能的重要部件,可分為小孔節(jié)流器、環(huán)面節(jié)流器、狹縫節(jié)流器、多孔質(zhì)節(jié)流器等類型[2-3]。其中孔式節(jié)流器結(jié)構(gòu)簡單、加工方便,整體性能相對(duì)穩(wěn)定,成為了眾多學(xué)者的研究對(duì)象。MIYATAKE和YOSHIMOTO[4]通過數(shù)值計(jì)算的方法對(duì)節(jié)流孔徑0.05 mm及不同孔數(shù)的環(huán)形止推靜壓氣體軸
潤滑與密封 2021年6期2021-06-30
- 多微通道式氣體靜壓節(jié)流器階躍響應(yīng)特性的測試研究
3]。而氣體靜壓節(jié)流器是實(shí)現(xiàn)氣體潤滑技術(shù)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu),國內(nèi)外學(xué)者對(duì)節(jié)流器的研究主要集中在承載力、剛度和穩(wěn)定性上[4-5]。節(jié)流器的靜態(tài)性能包括承載力和剛度,直接影響氣浮系統(tǒng)的性能。由于氣體的可壓縮性,與傳統(tǒng)液體潤滑方式相比,氣體潤滑技術(shù)的承載力和剛度偏低,因此對(duì)于如何提高氣體靜壓節(jié)流器的承載力和剛度,一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的重點(diǎn),并取得了許多成果和進(jìn)展。BELFORTE G等[6]研究了均壓槽對(duì)氣膜壓力分布、耗氣量和靜剛度的影響。汲騰龍等[7]采用有限差分方法
中國測試 2021年2期2021-04-24
- 新型井下節(jié)流器的性能分析
5)0 引言井下節(jié)流技術(shù)是我國在天然氣綜合開采技術(shù)領(lǐng)域里一個(gè)重要技術(shù)分支,其綜合發(fā)展應(yīng)用的速度主要取決于與其密切相關(guān)的配套開發(fā)設(shè)備和工藝流程的綜合應(yīng)用發(fā)展速度。因此在我國天然氣資源開采設(shè)備工藝中和在配套設(shè)備的行業(yè)中發(fā)展推進(jìn)的速度也將會(huì)很大程度上影響我國在天然氣資源開采設(shè)備行業(yè)的健康發(fā)展。目前井下節(jié)流技術(shù)是我國一項(xiàng)氣田資源的開采中“低成本開發(fā)維護(hù)”的發(fā)展戰(zhàn)略標(biāo)志性關(guān)鍵技術(shù)。井下節(jié)流器是在氣田使用中較廣的一種設(shè)備[1-2],其中一個(gè)節(jié)流技術(shù)的關(guān)鍵點(diǎn)就是節(jié)流器的
機(jī)電工程技術(shù) 2021年1期2021-03-01
- 節(jié)流測壓一體式井下節(jié)流器
200)傳統(tǒng)井下節(jié)流工藝主要存在投資大、工藝復(fù)雜、耗能高、聲噪大、不利于安全生產(chǎn)和日常管理等弊端[1]。為此,以“簡化流程、降低噪聲、節(jié)約投資、方便管理”為目的,研發(fā)并推廣使用井下節(jié)流器工藝技術(shù),把大地作為熱能交換場所,使天然氣吸熱、膨脹過程在地下完成,從而實(shí)現(xiàn)在無地面水套爐加熱情況下,仍可保證氣體溫度,低壓輸氣,從而達(dá)到節(jié)能降耗、安全、環(huán)保的效果。王曉容等[2]針對(duì)現(xiàn)有井下節(jié)流器存在坐封不嚴(yán)、不易打撈及失效率較高等問題,設(shè)計(jì)了一種新型節(jié)流器。這種節(jié)流器采
石油化工應(yīng)用 2021年1期2021-02-25
- 井下節(jié)流器在含硫氣井中的應(yīng)用
4]。目前,井下節(jié)流技術(shù)在常規(guī)氣藏氣井中已經(jīng)廣泛應(yīng)用并已取得了顯著效果[5-7]。由于中、高含硫氣井中,硫化氫等酸性流體對(duì)工具材質(zhì)具有較強(qiáng)的腐蝕性[8]以及井下垢物對(duì)井下節(jié)流器的工況影響,常規(guī)井下節(jié)流器的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)已不能直接應(yīng)用于中、高含硫氣井。隨著各地中、高含硫氣田陸續(xù)投入開發(fā),為了能讓井下節(jié)流技術(shù)在中、高含硫氣藏的大范圍推廣應(yīng)用,中國石油西南油氣田分公司所屬蜀南氣礦與工程技術(shù)研究院聯(lián)合在蜀南地區(qū)高石梯氣田燈影組氣藏開展了11口井井下節(jié)流工藝應(yīng)用試驗(yàn)及效
天然氣勘探與開發(fā) 2020年4期2021-01-11
- 超高壓氣井井下節(jié)流技術(shù)應(yīng)用和設(shè)計(jì)方法
前言天然氣井下節(jié)流技術(shù)是將地面節(jié)流移至井下適當(dāng)位置,使其在實(shí)現(xiàn)井筒節(jié)流降壓的同時(shí),充分利用地溫對(duì)節(jié)流后的天然氣進(jìn)行加熱,達(dá)到防止水合物生成的目的,目前已成為一種有效的天然氣開采方式。與地面節(jié)流工藝相比,井下節(jié)流工藝不僅施工作業(yè)相對(duì)簡單,而且大大減少了對(duì)地面水套爐的投資建設(shè),節(jié)約了單井生產(chǎn)成本。井下節(jié)流技術(shù)已經(jīng)在我國遼河、四川、長慶、華北和大慶等油氣田得到了較為成功的應(yīng)用。英國北海、墨西哥灣的多口高溫高壓氣井已經(jīng)成功采用,說明井下節(jié)流技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景
天然氣與石油 2020年6期2021-01-04
- 熱力學(xué)排氣系統(tǒng)中節(jié)流效應(yīng)及其冷量利用分析
測。對(duì)于TVS中節(jié)流裝置的節(jié)流效應(yīng)尚未見有深入研究。目前對(duì)于節(jié)流,除了一些經(jīng)典文獻(xiàn)中的描述,大多數(shù)的研究主要應(yīng)用節(jié)流前后流體焓相等這一理論,或者利用數(shù)值方法解決節(jié)流相關(guān)實(shí)際問題[19-20],而對(duì)于氣體與液體節(jié)流性能差異、節(jié)流到兩相以及其他影響因素的分析,相關(guān)的研究涉及甚少。本文旨在通過基于熱力學(xué)原理對(duì)TVS節(jié)流前后流體狀態(tài)參數(shù)變化和節(jié)流制冷量展開詳細(xì)分析,采用熱力學(xué)中的循環(huán)關(guān)系式,討論氣、液節(jié)流性能的差異;以氫為工質(zhì),基于等溫節(jié)流制冷效應(yīng),分析得出其在T
宇航學(xué)報(bào) 2020年4期2020-05-21
- 抗氣蝕串聯(lián)多級(jí)節(jié)流控制閥設(shè)計(jì)研究
。對(duì)此,串聯(lián)多級(jí)節(jié)流控制閥通過將高壓差分解為多個(gè)較小壓差,逐次分步減壓,有效抑制氣蝕破壞,提高使用壽命,并減少噪聲和振動(dòng)。抗氣蝕串聯(lián)多級(jí)節(jié)流控制閥設(shè)計(jì)難點(diǎn)主要為兩方面:一是閥內(nèi)介質(zhì)壓力合理分配,二是各級(jí)節(jié)流額定節(jié)流面積的確定。對(duì)于閥內(nèi)介質(zhì)壓力分配,裘葉琴給出各級(jí)節(jié)流壓降逐級(jí)減半的分配方法[1],不僅缺少理論依據(jù),而且也沒有給出各級(jí)壓降分配與各級(jí)節(jié)流額定節(jié)流面積分配之間對(duì)應(yīng)關(guān)系,造成后續(xù)多級(jí)節(jié)流閥內(nèi)件結(jié)構(gòu)參數(shù)計(jì)算困難。而對(duì)于串聯(lián)各級(jí)節(jié)流額定節(jié)流面積的確定,較
流體機(jī)械 2020年2期2020-04-07
- 氣井井下節(jié)流排水采氣工藝難點(diǎn)及對(duì)策
深入研究,提出了節(jié)流排水采氣工藝,該項(xiàng)工藝在使用的過程中,不會(huì)受到溫度的影響,同時(shí),該項(xiàng)工藝的實(shí)施成本相對(duì)較低,還可以使得氣井的攜液能力得到大幅提升,目前,井下節(jié)流排水采氣工藝已經(jīng)得到了大面積的推廣和應(yīng)用[1]。但是,在使用井下節(jié)流排水采氣工藝的過程中,受到各種因素的影響,非常容易出現(xiàn)各種類型的難點(diǎn)問題,這些難點(diǎn)問題的出現(xiàn)對(duì)于氣井的生產(chǎn)十分不利。針對(duì)氣井井下節(jié)流排水采氣工藝實(shí)施過程中的難點(diǎn)問題,本工作以我國某區(qū)域的氣井為例,進(jìn)行實(shí)例研究,并提出難點(diǎn)問題的解
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年2期2020-01-15
- 氣井井下節(jié)流溫降壓降模型建立及節(jié)流參數(shù)的研究
外學(xué)者對(duì)氣井井下節(jié)流工藝做過許多研究和探索。 ROS 和Poettman[1-2]在特定假設(shè)條件下,推導(dǎo)出節(jié)流嘴產(chǎn)出狀態(tài)模型, 但在實(shí)際應(yīng)用中不太理想。 在國內(nèi),彭賢強(qiáng)等[3]對(duì)井下節(jié)流裝置進(jìn)行了改良,對(duì)井口和井下節(jié)流進(jìn)行了對(duì)比分析。 韓丹岫等[4]分析了氣井中安裝節(jié)流裝置和未安裝節(jié)流裝置時(shí)流體溫度、壓力變化規(guī)律,建立了氣井管流預(yù)測模型、壓降預(yù)測模型和節(jié)流動(dòng)態(tài)預(yù)測模型, 取得了良好的預(yù)測效果。 油田防止水合物生成的實(shí)際應(yīng)用中存在以下問題: 集氣管線中氣流溫
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2019年11期2019-12-10
- 微孔節(jié)流氣體靜壓止推軸承的靜態(tài)特性研究
450007)節(jié)流器是氣體靜壓軸承的關(guān)鍵部分,按節(jié)流機(jī)理可分為小孔節(jié)流器、環(huán)面節(jié)流器、狹縫節(jié)流器、多孔質(zhì)節(jié)流器等類型。節(jié)流器不同的結(jié)構(gòu)特征使氣體靜壓軸承具有不同的動(dòng)靜態(tài)特性和應(yīng)用場合[1-4]。其中,小孔節(jié)流器具有較高的承載力和剛度,但氣腔的存在使軸承的穩(wěn)定性較差;環(huán)面節(jié)流器具有較好的穩(wěn)定性,但承載力和剛度較低[5-7];狹縫節(jié)流器為線性供氣方式,供氣點(diǎn)分布比較均勻,軸承具有較高的承載力和剛度,但狹縫加工難度大,且加工質(zhì)量難以保證。為了使氣體靜壓止推軸承
中原工學(xué)院學(xué)報(bào) 2019年3期2019-08-28
- 超高壓氣井地面測試安全控壓技術(shù)
低壓井中使用一級(jí)節(jié)流可以滿足安全作業(yè)要求,隨著勘探開發(fā)的深入,超高壓井地面測試施工作業(yè)越來越多,井口最高關(guān)井壓力已達(dá)109.13 MPa,并且地面測試期間井筒排出的流體性質(zhì)也越來越復(fù)雜,高壓差時(shí)節(jié)流閥的節(jié)流部件容易損壞,造成節(jié)流失效,高壓非法竄入低壓區(qū)導(dǎo)致分離器等低壓設(shè)備超壓爆炸,是地面測試作業(yè)不可接受的風(fēng)險(xiǎn),多級(jí)節(jié)流可以實(shí)現(xiàn)逐級(jí)降壓,降低節(jié)流閥的壓差,使節(jié)流閥運(yùn)行平穩(wěn),保障地面測試安全作業(yè)。節(jié)流裝置以手動(dòng)的方式操作,節(jié)流裝置出現(xiàn)失效的情況下,容易對(duì)操作人
鉆采工藝 2019年3期2019-07-11
- PR方程模擬節(jié)流效應(yīng)的數(shù)值研究
較高的壓強(qiáng)下通過節(jié)流閥進(jìn)入一個(gè)相對(duì)較低的壓強(qiáng)區(qū)域,如同將壓縮氣體通過限制閥噴射較低壓強(qiáng)的大氣中。在大多數(shù)情況下,氣體的溫度會(huì)下降,即發(fā)生正節(jié)流效應(yīng),高壓下的CO2在節(jié)流過程中甚至?xí)鋮s到將一些逸出的氣體濃縮成固體“干冰”[1]。這種絕熱節(jié)流過程,被稱為節(jié)流膨脹。由于氣體節(jié)流前后的溫度有改變,所以節(jié)流前后溫度的變化△T與壓強(qiáng)差△p和溫度T有關(guān)。在這里我們首先要確定氣體的節(jié)流系數(shù)。1 基本理論由熱力學(xué)性質(zhì)知,計(jì)算節(jié)流系數(shù)關(guān)系式是[2]:由此可得節(jié)流系數(shù)[3]:
山東化工 2019年12期2019-07-05
- 井下節(jié)流工藝原理和作用
章主要件數(shù)了井下節(jié)流工藝的基本原理,分析了這項(xiàng)工藝技術(shù)應(yīng)用的一些作用。關(guān)鍵詞:井下節(jié)流;氣井引言天然氣從底層到地面一共包括底層、井筒和地面三個(gè)流動(dòng)過程。因?yàn)樘烊粴庠诟邏骸⒌蜏睾秃那闆r下很容易生成水合物,壓力越發(fā)的高,那么水合物生成的溫度也就越高,也就會(huì)越發(fā)的容易導(dǎo)致水合物堵塞,然后就會(huì)導(dǎo)致井筒管柱堵塞,從而進(jìn)一步影響氣井的正常生產(chǎn)。井下節(jié)流技術(shù)是在天然氣井的生產(chǎn)管柱里面找到一個(gè)合適的位置然后把節(jié)流器安裝好,然后在井筒降壓的時(shí)候,充分利用地溫對(duì)流體驚醒加
科學(xué)與技術(shù) 2019年12期2019-03-29
- 井下節(jié)流技術(shù)在低溫分離工藝中的配套應(yīng)用
發(fā)展,因此,井下節(jié)流技術(shù)在低溫分離工藝中的配套應(yīng)用孕育而生,促進(jìn)了我國集氣站的進(jìn)步,提高了我國經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益[2]。1 低溫分離工藝概況低溫分離工藝就是對(duì)井口的氣體進(jìn)行液氣分離,從而分離氣體中的凝液和水分;然后讓高壓氣體進(jìn)入低溫分離器后,通過盤管對(duì)高壓氣體進(jìn)行快速冷卻,在經(jīng)過氣熱交換器進(jìn)行下一步冷卻;然后通過溫度控制器,將溫度控制在形成水合物以上的溫度,通過節(jié)流閥低壓進(jìn)入低溫分離器,從而形成液體在低溫分離器的底部,完成液氣分離。在進(jìn)行低溫分離工藝的過程
設(shè)備管理與維修 2019年7期2019-02-17
- 井下節(jié)流技術(shù)在低溫分離工藝中的配套應(yīng)用
發(fā)展,因此,井下節(jié)流技術(shù)在低溫分離工藝中的配套應(yīng)用孕育而生,促進(jìn)了我國集氣站的進(jìn)步,提高了我國經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益[2]。1 低溫分離工藝概況低溫分離工藝就是對(duì)井口的氣體進(jìn)行液氣分離,從而分離氣體中的凝液和水分;然后讓高壓氣體進(jìn)入低溫分離器后,通過盤管對(duì)高壓氣體進(jìn)行快速冷卻,在經(jīng)過氣熱交換器進(jìn)行下一步冷卻;然后通過溫度控制器,將溫度控制在形成水合物以上的溫度,通過節(jié)流閥低壓進(jìn)入低溫分離器,從而形成液體在低溫分離器的底部,完成液氣分離。在進(jìn)行低溫分離工藝的過程
設(shè)備管理與維修 2019年13期2019-02-17
- 節(jié)流孔孔徑與長度的最優(yōu)設(shè)計(jì)
2151291 節(jié)流孔概述節(jié)流孔是液壓元件中一種十分常見的基本組件,在很多液壓元件和液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,都有節(jié)流孔或類似的組件存在,如電磁閥、節(jié)流閥等。節(jié)流孔的主要作用是改變管道前后的壓差,產(chǎn)生節(jié)流、調(diào)壓和緩沖等作用,從而控制元件中流體的流量、壓力等特征量,以滿足實(shí)際工程的要求[1]。由于流場的復(fù)雜性導(dǎo)致計(jì)算困難,在工程設(shè)計(jì)中很多設(shè)計(jì)師往往憑借經(jīng)驗(yàn)來選定節(jié)流孔的孔徑大小和節(jié)流長度,從而給后續(xù)的設(shè)備調(diào)試帶來諸多不確定因素,輕則影響設(shè)備的運(yùn)行控制精度,重則影響設(shè)
機(jī)械制造 2018年12期2019-01-10
- 井下節(jié)流技術(shù)優(yōu)化研究及在港中油田的應(yīng)用
究形成的氣井井下節(jié)流技術(shù),優(yōu)選節(jié)流工具,以氣井生產(chǎn)數(shù)據(jù)為分析依據(jù),通過優(yōu)化設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù),有效提高了井下節(jié)流技術(shù)的適應(yīng)性,實(shí)現(xiàn)了高壓氣井的高效生產(chǎn)[1-3]。1 技術(shù)原理及配套工具1.1 技術(shù)原理天然氣節(jié)流是一個(gè)降壓降溫過程,常規(guī)的地面節(jié)流工藝,在節(jié)流前需用地面加熱裝置對(duì)天然氣進(jìn)行加熱,提高溫度避免形成水合物堵塞。井下節(jié)流技術(shù)是將節(jié)流器置于井下油管的適當(dāng)位置,使天然氣的節(jié)流降壓膨脹過程發(fā)生在井內(nèi),同時(shí)利用地層熱能加熱節(jié)流后的低溫天然氣,從而達(dá)到降低節(jié)流嘴
石油化工應(yīng)用 2018年9期2018-10-18
- 氣井可調(diào)式井下節(jié)流器在神木氣田的應(yīng)用
5)1 神木氣田節(jié)流器運(yùn)行現(xiàn)狀2017年神木氣田生產(chǎn)氣井400余口,其中節(jié)流器生產(chǎn)氣井300余口,無阻生產(chǎn)氣井100余口,節(jié)流器生產(chǎn)超過2年氣井共有100余口。數(shù)據(jù)顯示節(jié)流器入井超過一年后極易存在打撈失敗現(xiàn)象,原因分析為神木氣田新投產(chǎn)井較多,節(jié)流器上部易積液、積砂,時(shí)間超過一年后節(jié)流器上部積砂過多,造成打撈失敗[2]。2017年神木氣田節(jié)流器打撈次數(shù)為158次,平均單井每年打撈次數(shù)為2次,勞動(dòng)強(qiáng)度及工作量較大。因節(jié)流器失效井打撈節(jié)流器所占比例較小,氣嘴更換
石油化工應(yīng)用 2018年6期2018-07-19
- 鎖芯式井下節(jié)流器在蘇里格氣田的應(yīng)用
田維修中心)井下節(jié)流工藝是將節(jié)流氣嘴安裝于油管內(nèi)適當(dāng)位置, 實(shí)現(xiàn)井筒內(nèi)節(jié)流降壓的一種工藝措施,已成為蘇里格氣田經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)之一[1-3]。目前現(xiàn)場常用的節(jié)流器如彈簧壓縮式節(jié)流器、活塞壓縮式節(jié)流器、機(jī)械壓縮式節(jié)流器等在使用過程中暴露出以下問題:投放過程中易誤坐封;膠筒因開關(guān)井壓力變化或腐蝕易失效;因生產(chǎn)過程出砂或井內(nèi)雜物造成卡瓦或膠筒解封,打撈困難[4]。為此,需要進(jìn)一步開展新型節(jié)流器研究,優(yōu)化提升節(jié)流器的性能指標(biāo),使之更加適應(yīng)蘇里格氣田現(xiàn)場需求。
鉆采工藝 2018年3期2018-06-13
- 井下節(jié)流器在大港油田的應(yīng)用
00283)井下節(jié)流器在大港油田的應(yīng)用平恩順,徐慶祥,楊庭安,姜有才,馬田力,王 奎,汪 強(qiáng),李 楠,黃 其(中國石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司井下技術(shù)服務(wù)分公司,天津 300283)針對(duì)高壓氣井地面節(jié)流易形成水合物堵塞,管線承壓高等問題,研制了一種新型井下節(jié)流器。介紹了井下節(jié)流器的結(jié)構(gòu)、工作原理以及主要技術(shù)參數(shù),明確了現(xiàn)場施工的主要操作步驟并在大港油田進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用。應(yīng)用結(jié)果表明,井下節(jié)流器性能穩(wěn)定,可靠性高,節(jié)流降壓效果好,能夠有效提高氣井生產(chǎn)時(shí)間,具有
石油化工應(yīng)用 2017年8期2017-09-12
- 神木氣田井下節(jié)流工藝應(yīng)用優(yōu)化
0)神木氣田井下節(jié)流工藝應(yīng)用優(yōu)化劉小江1,2,王華軍2,梅明華2,胡康2,解亞鵬2(1.西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院,陜西西安710065;2.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林719000)井下節(jié)流工藝能夠防止水合物生成、降低井口壓力、簡化地面工藝流程等,但部分氣井因井筒積液、出砂導(dǎo)致打撈困難,氣嘴直徑不適等無法正常生產(chǎn)。通過對(duì)神木氣田井下節(jié)流器打撈失敗原因進(jìn)行分析,給出了優(yōu)化節(jié)流器選型,研發(fā)應(yīng)用平衡排水式節(jié)流器和節(jié)箍座落式節(jié)流器的技術(shù)對(duì)策,并針對(duì)氣
石油化工應(yīng)用 2016年5期2016-09-20
- 高速靜壓氣體軸承節(jié)流芯對(duì)主軸的穩(wěn)定性分析
高速靜壓氣體軸承節(jié)流芯對(duì)主軸的穩(wěn)定性分析張翰乾,賴燕根,單杰,豐坤(廣州市昊志機(jī)電股份有限公司,廣東廣州510000)為了解決主軸高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),出現(xiàn)的嘯叫、抱死問題,研究了節(jié)流芯孔徑、節(jié)流長度對(duì)主軸動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性的影響大小,通過勞斯-霍爾維斯穩(wěn)定性判據(jù),核算軸承-轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性,試驗(yàn)不同參數(shù)節(jié)流芯軸承的轉(zhuǎn)速極限,以及在失穩(wěn)瞬間,主軸振動(dòng)頻譜,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),節(jié)流芯孔徑對(duì)主軸穩(wěn)定性影響較大。節(jié)流芯;動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性;軸承-轉(zhuǎn)子系統(tǒng)在氣浮鉆孔機(jī)設(shè)計(jì)過程中,轉(zhuǎn)子在高速下失穩(wěn)是一
裝備制造技術(shù) 2016年5期2016-09-10
- 進(jìn)氣節(jié)流對(duì)柴油機(jī)性能影響的試驗(yàn)研究*
016085進(jìn)氣節(jié)流對(duì)柴油機(jī)性能影響的試驗(yàn)研究*姚廣濤,趙國斌,鄧成林,劉宏威(軍事交通學(xué)院軍用車輛系,天津 300161)針對(duì)柴油機(jī)排氣SCR后處理裝置在排氣溫度較低時(shí)性能不佳問題,在WP10柴油機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)上設(shè)置了進(jìn)氣節(jié)流閥,進(jìn)行了進(jìn)氣節(jié)流對(duì)柴油機(jī)排氣溫度、排放和油耗等影響的試驗(yàn)研究。結(jié)果表明:進(jìn)氣節(jié)流可明顯提高柴油機(jī)小負(fù)荷時(shí)的排氣溫度,隨著節(jié)流度的加大,在一定范圍內(nèi)不會(huì)引起發(fā)動(dòng)機(jī)油耗和PM與NOx排放的明顯增加,但當(dāng)節(jié)流度超過一定范圍,影響會(huì)明顯增加,
汽車工程 2016年5期2016-04-12
- 氣井井下節(jié)流技術(shù)研究及應(yīng)用
300)氣井井下節(jié)流技術(shù)研究及應(yīng)用艾志鵬1,張烈輝1,何婷婷2,黃琦3(1.西南石油大學(xué)“油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”,四川成都610500;2.中國石油西南油氣田公司川中油氣礦,四川南充629000;3.中國石油西南油氣田公司采氣工程研究院,四川廣漢618300)井下節(jié)流工藝技術(shù)經(jīng)過近年來的不斷研究和推廣,目前已形成井下節(jié)流工具系列及其配套作業(yè)設(shè)備。本文結(jié)合川渝氣田井下節(jié)流工藝技術(shù)現(xiàn)場作業(yè)資料,簡述該工藝的原理,介紹了廣泛應(yīng)用的井下節(jié)流工具及其現(xiàn)
石油化工應(yīng)用 2015年2期2015-10-18
- 典型滑閥節(jié)流槽的優(yōu)化設(shè)計(jì)
074)引言滑閥節(jié)流槽廣泛的應(yīng)用于液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)的主控閥閥芯中,其多樣的流量特性能滿足液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)在啟動(dòng)及停止等不同工況下的流量要求,且能實(shí)現(xiàn)小流量時(shí)復(fù)雜的流量控制。同時(shí),合理設(shè)計(jì)的節(jié)流槽能使閥在啟動(dòng)、停止、換向等過程中的流量特性平緩,減小壓力的變動(dòng)對(duì)液壓閥的沖擊,降低液壓系統(tǒng)的震動(dòng)和延長液壓閥的壽命。此外,合理設(shè)計(jì)的節(jié)流槽擁有好的穩(wěn)定性,提高整個(gè)執(zhí)行操作系統(tǒng)的舒適度,改善了操作人員的工作環(huán)境。國內(nèi)外學(xué)者對(duì)節(jié)流槽的研究主要集中在過流面積特性[1]、流量系數(shù)特
液壓與氣動(dòng) 2015年11期2015-04-16
- 空氣節(jié)流對(duì)煤油燃料超燃燃燒室燃燒性能影響
的關(guān)鍵技術(shù)??諝?span id="syggg00" class="hl">節(jié)流是一種有效地實(shí)現(xiàn)燃料高效混合、起動(dòng)點(diǎn)火和穩(wěn)定燃燒的措施??諝?span id="syggg00" class="hl">節(jié)流的噴入對(duì)流場產(chǎn)生了臨時(shí)堵塞效應(yīng),促使流場內(nèi)激波串結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生。激波串的存在影響了流場的熱力學(xué)參數(shù),減小了流場的馬赫數(shù),提高了流場的靜溫靜壓,有利于燃料的混合和發(fā)動(dòng)機(jī)燃料的穩(wěn)定燃燒,同時(shí)燃燒釋放的熱量又可以維持激波串的穩(wěn)定存在,因此在燃料燃燒釋熱一定時(shí)間后撤去空氣節(jié)流,燃料可以穩(wěn)定的燃燒。文獻(xiàn)[1-2]針對(duì)其直連式發(fā)動(dòng)機(jī)模型,研究了入口馬赫數(shù)2.2時(shí),空氣節(jié)流對(duì)流場結(jié)構(gòu)和燃燒性
宇航學(xué)報(bào) 2015年12期2015-01-25
- 兩次節(jié)流循環(huán)在丙烯再液化系統(tǒng)中的熱力分析
00093)兩次節(jié)流循環(huán)在丙烯再液化系統(tǒng)中的熱力分析童正明,祝佳棟,周 勃,賀軍成,包佳勇● (上海理工大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,上海 200093)在傳統(tǒng)LPG船再液化系統(tǒng)中采用兩級(jí)壓縮一次節(jié)流中間不完全冷卻循環(huán)的基礎(chǔ)上提出了兩級(jí)壓縮兩次節(jié)流中間不完全冷卻的再液化循環(huán)。結(jié)合兩種節(jié)流方式的壓力—熱焓(p-h)圖進(jìn)行了理論分析,并且基于丙烯液化石油氣船的實(shí)例,進(jìn)行了兩種節(jié)流方式的熱力分析,計(jì)算出了再液化系統(tǒng)在一次節(jié)流和兩次節(jié)流時(shí)的單位制冷量、制冷系數(shù)、壓縮機(jī)
機(jī)電設(shè)備 2014年5期2014-11-29
- 新型活動(dòng)式井下節(jié)流器的研制及應(yīng)用
實(shí)施51口井井下節(jié)流工藝試驗(yàn),其中定向井20口,直井25口,水平井6口。由于目前川西中淺層氣田絕大多數(shù)井后期都需進(jìn)行多層壓裂施工,大規(guī)模的壓裂施工對(duì)固定式井下節(jié)流器的工作筒會(huì)造成嚴(yán)重沖蝕從而影響節(jié)流器坐封,因此大多數(shù)井采用活動(dòng)式井下節(jié)流器[1-2]。2007—2008年,對(duì) CX452井 和 MJ102井進(jìn)行了兩次活動(dòng)式井下節(jié)流器打撈作業(yè),均未成功。打撈工具僅將打撈頸打撈出井,節(jié)流器打撈頸已與節(jié)流器本體脫落,打撈作業(yè)失敗。通過對(duì)活動(dòng)式井下節(jié)流器的結(jié)構(gòu)原理和
石油鉆采工藝 2014年3期2014-04-23
- 蘇里格氣田井下節(jié)流器積液過程分析與研究
)蘇里格氣田井下節(jié)流器積液過程分析與研究楊旭東1,2劉雙全1,2田 偉1,2汪雄雄1,2(1.長慶油田公司油氣工藝研究院,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安 710018)蘇里格氣田氣井普遍采用井下節(jié)流工藝,隨著氣田的開發(fā),氣井壓力和產(chǎn)量逐漸下降,井下節(jié)流器無法排液,井筒產(chǎn)生積液現(xiàn)象,造成井底回壓大,影響氣井生產(chǎn)。為延長氣井變?yōu)榈彤a(chǎn)、低效井的時(shí)間,有必要對(duì)節(jié)流器的合理打撈時(shí)機(jī)進(jìn)行研究。針對(duì)井下節(jié)流條件下的井筒積液及排除
石油鉆采工藝 2014年1期2014-03-10
- 凝析氣井井下節(jié)流流態(tài)變化預(yù)測研究及應(yīng)用
堵問題引進(jìn)了井下節(jié)流工藝技術(shù),凍堵問題得到了緩解。但目前仍存在對(duì)節(jié)流前后流體在井筒與節(jié)流器中的真實(shí)流動(dòng)情況的描述不準(zhǔn)確、認(rèn)識(shí)不深入的問題,特別是凝析氣井在節(jié)流前后的相態(tài)變化特征等等。為此,利用國內(nèi)外學(xué)者建立的數(shù)學(xué)模型,針對(duì)凝析氣井開展了節(jié)流后流態(tài)變化預(yù)測研究,提出了節(jié)流后相態(tài)、溫度、速度的變化趨勢和影響因素,為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)凝析氣井節(jié)流后流態(tài)的認(rèn)識(shí)和完善節(jié)流工藝技術(shù)具有指導(dǎo)意義。1 模型的建立與計(jì)算采用Perkins建立的氣液兩相節(jié)流壓降機(jī)理模型[2],根據(jù)
石油天然氣學(xué)報(bào) 2013年12期2013-11-22
- 滑套節(jié)流噴砂器的試驗(yàn)研究
超【摘 要】滑套節(jié)流噴砂器將輔助擴(kuò)張式封隔器坐封及分層壓裂換層二者功能融為一體,對(duì)分層壓裂施工成敗起著至關(guān)重要的作用。本文重點(diǎn)從滑套節(jié)流噴砂器的結(jié)構(gòu)原理及節(jié)流噴嘴的材質(zhì)方面進(jìn)行了試驗(yàn)研究,通過優(yōu)化工具結(jié)構(gòu),優(yōu)選節(jié)流噴嘴材質(zhì),并結(jié)合現(xiàn)場應(yīng)用不斷改進(jìn),使滑套節(jié)流噴砂器在使用中的可靠性有較大提高?!娟P(guān)鍵詞】節(jié)流;噴砂器引言隨著油田開發(fā)的不斷深入,增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)形式日趨嚴(yán)峻,對(duì)開發(fā)的技術(shù)手段要求也越來越高,壓裂改造作為一項(xiàng)有效的增產(chǎn)措施,已經(jīng)得到了廣泛的推廣使用。以勘探
科學(xué)時(shí)代·上半月 2013年6期2013-08-22
- 免繩索投放預(yù)置式井下節(jié)流器研制與應(yīng)用
開采中為了降壓、節(jié)流、限產(chǎn),通常在氣井井筒安裝井下節(jié)流器。井下節(jié)流器以坐封方式不同又分為卡瓦式井下節(jié)流器和預(yù)置式井下節(jié)流器。目前,蘇里格氣田廣泛應(yīng)用的是卡瓦式井下節(jié)流器,大面積的推廣應(yīng)用表明:該節(jié)流器難打撈,易造成井下事故[1]。預(yù)置式井下節(jié)流器密封膠筒變形量小,密封可靠性好,壽命長,且密封膠筒一旦與預(yù)置工作筒脫離,其外徑便小于井筒通徑,打撈上提時(shí)幾乎無摩擦阻力,易打撈。目前,預(yù)置式井下節(jié)流器的投放工作需要將鋼絲繩下入井內(nèi),所需車輛多、人員多,而且操作復(fù)雜
石油礦場機(jī)械 2013年5期2013-07-08
- 測量氧氣的節(jié)流裝置在設(shè)計(jì)上的分析和探討
道的流量常常選用節(jié)流裝置,因?yàn)?span id="syggg00" class="hl">節(jié)流裝置安裝在管道上無可動(dòng)部件、結(jié)構(gòu)牢固、工作可靠、性能穩(wěn)定,測量精度適中等優(yōu)點(diǎn),能夠充分地保證測量氧氣介質(zhì)的節(jié)流裝置在系統(tǒng)中安全穩(wěn)定的運(yùn)行。在氧氣管道的安全措施方面,工藝人員考慮最多的是氧氣管道流速的控制、管道材質(zhì)的選擇、管件的選用、閥門的選用等等,卻忽略了流量儀表節(jié)流裝置在測量氧氣的使用過程中需要注意的問題:如節(jié)流件局部收縮造成流速增加時(shí),直徑比的控制以及其材質(zhì)的選擇;儀表本身的結(jié)構(gòu)及密封形式;儀表生產(chǎn)后表面處理方式等。下
計(jì)量技術(shù) 2013年6期2013-04-24
- 井下節(jié)流工藝在廣安氣田的應(yīng)用
4 MPa,必須節(jié)流降壓,節(jié)流后的溫度與水合物情況見表3??梢姰?dāng)井口壓力高于8 MPa,通過針閥節(jié)流均有可能發(fā)生水合物堵塞,為了不堵塞必須采取加熱或者加入抑制劑來控制。如果采用地面針閥節(jié)流,地面生產(chǎn)流程投入大,建設(shè)工期長,不能滿足氣藏高效開發(fā)和氣井快速投產(chǎn)的要求,并且需要配備管理人員,增加了開發(fā)管理成本,要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)就必須走低成本開發(fā)之路,而簡化優(yōu)化地面流程、降低建設(shè)投資是實(shí)現(xiàn)低成本開發(fā)的有效手段之一。表2 不同壓力下水合物溫度數(shù)據(jù)表3 針閥節(jié)流水合
天然氣勘探與開發(fā) 2013年2期2013-01-11
- 川西中淺層氣井井下節(jié)流適應(yīng)性評(píng)價(jià)技術(shù)
西中淺層氣井井下節(jié)流適應(yīng)性評(píng)價(jià)技術(shù)黃萬書,倪 杰,陳海龍,衡俊鵬(中國石化西南油氣分公司工程技術(shù)研究院,四川德陽 618000)川西中淺層低壓、低產(chǎn)氣井開發(fā)已步入中后期,存在攜液困難、堵塞嚴(yán)重等問題,從開發(fā)效益角度來講,采用井下節(jié)流工藝能達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目的。結(jié)合川西地區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)特征,開展了井下節(jié)流技術(shù)中壓力、產(chǎn)水量和井眼軌跡的適應(yīng)性評(píng)價(jià),并在11口井中進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用。結(jié)果表明,該適應(yīng)性評(píng)價(jià)技術(shù)有效的指導(dǎo)了選井工作,提高了施工成功率。川西中淺層;
石油地質(zhì)與工程 2011年2期2011-11-09
- 大壓降短距離管道節(jié)流孔板數(shù)值模擬研究
大壓降短距離管道節(jié)流孔板裝置廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)管道系統(tǒng)中,以達(dá)到降低汽水壓力和減小汽水流量的目的。對(duì)于較大壓降系統(tǒng),節(jié)流孔板設(shè)置不合理將導(dǎo)致管道振動(dòng)程度加劇并伴隨有強(qiáng)烈噪音,對(duì)管道的結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的完整性造成嚴(yán)重?fù)p害[1]。為此,筆者分析了安裝節(jié)流孔板的管道振動(dòng)形成的機(jī)理,通過對(duì)大壓降短距離管道節(jié)流孔板進(jìn)行數(shù)值模擬研究,確定了節(jié)流孔板的改進(jìn)形式。1 節(jié)流孔板引發(fā)管道振動(dòng)原因分析流體經(jīng)孔板時(shí)流速及壓力變化示意圖如圖1所示。從圖1可以看出,在節(jié)流過程中存在紊流能量
長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版) 2011年4期2011-04-26
- 火電廠節(jié)流現(xiàn)象及節(jié)流技術(shù)功計(jì)算分析
1)1 火電廠的節(jié)流現(xiàn)象節(jié)流現(xiàn)象廣泛地存在于火電廠實(shí)際生產(chǎn)中,通常是在調(diào)節(jié)介質(zhì)流量或測量介質(zhì)流量過程中產(chǎn)生的。汽輪發(fā)電機(jī)組出力的運(yùn)行調(diào)整方式之一為節(jié)流調(diào)節(jié),即單閥運(yùn)行,此時(shí),4個(gè)調(diào)整門(或6個(gè))作為單個(gè)閥門同時(shí)開啟和關(guān)閉,隨著調(diào)節(jié)閥關(guān)小,流量減小,閥后壓力降低,汽輪機(jī)等熵焓降減小,相應(yīng)汽輪機(jī)的功率在流量和焓降減小的雙重影響下迅速降低。在低負(fù)荷時(shí),閥門開度較小,節(jié)流損失較大;供熱機(jī)組抽汽量的調(diào)整是通過安裝于抽汽管道上的調(diào)整門來實(shí)現(xiàn),其調(diào)整過程亦為節(jié)流過程;各
河北電力技術(shù) 2010年5期2010-11-16