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    管道里霧化對帶動波減化運行的試驗探討

    2019-06-01   來源:   點擊數:0次 選擇視力保護色: 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)   合適字體大小:
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     中國鋼管信息港內部人士獲悉:水霧密度采用表征密度,測定系統。液霧密度測定1-電磁閥;2-儲液室;3-水霧噴頭;4-實驗管;5-管壁和管內液霧水量收集器制作直徑同立式激波管一致的有機玻璃實驗管,電磁閥開啟一定時間間隔(為水霧在管內成霧懸浮時間),收集管壁和管內的液霧水量,用管內液霧除以液霧區體積便為該時間間隔內水霧表征密度。霧滴直徑通過陰影照片判讀并進行統計處理。(a)和(b)對應的平均霧滴直徑分別為0.40mm和
      
      利用上述實驗裝置,對空氣中水霧抑制沖擊波現象進行實驗研究。水霧區厚度1.4m,分布在距沖擊波管頂部2.135m和3.535m之間。陰影照片同一實驗工況下,進行重復性實驗,沖擊波速度(馬赫數)數據按統計分析處理,誤差小于1%.由8測點得到7個(每兩測點中點的)沖擊波速度,經擬合得沖擊波速度變化曲線。不同馬赫數入射沖擊波在無水霧管道內自然衰減變化。
      
      管內沖擊波速度自然衰減曲線圖沖擊波進入液霧區馬赫數分別為1.37、1.29、1.26、1.21;液霧表征密度分別為10.210kg/m3和6.045kg/m3,液霧的霧滴直徑分別為0.40mm和0.53mm,進行不同工況的組合實驗。
      
      沖擊波在管道內傳播的壓力變化測得典型壓力曲線(第2至第8測點)如所示,(a)為未噴霧的沖擊波壓力變化(空白試驗),(b)為沖擊波通過霧區時的壓力變化。(b)典型的壓力測試曲線(a)中壓力測點沖擊波峰值壓力呈自然衰減,曲線尖峰銳利。(b)中沖擊波峰值壓力隨水霧區增大,衰減加快,曲線尖峰鈍化,反映出水霧吸收了沖擊波的能量。
      
      中國鋼管信息港內部人士獲悉:水霧密度對抑爆效果的影響入射沖擊波馬赫數Ms和霧滴直徑不變時,水霧密度愈大,對沖擊波的抑制作用愈明顯。為Ms=1.37,霧滴直徑d0=0.4mm時,不同濃度的液霧作用下的沖擊波衰減曲線。霧滴直徑對抑爆效果的影響當入射沖擊波馬赫數Ms和水霧密度不變時,霧滴直徑(á)愈小,對沖擊波的抑制作用愈明顯。
      
      為Ms=1.37,水霧密度為10.210kg/m3時,不同霧滴直徑作用下沖擊波衰減曲線。沖擊波衰減率以出水霧區位置的噴霧與未噴霧狀態時沖擊波馬赫數變化計算沖擊波的衰減率K,即K=1-Ma2-1Ma1-1×100%不同霧滴直徑的抑爆效果(密度為10.210kg/m3)式中Ma1、Ma2――分別為出水霧區位置的噴霧與未噴霧沖擊波馬赫數。
      
      結論采用實驗方法研究了管道內水霧對爆炸沖擊波的抑制特性。實驗結果的分析處理表明,沖擊波衰減率與水霧密度、霧滴直徑和霧區厚度有關。霧滴粒直徑相同時,液霧的密度越大,沖擊波的衰減率越大;相同液霧密度時,液霧的霧粒直徑越小,沖擊波的衰減率越大。
      
      要既準又高效的完成防腐(保溫)層破損、缺陷點的檢測,首先要求檢測技術人員熟練地掌握每一種檢測方法,其次要更多地積累現場的檢測經驗,根據現場的實際情況,選擇一種或兩種方法結合進行檢測,才能達到即準確又高效的完成檢測工作。洗對改善地層滲透性沒有太大影響。該井堵后含水從95%降至最低42%,目前在50%70%之間波動,從堵后生產情況看,基本達到堵水的效果。
      
      井根據該井的地層條件及出水分析認為,對該井557115m5585m井段堵水,調整層間矛盾,提高接替層的生產壓差,可達到降水增油之目的。采用有機體膨堵劑PD封塞大裂縫,QF堵水劑復蓋和封口。
      
      中國鋼管信息港內部人士獲悉:該井堵水施工的最后,堵劑在井筒形成堆積,將整個油層埋住。堵劑候凝后,鉆塞至5546m。該井經酸洗后恢復自噴,7mm油嘴,油壓515MPa,油量130150m3/d,含水降至0%-15%。目前,該井控制壓差生產,含水仍維持在20%左右,取得了很好的堵水效果。
      
      試驗所研制篩選的幾種堵劑均適用于塔合油田4區復雜的非均質地層。復合堵劑的應用能夠有效地封堵已被水淹的出水大裂縫,實現產液裂縫系統的調整,是一項裂縫型油藏高含水開發期重要的挖潛手段。從已進行的幾口井的堵水情況看,采用的幾種堵劑及工藝技術都能滿足塔河油田的堵水需要。堵水將成為塔河油田改善油田開發效果的重要工藝。
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