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    管道里雾化对带动波减化运行的试验探讨

    2019-06-01   来源ㄩ   点击数ㄩ0次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合?#39318;?#20307;大小:
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     中国钢管信息港内部人士获悉ㄩ水雾密度采用表征密度ㄛ测定系统﹝液雾密度测定1-电磁阀˙2-储液室˙3-水雾喷头˙4-实验管˙5-管壁和管内液雾水量收集器制作直径同立式激波管一致的有机玻璃实验管ㄛ电磁阀开启一定时间间隔ㄗ为水雾在管内成雾悬浮时间ㄘㄛ收集管壁和管内的液雾水量ㄛ用管内液雾除以液雾区体积便为该时间间隔内水雾表征密度﹝雾滴直径通过阴影照片判读并进行统计处理﹝ㄗaㄘ和ㄗbㄘ对应的平均雾滴直径?#30452;?#20026;0.40mm和
    ﹛﹛
    ﹛﹛利用上述实验装置ㄛ对空气中水雾抑制冲击波现象进行实验研究﹝水雾区厚度1.4mㄛ分布在距冲击波管顶部2.135m和3.535m之间﹝阴影照片同一实验工况下ㄛ进行重复性实验ㄛ冲击波速度ㄗ马赫数ㄘ数据按统计分析处理ㄛ误差小于1%.由8测点得到7个ㄗ每两测点中点的ㄘ冲击波速度ㄛ经拟?#31995;贸?#20987;波速度变化曲线﹝不同马赫数入射冲击波在无水雾管道内自然衰减变化﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛管内冲击波速度自然衰减曲线图冲击波进入液雾区马赫数?#30452;?#20026;1.37﹜1.29﹜1.26﹜1.21˙液雾表征密度?#30452;?#20026;10.210kg/m3和6.045kg/m3ㄛ液雾的雾滴直径?#30452;?#20026;0.40mm和0.53mmㄛ进行不同工况的组合实验﹝
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    ﹛﹛冲击波在管道内传播的压力变化测得典型压力曲线ㄗ第2至第8测点ㄘ如所示ㄛㄗaㄘ为?#30913;?#38654;的冲击波压力变化ㄗ空白试验ㄘㄛㄗbㄘ为冲击波通过雾区时的压力变化﹝ㄗbㄘ典型的压力测试曲线ㄗaㄘ中压力测点冲击波峰值压力?#39318;?#28982;衰减ㄛ曲线尖峰锐利﹝ㄗbㄘ中冲击波峰值压力随水雾区增大ㄛ衰减加快ㄛ曲线尖峰钝化ㄛ反映出水雾吸收了冲击波的能量﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛中国钢管信息港内部人士获悉ㄩ水雾密度对?#30452;?#25928;果的影响入射冲击波马赫数Ms和雾滴直径不变?#20445;?#27700;雾密度愈大ㄛ对冲击波的抑制作用愈明显﹝为Ms=1.37ㄛ雾滴直径d0=0.4mm?#20445;?#19981;同浓度的液雾作用下的冲击波衰减曲线﹝雾滴直径对?#30452;?#25928;果的影响当入射冲击波马赫数Ms和水雾密度不变?#20445;?#38654;滴直径ㄗáㄘ愈小ㄛ对冲击波的抑制作用愈明显﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛为Ms=1.37ㄛ水雾密度为10.210kg/m3?#20445;?#19981;同雾滴直径作用下冲击波衰减曲线﹝冲击波衰减?#23460;?#20986;水雾区位置的喷雾与?#30913;?#38654;状态时冲击波马赫数变化计算冲击波的衰减率Kㄛ即K=1-Ma2-1Ma1-1×100%不同雾滴直径的?#30452;?#25928;果ㄗ密度为10.210kg/m3ㄘ式中Ma1﹜Ma2求求?#30452;?#20026;出水雾区位置的喷雾与?#30913;?#38654;冲击波马赫数﹝
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    ﹛﹛结论采用实验方法研究了管道内水雾对爆炸冲击波的抑制特性﹝实验结果的分析处理表明ㄛ冲击波衰减?#35270;?#27700;雾密度﹜雾滴直径和雾区厚度有关﹝雾滴粒直径相同?#20445;?#28082;雾的密度越大ㄛ冲击波的衰减?#35797;?#22823;˙相同液雾密度?#20445;?#28082;雾的雾粒直?#23545;?#23567;ㄛ冲击波的衰减?#35797;?#22823;﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛要既?#21152;?#39640;效的完成防腐ㄗ保温ㄘ层破损﹜缺陷点的检测ㄛ首先要求检测技术人员熟练地掌握每一种检测方法ㄛ其次要更多地积累现场的检测经验ㄛ根据现场的实际情况ㄛ选择一种或两种方法结合进行检测ㄛ才能达到即?#26082;?#21448;高效的完成检测工作﹝洗对改善地层渗透性没有太大影响﹝该井堵后含水从95%降至最低42%ㄛ目前在50%70%之间波动ㄛ从堵后生产情况看ㄛ基本达到堵水的效果﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛井根据该井的地层条件及出水分析认为ㄛ对该井557115m5585m井段堵水ㄛ调整层间矛盾ㄛ提高接替层的生产压差ㄛ可达到降水增油之目的﹝采用有机体膨堵剂PD封塞大裂缝ㄛQF堵水剂复盖?#22836;?#21475;﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛中国钢管信息港内部人士获悉ㄩ该井堵水施工的最后ㄛ堵剂在井筒形成堆积ㄛ将整个油层埋住﹝堵剂候凝后ㄛ钻塞至5546m﹝该井经酸洗后恢复自喷ㄛ7mm油嘴ㄛ油压515MPaㄛ油量130150m3/dㄛ含水降至0%-15%﹝目前ㄛ该井控制压差生产ㄛ含水仍维持在20%左右ㄛ取得了很好的堵水效果﹝
    ﹛﹛
    ﹛﹛试验所研制筛选的?#38050;?#22581;剂均适用于塔合油田4区复杂的非均?#23454;?#23618;﹝复合堵剂的应用能够?#34892;?#22320;封堵已被水淹的出水大裂缝ㄛ实现产液裂缝系统的调整ㄛ是一项裂缝型油藏高含水开发期重要的挖潜手段﹝从已进行的几口井的堵水情况看ㄛ采用的?#38050;?#22581;剂及工艺技术都能满足塔河油田的堵水需要﹝堵水将成为塔河油田改善油田开发效果的重要工艺﹝
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