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真空式除气器除气效率分析

浏览数量: 0     作者: 恒联石油     发布时间: 2022-06-20      来源: www.hlshiyou.com

真空式除气器在钻井固控系统中是比较常用的,通常安装在泥浆振动筛的后面,是一种专用的处理气浸钻井液的设备,除气效率高达95%,今天我们就来看看真空式除气器除气效率。

除气器作为钻井液处理系统中的关键设备之一,用于除去气侵钻井液中的气体,以稳定钻井液的性能。油气田钻井中使用的除气器有真空式、大气式和离心式等多种形式。应用广泛、效果好的是真空式除气器,其中立式真空除气器由于其体积小、占用面积少,国内外应用较多。其工作流程为:启动真空泵在除气罐内产生真空,在真空的作用下钻井液经吸入管吸入,并经伞片流入除气罐内,在伞片中钻井液延展成薄层,钻井液中的气体在真空作用下暴露于钻井液表层,并经除气罐的顶部被真空泵抽走,除气后的钻井液沉降在罐的底部,在重力作用下排出至系统,或者用喷射泵抽汲排出至系统。在除气罐内钻井液的流动比较复杂,以致于影响除气效率的因素诸多,运用传统的理论分析无法较为准确地预测其除气性能,实验室测试也是一项非常复杂,而且成本非常高的研究。目前,国内对除气器的性能测试和效率评估都是在现场进行,现场试验条件局限性比较大,很难依据试验结果分析影响除气器性能的因素。为此,就立式真空除气器的性能和效率评估研究进行了合作,应用CFD技术研究立式真空除气器内部流场、分析影响除气性能因素、评估除气效率。笔者的研究结果对立式真空除气器的设计以及使用具有很好的指导意义。

分离伞的参数决定着真空式除气器的除气性能,因此分离伞是数值模拟研究的对象。按照分离伞结构,将过流部分用实体表示,其它部分用虚体表示,建立的除气器分离伞计算模型如图1所示。模拟气侵钻井液在分离伞上的流动时,为减少计算量,可取其中1个伞片来模拟,模型图如图2所示。

在三维问题中可以使用四面体网格、六面体网格、金字塔形网格以及楔形网格,或者使用2种网格的混合对计算模型进行网格划分。由于计算区域形状比较复杂,笔者采用混合网格。

真空除气器工作时主要靠除气罐内的真空度吸入流体。因此,入口边界为压力边界,出口边界也为压力边界,压力即为除气罐内的真空度。采用无滑移固壁条件,并由标准壁面函数确定固壁附近流体流动。工作介质为含有一定气量的钻井液,含气体积分数为18%[1],气泡直径为0.8mm,液相动力粘度0.06Pa·s,液相密度1 200kg/m 3。

分离伞上的流体流动可认为是紊流流动,紊流模型采用RNG κ-ε模型。该模型来源于严格的统计技术,它和标准κ-ε模型很相似,但是有以下改进[2]: RNG模型在ε方程中加了1个条件,有效地提高了精度; RNG模型考虑了湍流漩涡,同时

也提高了这方面的精度; RNG理论为湍流Prandtl数提供了1个解析公式,而标准κ-ε模型使用的是用户提供的常数;标准κ-ε模型是一种高雷诺数模型, RNG理论提供了一个考虑低雷诺数流动粘性的解析公式,可以计算低雷诺数效应。

除气器中的流体为液气两相流,多相流模型采用混合模型。混合模型允许相之间互相贯穿,对一个控制容积的体积分数取决于相占有的空间,使用了滑流速度概念,允许相以不同的速度运动。混合模型求解混合相的连续性方程,混合相的动量方程及能量方程,第2相的体积分数方程,以及相对速度的代数表达式。混合模型的应用包括低负载的粒

子负载流、气泡流、沉降以及旋风分离等多相流。数值计算运用分离的隐式求解方法,对动量方程采用二阶迎风差分格式进行离散,对体积分数计算采用Quick格式进行离散,对速度与压力耦合采用SIMPLE算法。

除气器内流场主要包括速度场、压力场及各相体积分数的分布;同时,通过统计进出口的密度值可以计算出除气效率。笔者以除气罐真空度为0.03MPa的分离伞流场分布为例简介其特点。

(1)压力分布表现:分浆管内部与外部存在明显的压力差,这样液体在压差的作用下通过分浆孔流到分离伞上。除气器内真空度越大,此压差越大,在分浆孔径一定时流量也就越大。

(2)速度分布表现:分浆孔出口附近速度较大,分离伞片上液体主要是在重力的作用下沿着倾斜的分离伞面向下流,因此速度很小。工作中希望从分浆孔中流出的液体先充满分离伞顶部的空间,分离伞分浆孔为多个小孔。

(3)分离伞内气液体积分数分布表现:在2层分离伞之间的空间里,上面部分为气体、中间部分为气液混合体、底部则为含气量很少的液体。可见,在分离伞的作用下,大部分气体已经从液膜中除去,剩下的液膜中含气量非常少,从而达

到了除气的目的。进一步研究发现,在分浆管附近由于从分浆孔流出的液体具有一定的速度而直接冲刷到上层分离伞上部的背面,所以在正对分浆孔的分离伞空间形成的气液分界面不明显,其它非正对分浆孔的区域,形成了较好的气液分界面,气液两相得到了较好地分离。

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