删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

溢流管结构对天然气水合物用旋流器分离性能的影响

本站小编 Free考研考试/2022-01-01

王党飞1, 王国荣1*, 邱顺佐1, 钟 林1, 周守为2,4, 刘清友3
1. 西南石油大学机电工程学院,四川 成都 610500
2. 中国海洋石油总公司,北京 100010
3. 成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059
4. 西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610500
收稿日期:2019-01-06修回日期:2019-02-28出版日期:2019-10-22发布日期:2019-10-22
通讯作者:王国荣

基金资助:国家重点研发计划资助项目;国家重点研发计划资助项目;中国工程院战略咨询项目

Effect of vortex finder structure on the separation performance of hydrocyclone for natural gas hydrate

Dangfei WANG1, Guorong WANG1*, Shunzuo QIU1, Lin ZHONG1, Shouwei ZHOU2,4, Qingyou LIU3
1. College of Mechatronic Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China
2. China National Offshore Oil Corporation, Beijing 100010, China
3. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Development Engineering, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China 4. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Development Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China
Received:2019-01-06Revised:2019-02-28Online:2019-10-22Published:2019-10-22







摘要/Abstract


摘要: 建立了主直径100 mm的旋流器模型,采用计算流体力学(CFD)方法研究了溢流管内径、插入深度及壁厚对旋流器分离天然气水合物性能的影响规律。结果表明,入口流速为9 m/s时,随溢流管内径增大,水合物分离效率增大,砂的分离效率降低,旋流器的压力降逐渐减小;随溢流管壁厚增大,水合物和砂的分离效率稍有增大,旋流器的压力降先增大后减小;随溢流管插入深度增大,水合物分离效率先减小后增大,砂的分离效率先增大后减小,旋流器的压力降波动较小。溢流管内径对旋流器分离天然气水合物性能的影响最大,插入深度次之,壁厚的影响最小。

引用本文



王党飞 王国荣 邱顺佐 钟林 周守为 刘清友. 溢流管结构对天然气水合物用旋流器分离性能的影响[J]. 过程工程学报, 2019, 19(5): 982-988.
Dangfei WANG Guorong WANG Shunzuo QIU Lin ZHONG Shouwei ZHOU Qingyou LIU. Effect of vortex finder structure on the separation performance of hydrocyclone for natural gas hydrate[J]. Chin. J. Process Eng., 2019, 19(5): 982-988.



使用本文




0
/ / 推荐

导出引用管理器 EndNote|Ris|BibTeX
链接本文:http://www.jproeng.com/CN/10.12034/j.issn.1009-606X.219105
http://www.jproeng.com/CN/Y2019/V19/I5/982








[1] 周怀阳, 彭晓彤. 天然气水合物勘探开发技术研究进展[J]. 地质与勘探, 2002,38(1):70-73.
Zhou H Y, Peng X T. Research progress of exploration and development technology of natural gas hydrate [J]. Geology and Exploration, 2002,38(1):70-73.
[2] 周守为, 陈伟, 李清平, 等. 深水浅层非成岩天然气水合物固态流化试采技术研究及进展[J]. 中国海上油气, 2017,29(04):1-8.
Zhou S W, Chen W, Li Q P, et al. Research on the solid fluidization well testing and production for shallow non-diagenetic natural gas hydrate in deep water area [J]. China Offshore Oil and Gas, 2017, 29 (4) :1-8.
[3] 王国荣, 钟林, 周守为, 等. 天然气水合物射流破碎工具及其配套工艺技术[J]. 天然气工业, 2017,37(12):68-74.
Wang G R, Zhong L, Zhou S W, et al. Jet breaking tools for natural gas hydrate exploitation and their support technologies [J]. Natural Gas Industry, 2017, 37 (12) :68-74.
[4] 周守为, 陈伟, 李清平. 深水浅层天然气水合物固态流化绿色开采技术[J]. 中国海上油气, 2014,26(05):1-7.
Zhou S W, Chen W, Li Q P. The green solid fluidization development principle of natural gas hydrate stored in shallow layers of deep water [J]. China Offshore Oil and Gas, 2014, 26(5): 1-7.
[5] 黄军, 安连锁. 溢流口结构对石膏旋流器分离性能的影响[J]. 动力工程学报, 2011,31(2):137-141.
Huang J, An L S. Influence of the overflow port's structure on separation performance of gypsum cyclones [J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering, 2011,31(2):137-141.
[6] 赵立新, 王羕, 罗雅君, 等. 溢流管结构对三相分离器分离效率的影响[J]. 流体机械, 2014,42(03):6-9.
Zhao L X, Wang Y, Luo Y J, et al. Effect of overflow tube structure on the separation efficiency of three-phase hydrocyclone [J]. Fluid Machinery, 2014,42(3):6-9.
[7] 许妍霞. 水力旋流分离过程数值模拟与分析[D]. 华东理工大学, 2012:19-33.
Xu Y X. Numerical simulation and analysis of the separation process in the hydrocyclone [D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2012: 19-33.
[8] 褚良银. 水力旋流器[M]. 化学工业出版社, 1998:73-75.
Chu L Y. Hydrocyclone [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 1998:73-75.
[9] 许敏. 水力旋流器内部流场数值模拟及分离性能分析[J]. 石油矿场机械, 2012,41(03):21-24.
Xu M. Numerical simulation of inner flow field in hydrocyclone and performance analysis [J]. Oil Field Equipment, 2012,41(3):21-24.
[10] Hwang K J, Chou S P. Designing Vortex Finder Structure for Improving the Particle Separation Efficiency of a Hydrocyclone[J]. Separation & Purification Technology, 2017,172:76-84.
[11] 刘鸿雁, 王亚, 韩天龙, 等. 水力旋流器溢流管结构对微细颗粒分离的影响[J]. 化工学报, 2017,68(5):1921-1931.
Liu H Y, Wang Y, Han T L, et al. Influence of vortex finder configurations on separation of fine particles [J]. Journal of Chemical Industry and Engineering(China), 2017,68(5):1921-1931.
[12] 邱顺佐, 王国荣, 王广申, 等. 旋流分离对天然气水合物除砂提纯的影响[J]. 过程工程学报:2-8.
Qiu S Z, Wang G R, Wang G S, et al. Effects of hydrocyclone separation on purification of natural gas-hydrate slurry and sand remove (in Chinese). Chin. J. Process Eng., DOI: 10.12034/j.issn.1009-606X.218154.
[13] 庞学诗. 水力旋流器技术与应用[M]. 中国石化出版社, 2011:268-272.
Pang X S. Process calculation of hydrocyclone [M]. Beijing: China Petrochemical Press, 2011: 268-272.
[14] 庞学诗. 水力旋流器工艺计算[M]. 中国石化出版社, 1997:56-80.
Pang X S. Process calculation of hydrocyclone [M]. Beijing: China Petrochemical Press, 1997: 56-80.
[15] 伍开松, 代茂林. 海底水合物混合浆体除泥砂水力旋流器[J]. 北京工业大学学报, 2015(7):973-979.
Wu K S, Dai M L. Hydrocyclone for separating silt in gas hydrate mixed slurry on the seabed [J]. Journal of Beijing University of Technology, 2015, 41(7): 973-979.
[16] 霍鹏. 天然气水合物声波在线快速检测及基础物性分析研究[D]. 2017:40-44.
Huo P. Online Detection and Basic Physical Property Analysis of Gas Hydrate-bearing Sediment Cores [D].: Dalian University of Technology, 2017: 40–44.
[17] 崔宝玉. 水力旋流器流场及分离过程的数值试验研究[D]. 东北大学, 2014:9-11.
Cui B Y. Numerical study on flow field and separating process of hydrocyclone [D]. Shenyang: Northeastern University, 2014:9-11.
[18] 许妍霞, 唐波, 宋兴福, 等. 水力旋流器内部流场模拟分析与PIV验证[J]. 华东理工大学学报(自然科学版), 2013,39(01):1-7.
Xu Y X, Tang B, Song X F, et al. Computational Study and PIV Validation of Flow Field in a Hydrocyclone [J]. Journal of EastChina University of Science and Technology (Natural ScienceEdition). 2013, 39(1): 1–7.




[1]王佳荣 姬忠礼 马巍威 卢锦杰 杨博. 表面润湿性对梯形除雾器分离性能的影响[J]. 过程工程学报, 2020, 20(4): 410-417.
[2]隋元伟 贾广如 许高洁 董强 宁朋歌 曹宏斌. 水力旋流器研究现状及其在煤化工废水处理中的应用前景[J]. 过程工程学报, 2019, 19(2): 235-245.
[3]陈浩 吴文科 吕斌 陈靖文 付来强 尹钢. 用双锥-内锥型水力旋流器提纯海洋天然气水合物浆体[J]. 过程工程学报, 2018, 18(3): 491-495.
[4]陈启东 孙越高. 组合式旋流器处理污水的数值分析[J]. 过程工程学报, 2017, 17(3): 477-483.
[5]孙扬 管西旗 李琦. 叶片流道堵塞对单个旋风管影响的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2017, 17(2): 224-230.
[6]刘洪斌肖慧娜李萍瑛穆伟涛. 基于四参数流变模式的旋流分离流场特性分析[J]. 过程工程学报, 2016, 16(2): 181-188.
[7]卫德强俞接成陈家庆苏民德. 内联式脱液器分离性能的实验研究[J]. 过程工程学报, 2016, 16(1): 120-124.
[8]韩传军杨雪李琦. 输气站场多管旋风分离器流场分析[J]. 过程工程学报, 2015, 15(3): 368-374.
[9]梁家豪李阳孔祥功刘美丽. 导流板对旋风分离器内气固两相分离性能的影响[J]. , 2014, 14(1): 36-41.
[10]周云龙米列东. 气液旋流分离器进口宽高比优化的数值模拟[J]. , 2013, 13(5): 754-759.
[11]俞接成陈家庆王春升张明王建文尚超. 紧凑型气浮装置油水预分离区结构选型的数值研究[J]. , 2012, 12(5): 742-747.
[12]许徐飞周琦邹涛高士秋许光文. 溢流管式多层气固流化床稳定操作气速范围的影响因素[J]. , 2012, 12(3): 361-368.
[13]吴小林熊至宜姬忠礼. 天然气净化用多管旋风分离器的分离性能[J]. , 2010, 10(1): 41-45.
[14]郭春立. 水力旋流器应用于渣油高温液固分离[J]. , 2007, 7(2): 302-305.
[15]魏伟胜;杨彦文;徐建;范煜;鲍晓军. 丙烯腈装置气液分离器的出口结构[J]. , 2006, 6(3): 352-356.





PDF全文下载地址:

http://www.jproeng.com/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=3323
相关话题/天然气 工程 过程 水力 结构

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 非线性光学晶体3BiCl3.7SC(NH2)2的合成及其转化过程
    白云鹤1,裴铁柱1,张良1,张宁2,马得佳1,尹秋响1,3,4,谢闯1,3,4*1.天津大学化工学院,天津3000722.山东益丰生化环保股份有限公司,山东滨州2565003.天津大学国家工业结晶工程技术研究中心,天津3000724.天津化学化工协同创新中心,天津300072收稿日期:2019-01 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 直接接触沸腾换热过程连续相特征提取及分布规律
    熊文真1,徐建新2,黄峻伟3*1.信阳职业技术学院,河南信阳4640002.昆明理工大学复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室,云南昆明6500933.云南农业大学机电工程学院,云南昆明650100收稿日期:2018-05-30修回日期:2018-08-18出版日期:2019-08-22发布日期:2 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • LF精炼废渣水热浸出过程中主要矿相的溶解行为
    何环宇1,2,3,侯巍巍1,2,3,刘虹灵1,2,3,李杨1,2,3*1.武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北武汉4300812.湖北省冶金二次资源工程技术研究中心,湖北武汉4300813.武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,湖北武汉430081收稿日期:201 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 带钢保护气氛循环喷射冷却热工过程的数值模拟
    陈平安1,2,戴方钦1,2*,郭悦1,2,潘卢伟1,2,柯江军3,巫嘉谋4,雷远胜3,李运成41.武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北武汉4300812.高温材料与炉衬技术国家地方联合工程研究中心,湖北武汉4300813.黄石山力兴冶薄板有限公司,湖北黄石4351004.黄石 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • MoSi2和(Mo,W)Si2涂层的宽温域氧化过程
    毛绍宝1,2,杨英2,李海庆3,张世宏1,2*1.安徽工业大学材料科学与工程学院,安徽马鞍山2430022.安徽工业大学现代表界面工程研究中心,安徽马鞍山2430023.中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所,北京100076收稿日期:2018-11-10修回日期:2019-01-18出版日期: ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • “过程工程学”的由来及对“不可逆循环过程”的研究
    李佐虎*中国科学院过程工程研究所,北京100190收稿日期:2019-05-30出版日期:2019-06-28发布日期:2019-06-10通讯作者:李佐虎OriginofprocessengineeringandstudyontheirreversiblecircularprocessesZuoh ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 天然气水合物提纯螺旋分离器性能数值模拟
    李学峰1,何霞1,王国荣1*,邱顺佐1,周守为2,4,刘清友1,3,41.西南石油大学机电工程学院,四川成都6105002.中国海洋石油总公司,北京1000103.西华大学流体机械及动力机械教育部重点实验室,四川成都6100394.西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610500 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 电渣重熔结晶器旋转对M2高速钢凝固过程的影响
    陈佳顺,常凯华,郑福舟,张章,常立忠*安徽工业大学冶金工程学院,安徽马鞍山243032收稿日期:2018-08-13修回日期:2018-10-26出版日期:2019-06-22发布日期:2019-06-20通讯作者:常立忠基金资助:国家自然科学基金;安徽省高校优秀青年人才支持计划Effectofel ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 碳化锆陶瓷有机前驱体的热解过程
    孔玮佳1,2,于守泉1,戈敏1,张伟刚1*,杜令忠11.中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室,北京1001902.中国科学院大学化学工程学院,北京100049收稿日期:2018-10-11修回日期:2018-11-20出版日期:2019-06-22发布日期:2019-06-20通讯作者 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 水力旋流器研究现状及其在煤化工废水处理中的应用前景
    隋元伟1,2,贾广如3,许高洁2,董强1*,宁朋歌2*,曹宏斌21.合肥学院生物与环境工程系,安徽合肥2306012.中国科学院过程工程研究所绿色过程与工程重点实验室,北京1001903.河北钢铁集团邯郸钢铁集团有限责任公司,河北邯郸056015收稿日期:2018-07-16修回日期:2018-09 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01