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1.
本文建立了地层流体流动特性的数学模型,运用FLUENT软件对多孔介质内可压缩流体的流动特性进行数值模拟研究。通过对模拟结果的研究分析,得出了影响钻井液在地层流动过程的主要因素为压力和速度,要降低钻井液对地层的损害,应当控制钻井液在地层中流动的压力和速度。  相似文献   
2.
抽油机井口漏失问题,不仅造成环境污染,增加工人劳动强度,且加速抽油机光杆磨损,影响油田开发效益。本文对抽油机井口漏失问题进行了分析,针对各种原因,提出了具体的整改措施。  相似文献   
3.
基于AMSIM平台对富胺溶液解吸CO2的模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对烟道气中CO2回收采用AMSIM模拟软件设计了胺法填料解吸塔,分析了回流比、再沸器压力、溶液流量、塔内温度与富胺溶液温度的温差及填料层高度等关键工艺参数对解吸CO2效果的影响,同时对混合胺解吸贫胺质量和再沸器热负荷进行了比较,为装置的设计及运行提供了理论依据.  相似文献   
4.
基于不稳定热传导傅立叶方程,在调研和分析井底压差对提高机械钻速影响机理的基础上,计算分析了钻进不同渗透特性地层时井底压差在井底待破碎层中的扩散特点,结果表明,传统的井底压差概念不能真实地反映压差对钻速的影响,井底存在一定频率的脉动低压波比持续稳定的低压状态更有利于机械钻速的提高。  相似文献   
5.
随着老油田开发时间延长,低产、低效井及躺井率逐年上升,伴随而来的油水井增产增注等措施居高不下,增大了老油田开发成本,存量资产管理难度较大。以提高油水井开井率和原油产量为目标,立足成立"扶长停项目组",优化梳理规则,效益评价优先,统筹规划部署,分类治理,创新形成了老油田油水井扶停管理模式,提高了油水井扶停效率,盘活了存量资产。  相似文献   
6.
随着天然气工业的发展,天然气的净化处理备受关注。旋流分离器作为一种新型的净化处理装置,其结构简单、分离效率高、处理量大、经济效益好,成为气一液两相分离研究的新课题和新热点。文中用流体动力学软件Fluent对旋流分离器内部流场和液滴的运动状况进行了数值模拟研究,在模拟过程中,采用k-epsilon(2cqn)方程来模拟气相旋流流动。模拟结果表明,旋流分离器内部流场呈旋转分布,分为内、外两个流场,在不同流动区域,气体压力场、速度场分布成规则变化;液滴的运动较为复杂,带有随机性;总体运动轨迹的形状与气相流场的分布趋于一致。  相似文献   
7.
气-液旋流分离器流场数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究旋流分离器内部气体和液滴的运动情况和分离机理,用流体动力学软件Fluent对旋流分离器内部流场和液滴的运动状况进行了数值模拟研究,在模拟过程中,采用k-epsilon(2 eqn)方程来模拟气相旋流流动,采用Lagrange方法模拟液滴运动。模拟结果表明,旋流分离器内部流场呈旋转分布,分为内、外两个流场,在不同流动区域,气体压力场、速度场分布成规则变化;液滴的运动较为复杂,带有随机性;总体运动轨迹的形状与气相流场的分布趋于一致。  相似文献   
8.
采用流体动力学软件Fluent,对一种新型的具有复杂结构的聚结填料在油水分离器中的内部流场和液滴的运动状况进行了三维数值模拟,连续相、颗粒相、颗粒轨迹计算分别采用k-epsilon模型、离散相模型和随机轨道模型.得到了该种填料内的速度、压力、湍流强度等的分布情况,并据此对该种填料的分离性能进行了分析.  相似文献   
9.
在国际油价上涨、温室气体减排等因素影响下,使得电厂烟道气回收技术得到了充分发展,回收的高纯度二氧化碳可直接用于油田强化采油。因而烟道气二氧化碳回收装置的设计和有机胺的优选成为目前研究重点。采用AMSIM模拟软件,分析了不同胺溶液、溶液浓度、溶液流量、吸收温度、吸收压力、混合胺比例等关键工艺参数对填料塔胺法吸收二氧化碳装置的影响,为装置的设计及运行提供了理论依据。  相似文献   
10.
地层破裂压力异常高是制约深层致密油气压裂改造的技术难题,因此破裂压力的准确预测对低渗透致密油气藏开发是至关重要的。文章根据岩石破坏的最大张应力准则,在背斜构造地应力和考虑污染等因素的基础上,建立了巴什托油气藏破裂压力预测模型,并据储层污染与否的破裂压力预测公式进行了实例计算。  相似文献   
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