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71.
目的 为了研究气主导盲管内水合物的沉积特性,使用专门设计的气主导盲管实验装置开展了一系列水合物管壁沉积实验.方法 实验中,竖直管内的气体在密度差的作用下产生自然对流,进而携带高温水蒸气在竖直管内运移并不断在低温的竖直管壁上冷凝,冷凝水最终与气体反应形成管壁水合物沉积层.结果 实验中竖直管内存在水合物沉积层生长最快、厚度... 相似文献
72.
当管道无法产生足够的瞬态扰动时,将无法利用管道内部流动进行管道状态诊断,而基于扰动信号压力响应的管道泄漏检测方法可以克服这一缺陷。向有泄漏孔的管道引入扰动信号,通过分布式传感器采集动态压力,识别分析待测管道泄漏孔处对扰动信号的反射,实现泄漏检测与定位。同时,基于动网格技术模拟阀门启闭,建立了二维仿真模型,分析反射信号特征,得到了十分理想的检测效果。结果表明:扰动信号反射波的识别精度达7.659%;边界末端反射波的识别精度为0.121%;泄漏点定位误差为4.447%;而模拟结果可以实现精确定位。此外针对不同因素的影响进行分析,结果表明,扰动信号瞬态特征越强,泄漏孔尺寸越大,反射信号越明显,而管道运行压力对检测效果的影响十分有限。该方法与传统的泄漏检测方法相比具有明显的优越性,对于提高输油管道完整性管理水平具有极大的应用价值。 相似文献
73.
74.
天然气水合物稳定性试验 总被引:1,自引:0,他引:1
作为中国未来重要的替代能源,天然气水合物受到科学界的密切关注,研究不同温度、压力等条件下天然气水合物的稳定性,从而确定其合适的储存、运输条件具有重要意义。为此,用300 mg/L的十二烷基硫酸钠溶液生成天然气水合物,试验研究天然气水合物在不同温度(-5~-25 ℃)下的常压分解;设计制造了带压实功能的水合物反应釜,试验研究用10 MPa压力对水合物进行压实后在不同温度(-10 ℃、-15 ℃和-20 ℃)下的常压分解。研究发现:压实提高了水合物的自保性,使水合物的分解速率降低;天然气水合物在大气压力下,无论压实和不压实,在-20 ℃时分解速率最低,不压实时日分解率为2.69%,完全分解需要约23 d;压实后日分解率为2.23%,完全分解需要约26 d;一定的压力下水合物的分解速度减小。 相似文献
75.
四氢呋喃水合物浆流动特性 总被引:1,自引:0,他引:1
利用实验环道进行了水合物颗粒体积分数为0~65.2%的四氢呋喃(THF)水合物浆的流动实验。管道生成四氢呋喃水合物后,水合物浆的压降梯度随着流速的增加而增加;随水合物体积分数的变化存在一个临界体积分数,当管道中的水合物体积分数小于临界值时,压降随体积分数的增加而出现很小的增加,管道中水合物呈稀浆状,浆体为牛顿流体;当管道中体积分数大于临界值时,压降梯度随体积分数的增加急剧增加,管道中水合物呈泥状,浆体为Bingham流体。临界体积分数随着浆体流速的增加而增大,在0.5~3.5m/s的范围内,临界体积分数为39.4%~50.4%,文中回归了泥状水合物的屈服应力及表观黏度。并根据水合物浆的流动特性分段回归了水合物浆在管道中流动的压降计算公式,实验验证表明回归的计算公式可以比较准确地计算管道中水合物浆流动的压降,可以为THF水合物的流动及其它水合物浆的流动提供指导。 相似文献
76.
77.
优化集输管网系统的有效方法 总被引:3,自引:0,他引:3
胜利浅海埕岛油田集输管网系统优化研究,涉及到最优化方面的数学理论、技术经济评估,以及如何通过计算机实现优化等问题。建立的目标函数包括管道费用(管材费用和管道建设费用)、动力费用、热力费用3部分。通过混合SUMT方法将约束优化转化为无约束优化,然后运用黄金分割法和POWELL法联合求解,得到最优值。此方法适用于离散变量和连续变量的优化。枚举法只适用于离散变量的优化。 相似文献
78.
油水分离用水力旋流器理论模型及数值模拟 总被引:20,自引:4,他引:16
深入研究了液 -液水力旋流器的流动机理和分散油相的流动特点及处理方法 ,并采用计算流体力学的原理和方法 ,建立了研究液 -液水力旋流器的物理模型、修正的三维k -ε模型 (即RNGk -ε模型 )和分散油相的代数滑移混合模型ASM。以SIMPLER算法为基础 ,研究了数值计算方法并做了实例计算。通过数值计算得到了液 -液水力旋流器内流体流动的速度矢量图、流线图和油相及水相等浓度分布图。计算结果与理论分析一致 ,证明了模型和算法的正确性 ,为进一步研究旋流器的结构优化、粒子跟踪和旋流器特性参数对分离效率的影响及旋流器性能预测等打下了良好基础 相似文献
79.
80.
鉴于目前对超临界CO2管道停输过程中管内温度变化及压力流量脉动冲击相关研究较少的现状,结合CO2准临界特性,研究了停输工况下超临界CO2管道内流体的变化规律,并针对停输及启输过程提出了相应的安全控制建议。研究结果表明,进入准临界区的CO2密度将在温度微小变化下发生剧烈波动,密度的剧烈波动使管内CO2流体体积波动变化,在管道固定体积约束下,剧烈波动的CO2流体将对管道产生剧烈的脉动冲击,危害管道安全;超临界CO2对管道轴向的波动变化体现为密闭管道内流体的脉动流量,管内CO2的脉动流量出现时间与脉动压力出现时间完全对应;超临界CO2管道停输时间存在危险时间范围,在危险时间范围到来之前结束停输可以避免对管道系统的冲击危害。 相似文献