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题名S煤层气田集输管道积液影响因素研究
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作者
刘刚
胡占州
刘京
易南华
张鑫儒
王剑鹏
侯磊
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机构
中石油煤层气有限责任公司工程技术研究院
海洋石油工程股份有限公司
中国石油大学(北京)机械与储运工程学院
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出处
《油气田地面工程》
2024年第11期10-17,共8页
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文摘
S煤层气田集输管道采用低压湿气集输工艺,井口煤层气通常被水饱和,管道沿线地区地形起伏大,四季温差明显,管内易形成积液,导致管输效率下降和冰堵等问题,影响煤层气田的安全运行。针对该气田积液严重的9条管道,通过模拟分析入口气量、质量含液率、管径、入口温度、出口压力和环境温度对积液的影响效应,采用正交试验进一步研究各因素的影响程度及其交互作用。研究结果表明:各管道积液量随质量含液率、管径、管道出口压力的增大而增大,随管道入口气量、环境温度的增大而减小,管径对管道积液的影响最大,入口温度的影响最小,而其他因素对不同路由管道的影响程度差异很大,质量含液率与环境温度的交互作用对积液有显著影响。该研究结果为煤层气田积液防治提供了科学依据,对复杂地形下煤层气集输管道的设计和长周期安全稳定运行具有指导意义。
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关键词
煤层气田
集输管道
积液
正交试验
入口气量
质量含液率
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Keywords
coalbed methane field
gathering pipeline
liquid accumulation
orthogonal test
inlet gas volume
liquid mass content
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分类号
TE863
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名卧式反应釜在湿法制砷工艺中的应用研究
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作者
代君
张立云
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机构
江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂
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出处
《铜业工程》
CAS
2022年第1期49-52,共4页
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文摘
卧式釜连续加压浸出工艺目前多用于湿法炼锌、湿法炼钴等行业,在湿法制砷行业比较先进的是立式釜加压浸出工艺,还没有卧式釜连续加压浸出应用于湿法制砷领域。因此贵冶采用试验的方式对卧式釜连续加压浸出应用于湿法制砷进行了研究,并对进液量、风量等参数进行了研究,摸索出了最佳工艺条件,成功地将卧式釜新工艺应用于湿法制砷,非常具有推广价值。
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关键词
卧式反应釜
连续加压氧化浸出
风量
进液量
硫结晶
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Keywords
arsenic production
horizontal reactor
continuous pressure oxidation leaching
air volume
liquid inlet volume
sulfur crystallization
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分类号
TQ126.41
[化学工程—无机化工]
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题名气液混输下侧流道泵内压力脉动特性研究
被引量:6
- 3
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作者
陈轲
张帆
洪锋
曹璞钰
袁寿其
洪秋虹
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机构
江苏大学国家水泵及系统工程技术研究中心
三峡大学机械与动力学院
昆明嘉和科技股份有限公司
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出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2021年第6期1-10,共10页
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基金
国家自然科学基金(51809121)
江苏省自然科学基金(BK20170548)
+2 种基金
中国博士后科学基金特别资助项目(2019T120394)
湖北省自然科学基金(2019CFB193)
江苏省科协青年科技人才托举工程项目。
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文摘
侧流道泵是一种新型超低比转速泵,因其具有小流量、高扬程、可自吸和气液混输等优点,近年来广泛应用于化工、汽车、医药工业和油气开采等领域。由于侧流道泵内部流动复杂、湍流强度极大,势必会产生较强的压力脉动,造成侧流道泵性能降低和运行不稳定,这种影响在气液混输时更为严重。基于MUSIG模型,对不同含气率下侧流道泵内部流动进行数值计算,并对气液混输工况下侧流道泵压力脉动特性进行研究分析。结果表明:MUSIG模型可适用于侧流道泵气液混输数值计算;少量通气有助于改善侧流道泵内绝大部分区域流态,但会导致轴向间隙处出现严重的压力脉动,这也是侧流道泵气液混输时运行不稳定的主要因素;低进口含气率(IGVF)下,压力脉动主频与含气量无关,始终等于轴频的整数倍;叶轮内压力脉动幅值始终大于侧流道的压力脉动幅值。该研究为气液混输工况下侧流道泵的优化设计提供基础依据,具有重要的工程应用价值。
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关键词
侧流道泵
气液混输
进口含气率(IGVF)
压力脉动
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Keywords
side channel pump
gas-liquid two-phase flow
inlet gas volume fraction(IGVF)
pressure fluctuation
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分类号
TH31
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名偏工况下气液两相离心泵喘振特性
被引量:5
- 4
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作者
罗兴锜
闫思娜
冯建军
朱国俊
张乐福
陈森林
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机构
西安理工大学水利水电学院
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出处
《水力发电学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第3期108-115,共8页
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基金
国家自然科学基金(51527808
51339005
51679195)
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文摘
当离心泵在小流量工况运行且传输介质为气液两相流时,含气率达到某一值时,会发生喘振现象,导致泵的扬程突降。本文采用计算流体动力学分析方法对一气液两相流离心泵进行了研究,通过对外特性曲线进行分析,发现了学者们所提到的喘振现象。为了提高离心泵在气液两相小流量工况下的水力特性,引入一种空腔结构,分析其对气液两相离心泵内部流场的影响及喘振的改善作用。结果表明:在气液两相喘振工况下,空腔结构可以改善叶片正背面的压力分布,均匀气液两相在叶轮流道中的分布,有效减轻离心泵的气堵现象。因此,空腔结构不仅在结构上可以平衡叶轮、减轻泵的整体质量,还可以减轻流场中气液分离现象,避免喘振的发生,提高泵的水力性能。
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关键词
气液两相离心泵
计算流体动力学
空腔
喘振
进口含气率
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Keywords
gas-liquid two-phase centrifugal pump
computational fluid dynamics
cavity structure
surge
inlet gas volume fraction
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分类号
TH311
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名基于气液分离的天然气双入口优化设计
被引量:3
- 5
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作者
邢树宾
陈瑶瑶
杨乐乐
余福春
许晶禹
吴应湘
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机构
中国科学院力学研究所
中国科学院大学工程科学学院
中石化石油工程技术研究院有限公司
华南理工大学土木与交通学院
中国石化胜利石油工程有限公司塔里木公司
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期114-120,共7页
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基金
广东省基础与应用基础研究基金项目“高温高压下深海旋流分离器油水分离过程及机理研究”(编号:2022A151501 0025)。
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文摘
天然气井采出的天然气通常含一定量的液体,这些液体不仅会堵塞管线、阀门,影响流量计计量的精确度,而且还会腐蚀设备、管道、仪表,易引起振动,破坏管道结构,严重影响集输生产管道寿命与安全,因此需尽快对采出液进行气液分离。为此,根据油气田现场采出液工况,设计了双入口气液分离器,并采用欧拉多相流模型,耦合标准k-ε湍流模型,对分离器内部的流场分布和分离特性开展了数值模拟研究。研究结果表明:(1)由于双入口的存在,分离器入口处湍流强度较小,流动较为平稳,能够增加入口气液混合液的分层程度,减少分离器下部发生折返的气体流量,进而减少气体出口带液量;(2)当入口液滴粒径大于0.1 mm时,仅有极少量的气体从液体出口流走,能够取得较好的分离效果;(3)随着分流比的减小,液体出口液体体积分数迅速增加,气体出口液体体积分数缓慢增加;(4)入口液体体积分数的变化主要影响分离后气体的纯度,对分离后液体的纯度影响较小。结论认为,在实际应用过程中,对于液滴粒径较小的来液工况,无论入口液体体积分数如何变化,均应调节分流比小于入口液体体积分数,使其液位略高于液体出口,以提高气液分离的效果。
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关键词
气液分离
双入口
液滴粒径
分流比
液体体积分数
多相流模型
湍流强度
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Keywords
Gas–liquid separation
Double-inlet
Droplet size
Split ratio
liquid volume fraction
Multiphase flow model
Turbulence intensity
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分类号
TE866
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名气液两相条件下离心泵叶轮受力分析
被引量:4
- 6
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作者
李佳楠
刘小兵
袁帅
江启峰
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机构
西华大学能源与动力工程学院流体及动力机械教育部重点实验室
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出处
《热能动力工程》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第8期108-112,共5页
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基金
国家自然科学基金(51279172,51769035)
西华大学研究生创新基金(ycjj2017206)~~
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文摘
为了研究气液两相混输条件下离心泵叶轮做功原理及能量转换机理,基于欧拉双流体模型,以水和空气为工作介质,在不同初始含气率工况下,利用数值模拟软件CFX对离心泵内流场进行数值计算。结果表明:叶轮流道内气相主要分布在叶片背面及出口边附近;随着初始含气率的增加,气相将在叶片背面形成较为稳定的气泡团,出现严重的相态分离,造成叶轮内出现严重的漩涡、二次流和气塞现象,使离心泵水力损失增加,扬程急剧下降;叶片受到的动反力也逐渐降低,引起叶轮轴向力的加大;同时,含气率的升高加剧了叶轮周向上的不均匀流动,破坏了叶轮径向力的周期性变化。
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关键词
离心泵
气液两相流
含气率
径向力
轴向力
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Keywords
centrifugal pump
gas-liquid two-phase flow
inlet gas volume fraction
radial force
axial force
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分类号
TH311
[机械工程—机械制造及自动化]
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