管道内油水两相流动研究进展.pdf
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1、5 66 化 工 进 展 C H E MI C A L I ND US T R Y A N D E N GI N E E R I NG P R OG R E S S 2 0 0 9年第 2 8卷第 4期 C 0 进展与述评 管道内油水两相流动研究进展 钱 益斌,杨利 民 ( 江苏工业学院化 学工程系 ,江苏 常州 2 1 3 1 6 4) 摘要:综述了国内外有关圆管中油水两相流动过程中的流型、相转换的研究现状,并重点介绍了油水垂直两相 流中液滴粒径及分布、持液率、压力降计算等方面的研究成果。同时分析了研究中所存在的问题并指出了今后的 研究方向,为进一步开展油水两相流研究提供相关参考。 关键词:
2、油水两相流;相转换;液滴粒径分布;持液率;压降 中图分类号:O 3 5 9 文献标识码 :A 文章编 号:1 0 0 0 6 6 1 3 ( 2 0 0 9 )0 4 0 5 6 6 0 8 Re s e a r c h a d va nc e s i n o i l - wa t e r t wo - p ha s e flo w QI AN Y i b i n , Y ANG L i mi n ( De p a r t me n t o f Ch e mi c a l En g i n e e r i n g ,J i a n g s u P o l y t e c h n i c Un
3、i v e r s i t y ,Ch a n g z h o u 2 1 3 1 6 4,J i a n g s u,C h i n a ) Abs t r ac t :Re s e a r c h r e s u l t s o f flo w p a t t e r ns a n d p h a s e i n v e r s i o n o f o i l - wa t e r t wo- p ha s e flo w i n t ub e s are r e v i e we d Th e r e s e arc h a d v a n c e s i n h y d r o d y
4、 na mi c c h a r a c t e ris t i c s o f o i l wa t e r flo w i n a v e r t i c a l p i pe , s u c h a s d r o p s i z e di s t r i b u t i o n, ho l d u p, pr e s s u r e d r o p, are pa r t i c u l arl y s u mma r i z e d Th e e xi s t i ng p r o b l e ms i n t h e r e s e arc h a r e a n a l y z
5、e d a n d t h e r es e arc h f r o n t i e r s f o r f u r t h e r s t ud y o n o i l wa t e r t wo - ph a s e flo w a r e als o pr e s e nt e d Ke y wor ds : oi l wa t e r flo w : p ha s e i nv e r s i o n; d r o p s i z e d i s t r i bu t i o n; ho l d u p; p r e s s u r e dr o p 多相流是 门只有数十年历史的新兴科
6、学,是 在流体力学、传热传质学、物理化学、燃烧学等科 学基础上发展起来的。在能源、动力、石油化工、 核能、制冷 、航天等丁业部 门中有广泛用途,发展 迅速。白2 0世纪 6 0年代以来,核电站、航天工业、 动力工业 以及化学工业 中,应用了大量的水气、油 气及油水等两相流动; 采矿工业应用了大量的气液、 液固和液液等两相流技术; 石油化工应用 了气液固、 气液液等三相流动技术。这些都大大促进了多相流 科学的发展。 在石油工业中,由于地层中含有一定量的水 , 并挟带天然气,在石 油开采过程 中会一起进入管 道形成 油气水 相流。随着 油井开采深度 的增加, 天然气含量逐渐减少 ,而水相的含量逐渐
7、增加 , 更多 以油水两相流 为主 。事实上,国内的许多油 田已进入开采 中后期,2 0 0 3年全国油田平均含水 量达 到 8 4 ,部 分 油 田水相 含 量 甚全 高达 9 8 。 近年来 ,海上油 田开发混输管 网的应用、新型反 应器和分离器的研发等亟需对油水两相流的流动 特性有进一步的认识。因此 ,研究油水两相流在 管道 中的流动规律有着重要指 导意义。本文作者 重 点了介绍圆管 内油水两相流 的流型、以及油水 两相垂直流的流动特性 ,并对油水两相流的研究 和应用前景进行了展望。 1 油水两相流流型及相转换 在油水两相流中,由于两相问的物理性质 ( 如 密度、黏度、界面张力等 )以及
8、流动条件 ( 如管道 结构、形状流速等 )的差异,流体内部会呈现各种 不 同的几何分布,这种流体流动时的内部形态和结 收稿 日期;2 0 0 8 一O 90 2 ;修改稿日期:2 0 0 8 1 03 1 。 第一作者简介:钱益斌 ( 1 9 8 2 一 ) ,男,硕士研究生。联系人:杨利 民,博士,副教授 ,主要研究多相流及多相流反应分离工程。E ma i l l y a n g j p u e d u c a 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m第4期 钱益斌等:管道内油水两相流动研究进展 5 6 7 构即称为流型。油水两相流在不同流型条件下具有 不同的流体动
9、力学和传递性能,每种流型都有其固 有的空间分布特征和流动特性,如压力梯度、持液 率及传质系数等。因此是油水两相流的一个重要研 究方面 。影响流型的因素多种多样,主要有油水两 相的体积流率、密度、黏度、界面张力、流动方式 ( 并流或逆流 ) 、管道 的管径大小、几何形状、管道 方向、各相的引入方式等。此外,管道 中若存在热 量传递,也将影响两相 的流型。 近几年来 ,国内外 的许 多学者对 圆管 内油水 两相流流型、流 型转 换及相转换进 行了研 究。总 的来说对水平两相流 的研 究较 为全 面,国内一些 学者亦对此进行 了阐述 】 - 3 】 ; 倾斜管内的油水两相 流动研究也取得了 定的进展
10、 J ;相比之下 ,垂 直管 中油水两相流 的可用数据十分有 限,许多时 候需借助 油水两相水平流或气液两相垂直流 的研 究成果 。 1 1 油水两相流流型 T r a l l e r o 等 。 。 以 矿 物 油 和 水( , o = 2 9 7, p o p = 0 8 5 ,a =- 0 0 3 6 N m,2 5 6)为介质,在直 径为 5 0 8 l i ra的丙烯酸树脂管中完成了油水两相水 平流流型实验。基于原有文献资料及研究结果,结 合实验观察,对流型进行了重新划分,分为分隔流 ( S T 、 S TMI ) 和分散流 ( D o w&W、 o w、 D w o &D o w、
11、 w o ) 两类 6种流型 ( 见图 1 ) 。 分层流 ( S T) 中,两相的界面是光滑的,流体依密度大小分层。 随着流体流速增加,相界面处扰动加剧,出现波浪 和液滴 , 流型转为含混合界面的分层流 ( S TMI ) 。 水相流速进 一步增大,油滴逐渐分散到水相并在 管 道底部存在一水层 , 形成水层上的水包油分散流 ( D o ww) ,进而转为水包油分散流 ( o w) 。在一定 条 件下 ,油滴 分散 在水 相 中在 管道 下 部流动 ,而 水 滴分散在油相中在管道顶部流动,形成油包水和水 包 油双层 分散流 ( D w o& D o w) ;而 当油相 相 比 较大,混合流速较
12、大时,水滴会分散在油相中形成 油包水分散流 ( w o ) 。其中 o w和 w o之间的差别 震 S T& M I Dw o& Do w Do w W o w 震 图 1 油水两相流流型划 分 是连续相和分散相发生互相交换,一般混合物流速 较大时 ( 大于 2 m s )出现这些分散流。当相 比变化 达到某个临界相比时两种流型就会发生转换 ,也称 相 转 换 , 而 相 应 的相 比称 为 相 转 换 点 ( p h a s e i n v e r s i o n p o i n t ,P I P ) 。当所用油品黏度较高时,在 一定流动条件下,油水两相流还会 出现弹状流 、环 状流等其它流
13、型 J 。 N i d l e r等 在直径为 5 9 0 mm 的有机玻璃管 中对油水两相水平流进行 了观察,发现了 7种流 型 。流型总体上与 T r a l l e r o总结的类似,其中一个 较 明显的差别是 出现 了水层上 的双层 分散流 ( D w o& D o w W)和水层上的油包水分散流 ( D w o&W) 这两种流型 。 N i d l e r 等的实验结果表 明: 管道底部 的水即使在高流速下也难 以完全进 入分 散相 中。 An g e l i 等 J 分别在直径为 2 4 3 mi n的不锈钢管 和 丙 烯 酸 树 脂 管 中 完 成 了 油 水 两 相 水 平 流
14、 ( = 1 6 ,p o p = 0 8 0 3 )流型实验,并分析 了压 降梯度 。实验发现,管壁的粗糙度和亲水性会不同 程度地影响油水两相流流型。 由于重力作用与流体流动方向处于同一轴线, 垂直流动基本上呈对称形态 , 其流型较水平流简单。 但 由于重力作用使得流动参数 的预测变得更为 复 杂,如压降、相转换等。表 1简要总结了油水两相 垂直流的相关研究报道。 G o v i e r 等【 J 训 在 内径 2 6 4 m _r n的垂直上升管中研 究了油水两相流流型,共观察到 4种流型:泡状流 ( b u b b l e fl o w) 、弹状流 ( s l u g fl o w) 、
15、沫状流 ( f r o t h fl o w)及雾状流 ( mi s t fl o w) ,并建立了相应的流型 图。他们指 出:液液两相流中观察到的流型和在气 液两相流中的相 同,两种体系 中流型的区别是由于 黏 度 、密度 和 界面张 力 不 同造 成 的 ,并 认 为在任 意 水流量下,只要空气流量大约 1 0倍于油相流量时, 气液两相流即表现出与油水两相流相同的流型。 T u l s a大学的 F l o r e s 等l 1 l J 在 内径为 5 0 8 mm 的 垂直上升管 中观察到了 6种油水两相流流型:水 包油分散流( D o w) 、水包油细小分散流( VF D o w) 、
16、水包油块状波旋流 ( o w CF ) 、油包水块状 旋波流 ( w o CF ) 、油包水分散流 ( D w o ) 、油包 水细小分散流 ( VF D w o ) ,并绘制 了相关流型 图 ( 见 图 2 ) 。同时提 出了流型转变机理模型 ,指 出 细小分散流转 变是基于湍流动能及液滴表面 自由 能之问的作用 ,而块状波旋流的转变及相转变是 由于凝聚和聚合作用 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m5 6 8 化 工 进 展 2 0 0 9年第 2 8卷 g 蜒 要 * 1 0 0 1 油相 表观 流速 m S 图 2 垂直 上升管油水两相流流 型图 “ J
17、a n a a 等I J 以密度各为 7 9 2 k g m 、1 0 0 0 k g m , 黏度分别为 0 0 0 1 3 7 P a S 、0 0 0 1 P a S的油水作为 实验介质 ,采用探针技术在直径为 2 5 4 mm的内烯 酸树脂垂直 卜 升管中进行了流型实验,并利用概率 密度函数 ( P D F)分析了其随机 电波信号。实验过 程中观测到了泡状流 ( b u b b l y fl o w) 、分散泡状流 ( d i s p e r s i o n b u b b l y fl o w) 、波旋 流 ( c h u r n t u r b u l e n t fl o w)
18、及中心环状流 ( c o r e a n n u l a r fl o w) 4种流型, 但没有 出现明显的弹状流, J a n a a等根据实验结果绘 制了相应的流型图 ( 见图 3 ) 。 R o d r i g u e z 等 以重质油 ( 黏度为 0 5 P a S 、 密度为 9 3 0 k g m )和水为介质 ,在长为 2 5 6 m、内 径为 2 8 4 m m 的垂直上升管中观察到了环状流,并 考察了该流型下的持油率及油水两相界面处的相关 参数如界面波形状 、波速、波长等 。实验发现 :所 有 的波长长度均小于 2倍的管道直径 。 国内方面 ,钟兴福等l 1 】 以油水为介质
19、 ( 油密度 0 8 2 5 g c m 、黏度 3 1 0 P a S 、表面张力 2 8 6 2 1 0 N m;水密度 1 0 0 0 g c m 、黏度 0 8 9 0 1 0 1 P a S 、表面张力 7 1 2 5 1 0 N m; 油水界面张力 1 6 1 5 1 0 N m) ,在 内径为 1 2 5 0 mm 的垂直圆管 中进行了流型观测实验。通过该模拟井实验 ,重新 划分 了油水两相垂直流流型,并给出了流型判别标 准。实验结果表 明:小直径管道中的流型划分结果 能成比例地应用到大直径管道中,而且划分标准 或界限也不能按比例放大或缩小。 金宁德等I J 在含水率为 5 1
20、9 1 、油水两相 流总流量为 1 0 6 0 m d的范围内,对 内径为 1 8 0 mm垂直管中油水两相_ _ 卜 升流 ( 油水密度比为 0 8 2 , 油水黏度 比为 3 2 6 )流动工况的电导波动信号进行 了分形及混沌时间序列分析 。实验表明:分形维数 及混沌吸引子相关维数对油水两相流流型变化具有 敏感 的 “ 指示器”特性。 l籍 f t 分散包 状流 I 一-泡状流 _- l l 旋波流 中 心 王 1: l l 兰 : , ; 三 士 一 -五 , : 1 j 士 , _ L 车 一 ,一 茸 十 菁 l 1 l O 1 1 l 0 油相表 流速 m S 图 3 垂直上升 管
21、油水两相流流型 图 目前为止,对垂直下降管中的流型转变的研究 则更少。其中较突 出的是 B a r n e a 和 C r a wf o r d 】 等 的研究。 B a r n e a和 C r a w f o r d针对低黏度流体, 各 自修正或提 出了用于下降流流型预测的预测模型。 王树众等 1 通过理论分析,提出了一种预测垂直下 1 O O 1 1 1 s - u v 煺要 罢 o 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m第 4期 钱 益斌 等:管道 内油水两相流动研究进展 降管中两相流流犁转变的方法 ,该方法用于预测高 黏液体两相流流型转变时和实验数据相符 良好
22、 。 L a n L i u等 一 2 0 利用激光诱导荧光技术在油水垂直 向下流中进行了流型实验,发现混合流体在低流速 下出现 了波形环状流、环状流、分散流及其它一些 过渡流型,分析了液滴合并变形等物理过程,并提 出了持油率计算模型 。 总体来说,研究者们对水平液液两相流流型的 划分和认识 已基本形成共识 。相对而言,垂直液液 两相流的实验数据较为缺乏 ,其 中对流型的划分尚 存在不少分歧。实验大多在管径 2 0 0 8 0 0 mm 的 管道中完成,更大管径和 1 0 0 ml i 1 以下小管径的流 型研究数据十分有限。除少数实验外,液液两相流 流型实验所采用油品均为轻质油,黏度亦不高。
23、比 较现有流型图,可 以发现不同油品的液液两相流体 系即使在相同流速下流型也会有所不同,这可能是 由于油品的物性不同而造成的。因此,若要建立普 遍适用的流型图,仅仅 以两相流的各 自折算流速作 为绘图参数存在明显缺陷和不足,必须考虑黏度 、 密度、管径等其它因素对流型的影响。 1 2 相转换 相转换作为油水乳化系统 中的一种现象,当操 作条件稍有变化即会发生,如从水包油型转变成油 包水型,反之亦然 。但 随之而来,分散相与管壁问 的动量、热量和质量传递速率却会发生急剧变化。 由于在相转换点 ( P I P)或接近相转换点时,其重要 的流体力学特性会突然随之改变 ;同时,不同流型 下直接接触管道
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