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基于试验和CFD模拟的稠油热采井口四通管冲蚀规律分析 被引量:7
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作者 王国涛 朱丽云 +3 位作者 刘岑凡 王振波 李安俊 石景元 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期247-256,共10页
目的分析稠油热采中含砂流体对四通管冲蚀磨损问题,明确失效机理及特征。方法采用金相分析仪对失效四通管损伤处材料ZG(J)35CrMo进行金相组织分析,并采用扫描电镜(SEM)对四通管进行冲蚀形貌微观检测,同时借助多相流冲蚀试验机对四通管材... 目的分析稠油热采中含砂流体对四通管冲蚀磨损问题,明确失效机理及特征。方法采用金相分析仪对失效四通管损伤处材料ZG(J)35CrMo进行金相组织分析,并采用扫描电镜(SEM)对四通管进行冲蚀形貌微观检测,同时借助多相流冲蚀试验机对四通管材料ZG(J)35CrMo进行冲蚀试验,构建冲蚀预测模型,并通过单因素冲蚀试验对冲蚀预测模型进行验证。最后建立CFD-DPM-EPM(耦合计算流体动力学-离散粒子-冲蚀)数值模型,研究不同流体速度、颗粒粒径和质量流量对四通管冲蚀规律的影响。结果金相组织分析结果显示,失效四通管材料基体组织成分为索氏体、铁素体和贝氏体,表面发生轻微脱碳现象。扫描电镜分析结果显示,失效四通管内壁有明显的砂粒冲蚀形貌,材料无明显的材质劣化及脆断现象。单因素冲蚀试验验证了回归分析法构建的冲蚀模型的准确性。随着流体速度由5 m/s增加至25 m/s,四通管最大冲蚀速率增加了16.947倍;颗粒粒径由0.05 mm增加至0.2 mm时,四通管最大冲蚀速率减少了50%,而颗粒粒径由0.2 mm增加至0.4 mm时,四通管最大冲蚀速率增加了1.382倍;质量流量从0.15 kg/(m^(2)·s)增加至2.4 kg/(m^(2)·s)时,最大冲蚀速率增加了16.584倍。结论四通管失效主要由于颗粒冲蚀管道内壁,管道减薄到一定程度后,无法承受内部压力所致。四通管出口段肩部为冲蚀高危区。随流体速度的增加,四通管最大冲蚀速率呈指数关系增加;随着颗粒粒径的增加,最大冲蚀速率呈先减小后增大的趋势;当质量流量增加时,最大冲蚀速率呈线性关系增加。 展开更多
关键词 稠油热采 含砂流体 四通管 ZG(J)35CrMo CFD 冲蚀
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