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抽油泵-气锚组合防气性能仿真分析 被引量:1
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作者 叶卫东 史佳豪 +2 位作者 宋玉杰 王杨 祖海英 《中国工程机械学报》 北大核心 2022年第5期384-389,共6页
油田在高含气油井开发过程中,通常采用气锚对井下气液混合介质进行进泵前的气液分离。在气液两相流理论基础上,研究重力型气锚在井下的分离效率。将套管、气锚和抽油泵作为整体研究对象,分析在抽油泵整个工作循环气锚的分离效率。建立... 油田在高含气油井开发过程中,通常采用气锚对井下气液混合介质进行进泵前的气液分离。在气液两相流理论基础上,研究重力型气锚在井下的分离效率。将套管、气锚和抽油泵作为整体研究对象,分析在抽油泵整个工作循环气锚的分离效率。建立套管、重力型气锚和抽油泵的一体化三维流体域模型,气液分析模型选择流体体积法(VOF)。为了更接近实际工况,在保持套管动液面不变的情况下,计算出套管入口流速作为仿真模型的入口边界条件。用动网格技术对抽油泵柱塞设置曲柄连杆运动作为仿真模型的计算边界条件。仿真分析在高气液比井中,入口液体流速越大,气锚分离效率越低。气锚结构参数对气液分离效率影响较大,相同尺寸的套管,选择尺寸越小的外管,气锚的分离效率就越好,中心管的尺寸大小对气锚分离效率影响很小。 展开更多
关键词 气锚 抽油泵 动液面 气液两相流 数值模拟
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延长油田油井动液面综合检测技术研究 被引量:1
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作者 薛小东 王涛 《能源与环保》 2021年第11期103-107,共5页
为了提高油井的出油率,同时加强油井内持续供液能力,针对延长油田的特性,提出了一种油井内动液面检测方法,并设计出相应的动液面检测系统,能够实现油井下动液面实施检测,介绍了油井内动液面浮筒检测法、压力计法、回声法,分析了动液面... 为了提高油井的出油率,同时加强油井内持续供液能力,针对延长油田的特性,提出了一种油井内动液面检测方法,并设计出相应的动液面检测系统,能够实现油井下动液面实施检测,介绍了油井内动液面浮筒检测法、压力计法、回声法,分析了动液面的检测原理和声波的选择,针对延长油田的特点,最终确定延长油田油井内动液面交叉偶极子阵列声波检测方法,并设计出相应的硬件系统。 展开更多
关键词 动液面 交叉偶极子阵列声波 动态检测
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井下动液面声波信号处理方法研究 被引量:10
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作者 王路平 魏勇 +3 位作者 汪玉祥 陈强 刘国权 马伟楠 《电子测量技术》 北大核心 2021年第22期87-95,共9页
石油采收过程中油井动液面深度监测对确保油井的安全生产非常重要。当使用声波法测量油井动液面深度时,受到套管中复杂结构的影响,井口接收到的声波信号的接箍波和液面回波易受到噪声的干扰,导致传统的信号处理方法很难计算声波的速度... 石油采收过程中油井动液面深度监测对确保油井的安全生产非常重要。当使用声波法测量油井动液面深度时,受到套管中复杂结构的影响,井口接收到的声波信号的接箍波和液面回波易受到噪声的干扰,导致传统的信号处理方法很难计算声波的速度和旅行时间,从而无法获得油井动液面深度。针对这一问题,首先对接箍波进行巴特沃斯低通滤波,采用短时平均幅度差函数来获取接箍波的平均采样次数,以此来计算声波在油井中传播的速度;在此基础上,对液面回波进行小波去噪,采用小波奇异值检测方法来获取液面回波位置,以此来计算起爆波和液面回波位置的时间差,进而实现油井动液面深度的检测。为了更加直观方便地对比处理效果,设计了基于MATLAB的可视化数据处理软件。选取多组采油现场获得的声波信号进行测试,结果表明,测量绝对误差控制在1 m以内,相对误差不超过0.075%,与其他信号处理方法(相对误差范围0.3%~0.5%)相比,所提的方法误差较小,能够较好地满足实际工程中的需求。 展开更多
关键词 井下动液面 声波信号 巴特沃斯低通滤波 短时平均幅度差函数 小波去噪 小波奇异值检测
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液滴冲击移动液膜的数值研究 被引量:1
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作者 李淼 朱卫兵 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期1944-1952,共9页
为了研究液滴冲击移动液膜问题,建立了三维不可压缩层流计算模型,基于耦合的水平集-流体体积法对两相界面进行追踪,探讨了液膜速度和厚度、液滴直径和速度对冲击移动液膜过程的影响。研究表明:液膜静止时,冲击结果是对称的,而液膜移动时... 为了研究液滴冲击移动液膜问题,建立了三维不可压缩层流计算模型,基于耦合的水平集-流体体积法对两相界面进行追踪,探讨了液膜速度和厚度、液滴直径和速度对冲击移动液膜过程的影响。研究表明:液膜静止时,冲击结果是对称的,而液膜移动时,冲击结果变为非对称;液膜速度对冠上游生长具有增强效应,而对冠下游具有抑制作用,增加液膜速度冠的上游高度增加、下游高度减小,内径增加;液膜厚度增加,液膜与壁面的粘性损失减小,吸收冲击动能的能力增强,当无量纲液膜厚度小于1时,冠的上、下游高度均随着液膜厚度的增加而增加,否则相反;当无量纲液膜厚度小于0.5时,冠内径随着液膜厚度的增加而增加,否则反之;随液滴直径和速度的增大,冠的高度和内径均增加。 展开更多
关键词 移动液膜 耦合的水平集-流体体积法 两相界面
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