氣液兩相流液壓抽油泵
發(fā)布時(shí)間:2015年10月19日 09:33 閱讀:5522
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澤德
氣液兩相流液壓抽油泵
抽油泵是油田開發(fā)過程中的重要裝備之一,改良抽油泵的性能可有效地提高油田的原油產(chǎn)量,從而提高油田開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益。目前對(duì)抽油泵的研制工作大抵可分為以下三個(gè)方面。
(1)基于力學(xué)剖析,通過對(duì)靜止條件和受力條件的簡化,對(duì)泵閥開啟和下落過程進(jìn)行力學(xué)描寫;
(2)依據(jù)消費(fèi)須要以功用設(shè)計(jì)為準(zhǔn)則,在原抽油泵構(gòu)造基本上進(jìn)行技巧革新,如防砂卡泵和防氣抽稠油泵的開發(fā);
(3)以鉆研抽油泵效力及其影響因素為目標(biāo)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的有關(guān)測(cè)試和視察鉆研。
如大慶石油學(xué)院進(jìn)行的抽油泵能耗測(cè)試鉆研,采取壓力傳感器和位移傳感器丈量抽油泵進(jìn)出口壓力過程曲線、閥球壓差變更曲線以及示功圖、漏失量等。
目前,對(duì)改良泵性能的最基本的標(biāo)題——泵內(nèi)流場(chǎng)還無人觸及。對(duì)于泵閥靜止法則、泵內(nèi)構(gòu)造的公允性論證及其改良等標(biāo)題處理的癥結(jié)因素是泵內(nèi)的流場(chǎng)狀況,所以鉆研泵內(nèi)流場(chǎng)尤其是混相流流場(chǎng)是改良抽油泵性能的癥結(jié)所在。隨著PIV(粒子成像測(cè)速)技巧、LDV(激光多普勒液流速度計(jì))技巧及超聲波技巧的日趨成熟,人們可以應(yīng)用這些先進(jìn)的流場(chǎng)測(cè)試技巧在不攪擾流場(chǎng)的狀況下到達(dá)測(cè)定的高精度,在加拿大已有運(yùn)用這些先進(jìn)技巧鉆研抽油泵流場(chǎng)的實(shí)例,但未見有關(guān)效果的宣布。因此,應(yīng)用PIV等先進(jìn)技巧對(duì)抽油泵內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行鉆研以改良抽油泵的構(gòu)造是今后展開的小氣向。鑒于此,石油大學(xué)(北京)陸地工程鉆研室展開了抽油泵內(nèi)流場(chǎng)可視化鉆研,因?yàn)檫@方面尚無先例可循,規(guī)劃先從實(shí)驗(yàn)著手,實(shí)際與實(shí)際并舉。
抽油泵模仿實(shí)驗(yàn)安裝設(shè)計(jì)思緒
抽油泵在井下的工作介質(zhì)不是單相的,故對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作的抽油泵泵腔內(nèi)流場(chǎng)的實(shí)際測(cè)試對(duì)比艱難。為了節(jié)儉時(shí)光和資金,又能測(cè)試個(gè)別狀況下抽油泵泵腔內(nèi)流場(chǎng)狀況,必需使抽油泵模仿實(shí)驗(yàn)安裝具備氣源和液源,以及可視化鉆研條件,而且流量可調(diào),還應(yīng)能對(duì)繁多液相和善液兩相時(shí)泵內(nèi)流場(chǎng)的特征進(jìn)行可視化視察和記載,因此全部泵腔應(yīng)是透明的。另外,因?yàn)榱鲌?chǎng)變更特征較強(qiáng),應(yīng)有相應(yīng)的數(shù)據(jù)采集和處理。為視察泵沖次對(duì)流場(chǎng)的影響,抽油桿能源驅(qū)動(dòng)應(yīng)可調(diào)。
模仿實(shí)驗(yàn)安裝構(gòu)造設(shè)計(jì)
為模仿現(xiàn)場(chǎng)抽油泵的柱塞及光桿的高低往復(fù)靜止,必需抉擇適宜的能源。一種規(guī)劃是減少現(xiàn)場(chǎng)抽油泵的空中能源,即采取電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)的驢頭驅(qū)動(dòng)方法。這種規(guī)劃的缺陷是造價(jià)低廉,占空中積大,不適宜于實(shí)驗(yàn)室用。另一種規(guī)劃是間接用電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)繩索通過滑輪使光桿及柱塞高低靜止,但為保障均衡需配置均衡重,另外換向微電動(dòng)機(jī)的抉擇也有艱難。以上兩種規(guī)劃都無法模仿泵內(nèi)進(jìn)出口壓力,也不能調(diào)理泵流量。為處理以上標(biāo)題,筆者采取液壓掌握及氣動(dòng)掌握來實(shí)現(xiàn)能源的模仿。液壓掌握重要是實(shí)現(xiàn)柱塞的高低往復(fù)靜止和掌握進(jìn)出口壓力,氣動(dòng)掌握則掌握混相流時(shí)的進(jìn)氣。同時(shí),液壓掌握又分為兩大局部:第一大局部是能源油缸液壓,它是重要的能源源;第二大局部是抽油泵壓力彌補(bǔ),重要是用來掌握抽油泵進(jìn)出口壓力并為泵供油。上面分手就這三個(gè)局部加以先容。
1。能源油缸液壓
能源油缸液壓重要由能源油缸、行程開關(guān)、二位四通電磁換向閥、溢流閥、油泵和調(diào)速閥形成,
1—能源油缸;2—二位四通電磁換向閥;3—調(diào)速閥;4—溢流閥;5—油泵;6、7—行程開關(guān)
工作原理:當(dāng)能源油泵向能源油缸上端供油時(shí),驅(qū)動(dòng)活塞向下靜止,從而帶動(dòng)光桿向下靜止,當(dāng)光桿震動(dòng)行程開關(guān)6時(shí),二位四通電磁換向閥換向,能源油泵開端向能源油缸下端供油,驅(qū)動(dòng)活塞向上靜止,從而帶動(dòng)光桿向上靜止;當(dāng)光桿震動(dòng)行程開關(guān)7時(shí),二位四通電磁換向閥再次換向,從新開端下一個(gè)沖程。調(diào)速閥可以調(diào)理活塞靜止速度,從而來轉(zhuǎn)變沖次,溢流閥則可調(diào)理能源油缸內(nèi)的壓力,轉(zhuǎn)變柱塞驅(qū)能源。
2。抽油泵壓力彌補(bǔ)
抽油泵壓力彌補(bǔ)重要由油箱、油泵、次序閥、蓄能器、抽油泵、壓力表、壓力油箱和溢流閥組成,
工作原理:油泵一直處于工作狀況,溢流閥則調(diào)理到肯定壓力,當(dāng)抽油泵進(jìn)出口壓力超越調(diào)理壓力時(shí),溢流閥溢流,出口壓力下降;當(dāng)出口壓力過低時(shí),油泵向壓力油箱注油,從而使出口壓力回升至調(diào)理壓力。兩個(gè)蓄能器的作用是防止抽油泵進(jìn)出口壓力的猛烈動(dòng)搖,保障抽油泵的進(jìn)出口壓力到達(dá)工況請(qǐng)求。
3。氣動(dòng)掌握
氣動(dòng)掌握由氣泵、氣體流量計(jì)、電磁開關(guān)、單向閥和行程開關(guān)組成,
工作原理:當(dāng)抽油泵做上沖程靜止時(shí),電磁開關(guān)關(guān)上,氣體通過單向閥進(jìn)進(jìn)抽油泵,當(dāng)光桿接觸到上行程開關(guān)時(shí),電磁開關(guān)關(guān)閉,氣路不通,這時(shí)抽油泵做下沖程靜止。當(dāng)光桿再次接觸上行程開關(guān)時(shí),電磁開關(guān)關(guān)上,氣路守舊,再次向抽油泵內(nèi)供氣。
模仿實(shí)驗(yàn)安裝的特征
模仿實(shí)驗(yàn)安裝分為兩大局部:第一大局部是單相流實(shí)驗(yàn)安裝,重要由能源油缸、有機(jī)玻璃泵筒及柱塞、液壓掌握組成,是抽油泵模仿實(shí)驗(yàn)安裝的中心局部,其最突出的特征在于應(yīng)用液壓掌握帶動(dòng)柱塞做高低往復(fù)靜止,具備行程穩(wěn)固、換向敏捷、模仿井下工況齊備等特征,能對(duì)比實(shí)在地模仿井下的各種工況及抽油泵內(nèi)液體的靜止?fàn)顩r。第二大局部是混相流實(shí)驗(yàn)安裝,重要由氣泵、氣體流量計(jì)、電磁開關(guān)及水箱組成。這套混相流安裝的特征在于簡樸易行,功用絕對(duì)完美,可以模仿不同的油氣比,而且進(jìn)氣完整由行程開關(guān)帶動(dòng)的電磁開關(guān)掌握,可以對(duì)比實(shí)在地模仿井下的各種工況。另外,為便于視察和測(cè)試,柱塞和泵筒用有機(jī)玻璃制成,從而到達(dá)了應(yīng)用本實(shí)驗(yàn)安裝視察、測(cè)試泵內(nèi)流場(chǎng)的目標(biāo)。實(shí)驗(yàn)安裝是經(jīng)過不同規(guī)劃的優(yōu)化論證終極選定的,構(gòu)造輕盈,功用齊備,掌握簡樸牢靠,把持不便,可以很好地模仿抽油泵的運(yùn)行及泵內(nèi)的各種工況。這套實(shí)驗(yàn)安裝是具備翻新特征的模仿抽油泵實(shí)驗(yàn)安裝,與海內(nèi)外同類模仿安裝相比,無論在造價(jià)上還是綜合性能上都有其奇特之處。
為了在不攪擾流場(chǎng)的狀況下,能定量實(shí)現(xiàn)流場(chǎng)的瞬態(tài)丈量,并能給出立體流場(chǎng)的速度矢量圖、旋度場(chǎng)等提醒流場(chǎng)瞬態(tài)靜止構(gòu)造的圖象處理后果,采取了粒子成像測(cè)速(PIV)技巧。粒子成像測(cè)速技巧具備丈量精度高、空間分手率高和靜態(tài)響應(yīng)快等特征,是目前丈量龐雜流場(chǎng)較先進(jìn)的技巧。它可以解凍某一時(shí)刻的流場(chǎng)靜止?fàn)顩r,從而提醒出隱躲的湍流靜止構(gòu)造。丈量后果具備足夠的精度,可以從一個(gè)矢量中減往大的平均速度,因此可以分手給出平均速度、脈動(dòng)速度、漩渦等片面反應(yīng)流場(chǎng)狀況的靜止參數(shù),這是熱線熱膜法以及LDV等測(cè)試技巧所不具備的。
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