外研版-英语-六年级下册-6B Module10 unit2 教案

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2019年第48卷第3期第52页
石油矿场机械
犗犐犔 犉犐犈犔犇 犈犙犝犐犘犕犈犖犜
2019,48(3):52 57
文章编号:1001 3482(2019)03 0052 06
节流阀冲蚀性能仿真分析与试验研究
樊好福1,明 鑫2,李玉民2,孙 凯1,李 涛2
(1.中石化中原石油工程有限公司钻井一公司,河南濮阳457001;
2.中石化中原石油工程有限公司管具公司,河南濮阳457001)
摘要:为研究节流阀在实施压井节流时的可靠性和耐冲蚀性能,采用有限元仿真分析和试验相结合的方法,对新型筒式节流阀、楔形节流阀和孔板节流阀的冲蚀性能进行了对比研究。

研究结果表明,泥浆密度1.8g/cm3,冲蚀时间8h。

新型筒式节流阀相对于楔形节流阀、孔板节流阀具有更好的抗冲蚀能力、可靠性高,能够满足井控工艺的要求。

关键词:节流阀;抗冲蚀;试验
中图分类号:TE921.507 文献标识码:B 犱狅犻:10.3969/j.issn.1001 3482.2019.03.011
犛犻犿狌犾犪狋犻狅狀犃狀犪犾狔狊犻狊犪狀犱犈狓狆犲狉犻犿犲狀狋犪犾犛狋狌犱狔狅狀犈狉狅狊犻狅狀犘犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狅犳犜犺狉狅狋狋犾犲犞犪犾狏犲FANHaofu1,MINGXin2,LIYumin2,SUNKai1,LITao2(1.犖狅.1犇狉犻犾犾犻狀犵犆狅犿狆犪狀狔,犣犺狅狀犵狔狌犪狀犘犲狋狉狅犾犲狌犿犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犆狅.,犔狋犱.,犛犐犖犗犘犈犆,犘狌狔犪狀犵457001,犆犺犻狀犪;
2.犇狉犻犾犾犻狀犵犜狌犫犲狊牔犜狅狅犾狊犛犲狉狏犻犮犲犆狅犿狆犪狀狔,犣犺狅狀犵狔狌犪狀犘犲狋狉狅犾犲狌犿犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犆狅.,犔狋犱.,
犛犐犖犗犘犈犆,犘狌狔犪狀犵457001,犆犺犻狀犪)
犃犫狊狋狉犪犮狋:Inordertostudythereliabilityanderosionresistanceofthrottlevalvesinkillingwells,theerosionperformanceofnewtypetubularthrottlevalves,wedgethrottlevalvesandorificethrottlevalveswerecomparedbyusingthemethodoffiniteelementsimulationanalysisandex periments.Theresultsshowthatthenewtubularthrottlevalve,whichhasbettererosionresist anceandreliabilitythanthewedgethrottlevalveandorificeplatethrottlevalve,withthemuddensityof1.8g/cm3anderosiontimeof8hourscanfulfilltherequirementsofwellcontrolper formance.
犓犲狔狑狅狉犱狊:throttlevalve;anti erosion;testing
高压节流阀是石油和天然气开采中的关键井控装备,用于调节由井底返回的钻井液压力,并向井底提供适当的回压以平衡地层压力,防止井涌井喷等事故的发生。

高压节流阀的损坏会造成灾难性的后果,因此对其可靠性和安全性的要求较高[1 3]。

冲蚀磨损是高压节流阀的主要失效形式。

A.C.等采用有限元体积法研究了固体颗粒对300MW蒸汽涡轮机上喷嘴的冲蚀作用,得出了冲蚀的影响因子有冲击角、质点速度和颗粒直径等;S.H.等做了液体冲蚀引起管壁变薄的研究[4 5];D.W.用金刚石来提高节流阀的耐冲蚀性能;L.N.对石油专用阀分别进行了模拟分析和试验研究[6 10]。

新疆、川渝地区的油气资源埋藏较深,地层压力大,产量高。

在钻井过程中,井控装置,特别是105MPa节流管汇在高压、高产、高固相的恶劣工况条件下,节流阀出现不同程度的冲蚀磨损,引发安全隐
 收稿日期:2018 11 26
 基金项目:中石化科研项目“顺南高压气井安全钻井配套技术研究”(P14013);教育部重点实验室开放基金(OGE201702 12) 作者简介:樊好福(1974 ),男,河南新乡人,高级工程师,现从事钻井工程技术研究及管理工作。

患,难以满足井控安全需要。

针对节流阀冲蚀磨损严重的困局,急需开展105MPa节流阀耐冲蚀性能研究。

本文选取了新型筒式节流阀、楔形节流阀、孔板节流阀进行了对比研究。

1 冲蚀机理分析
1) 节流阀材质特点。

阀体材质为4130,HB197 235;阀芯材质均为碳化钨,HRA90 93。

2) 节流阀冲蚀特点。

电子显微镜观测下阀体
切片,出现微切削和犁沟;阀芯冲蚀坑两边形成凸起的唇片,
并呈波纹涟漪状。

3) 冲蚀理论。

综合分析确定,
微切削模型理论、
锻造挤压理论能揭示岩屑冲蚀节流阀的行为。

两套模型理论并非各自独立地简单拼凑,而是相互补充,
从不同角度、不同的冲蚀阶段来阐述节流阀不同位置的冲蚀现象,进而确立节流阀冲蚀磨损机理。

根据节流阀冲蚀机理,确定采用如下冲蚀计算
模型[11
]:
犚犲狉狅=∑犖狀=1
犿·
狆狀犆(犱狆狀)犳(α)狏狆
狀犫(狏狆狀)
犃狑犪犾犾
式中:犚犲狉狅为冲蚀磨损速率,kg/(m2
·s);犆(犱狆
狀)为颗粒直径的函数,m;犳(α)为颗粒对靶面攻角的α函数,rad;犫(狏狆
狀)是颗粒相对于靶材面速度的函数,m/s;犃狑犪犾犾节流阀内表面单位冲蚀面积,m2;犿·
狆狀为颗
粒的质量流量,kg
/s;狀表示最大加重材料颗粒数[3,11 12]。

2 仿真分析与试验研究
对新型筒式节流阀、楔型节流阀、孔板型节流阀在混气重泥浆条件下分别进行动态模拟试验,检验3种类型节流阀在实施节流压井时的可靠性、耐冲蚀性和对井控技术与井控工艺要求的符合性、适应性,为节流压井作业提供决策依据。

1) 新型筒式节流阀。

新型筒式阀芯采用圆柱形结构,阀芯、阀座均为对称结构,阀芯、阀座采用碳化钨合金,HRA92,可提高抗冲蚀能力,且可调换方向安装,其过流面积与开度如图1所示。

2) 楔形节流阀。

该阀是为了解决针形节流阀易断裂而研制的,阀芯采用楔形结构,阀芯阀座同样采用碳化钨合金,HRA94,其过流面积与开度如图2所示。

a 
阀芯
b 过流面积
开度图1 新型筒式节流阀阀芯及过流面积
开度示意a 
阀芯
b 过流面积
开度图2 楔形阀阀芯及过流面积
开度示意·
35· 第48卷 第3期 樊好福,等:节流阀冲蚀性能仿真分析与试验研究
3) 孔板式节流阀。

阀瓣的流通截面形状为扇形,阀瓣分为上、下两部分。

固定下阀瓣,旋转上阀瓣,可以调整流通面积,实现对流量的控制和调节,
阀芯阀座也采用碳化钨合金[13 14]、HRA92,
其过流面积与开度如图3所示。

a 
阀芯
b 过流面积
开度图3 孔板式节流阀阀芯及过流面积
开度示意2.1 仿真分析
根据3类型阀过流面积与开度示意图,在保证最大过流面积一致的前提下,
针对不同的阀芯位移值(如表1所示),开展了相同条件下新型筒式节流阀、楔形节流阀和孔板节流阀的流场和冲蚀有限元仿真分析。

表1 阀芯位置及过流面积
节流阀类型新型筒式节流阀楔形节流阀孔板节流阀阀芯位置
0.0115m0.06939m
127.5°
过流面积/m
20.0002253
0.00022530.0002254
对于新型筒式节流阀,由于圆柱形阀芯具有结构对称的特点,其流场较平稳,过流面为对称环形,流体流过节流面时,流体冲蚀力减弱,减小了对下游设备的冲蚀,受力的集中区域为阀芯与阀座节流面最小的区域,阀芯节流面段出现环状痕迹,如图4
所示。

a 
速度云图
b 冲蚀速率云图
图4 新型筒式节流阀分析结果
对楔形节流阀进行冲蚀数值模拟分析,速度场分布如图5a所示,可知在楔形阀的阀芯与阀座结合的部位存在应力集中区,且下游变径处存在单侧高速线流,因此会对阀芯部位及下游变径处形成冲蚀,如图5所示。

a 速度云图
·45· 石油矿场机械 2
019年5月 
b 冲蚀速率云图图5 楔形节流阀分析结果
对孔板型节流阀进行冲蚀数值模拟分析,速度场分布如图6a所示。

从流场图中可以看出,阀出口端流体分布不均匀,介质经阀瓣后流动明显偏向一侧,
且沿壁面的流速较大,会导致流体对单边冲蚀严重,如图6所示。

a 
速度云图
b 冲蚀速率云图图6 孔板型节流阀分析结果
2.2 试验研究
为验证仿真分析的准确性,利用元坝12 1H井的井场,
分别对3种节流阀进行了现场冲蚀试验。

试验设备主要有F 1600H型泥浆泵1台、气密封检测车3台、105MPa节流管汇、
液气分离器、泥浆罐等。

泥浆参数为:密度1.8g/cm3
,p
H值11,黏度48s,固相含量35%,含砂量0.20%。

泵冲次80~
110min-1。

氮气纯度99.9%,排量2.2m3
/min。

泥浆和氮气的混合比在1∶1~1∶2。

利用F 1600H型泥浆泵和现场气密封检测车将气体和泥浆注入到节流管汇,节流阀开度1/8,控制压力和排量,对节流阀及下游管道进行8h的冲蚀试验,如图7所示。

a 
井场管汇
b 管汇流程图7 井场管汇及流程
2.2.1 新型筒式节流阀试验分析
在试验期间,泵的瞬时最高压力为44MPa,伴随多次压力瞬时升高现象。

由于冲击压力过大,上
下压差为10MPa,因此控制平均压力为30MPa,如图8所示。

·
55· 第48卷 第3期 樊好福,等:节流阀冲蚀性能仿真分析与试验研究
试验完成后,拆阀进行检查,在阀芯距离顶端约9.5mm处有一环状冲蚀痕,宽2.6mm,冲蚀处直径50.4mm,阀座无明显蚀痕,下游抗冲蚀短接无冲蚀痕迹,
与仿真分析结果一致,如图9所示。

图8 
新型筒式阀冲蚀试验压力曲线
图9 新型筒式阀冲蚀磨损示意
该阀在试验过程中操作较灵活,圆柱形阀芯大端部抗冲击能力强,消除了振动断裂的风险;圆柱形结构对流体有很好的引导作用,明显降低了对下游的冲蚀,
同时下游管道内采用了抗冲蚀合金套,优化了射入角,大幅提高了耐冲蚀效果;试验过程中压力波动较大,是由于大颗粒物质在过流面很小的情况下通过时造成的。

2.2.2 楔形节流阀试验分析
由于该阀结构的问题,无法实现憋高压,将泵速提到最高,泵压仍未能超过20MPa,如图10所示。

试验完成后,拆阀进行检查,阀芯楔形面大端端面处有轻微冲蚀痕迹,
阀座无明显蚀痕,虽然采用了防冲蚀短接,但是在下游发现半月形冲蚀痕迹,大约
3cm2
,与仿真分析结果一致,如图11所示。

图10 
楔形阀冲蚀试验压力曲线
图11 楔形阀冲蚀磨损示意
阀芯及阀座采用硬质合金,耐冲蚀较好,但由于设计缺陷,对下游形成单侧冲蚀,对下游冲蚀较严重。

将阀芯前端座在阀座上,
避免阀芯震动断裂,抗震能力得到了加强。

在开度较大的情况下,压力较稳定。

但是控压范围较窄,
不能实现截断。

在极限工况下试验设备也无法实现高控压。

楔形节流阀在压力稳定方面符合井控技术要求,不会造成很大的
压力波动而对设备或地层造成破坏,
同时在可控的调压范围内,调压平稳,楔形节流阀在大多数情况下符合井控技术和井控工艺要求。

2.2.3 孔板节流阀试验分析
在试验过程中泵压多次从高压瞬时跌落至4MPa左右,开关活动阀后压力又能升高至原压力。

最后一次压力从14MPa降至4MPa,时间为1min。

认为该阀损坏,停止试验,如图12所示。

图12 孔板阀冲蚀试验压力曲线
·65· 石油矿场机械 2
019年5月 
试验完成后,拆阀进行检查,节流阀阀芯及阀座无冲蚀痕迹,阀座套底部及四周有明显的冲蚀痕迹,蚀痕最深5mm;下游短节与阀连接处有冲蚀痕迹,蚀痕最深1mm,长10mm,冲蚀痕迹总长70mm。

与仿真分析结果一致,如图13所示。

图13 孔板阀冲蚀磨损示意
该阀阀芯及阀座孔抗冲蚀能力强,但阀座套底部,
下游短节抗冲蚀能力较弱。

阀座与阀芯之间无法实现全密封,存在空隙,流体经过会产生冲蚀和震动;控压效果差,且压力波动大,因此该种孔板节流阀在实际使用过程中不符合井控技术和工艺的要求。

3 结论
在混气流量2.2m3/min,泥浆密度1.8g/cm

,冲蚀时间8h的试验工况下,得到3种类型节流阀的冲蚀效果及压力曲线。

分析可知,新型筒式节流阀的耐冲蚀能力最强。

从耐冲蚀能力、节流压井可靠性、井控工艺要求3方面综合分析,新型筒式节流阀的综合性能较楔形节流阀和孔板节流阀好,更符合生产现场的需要。

参考文献:
[1] 薄纪康.高压节流阀的冲蚀磨损机理及其激光熔覆再
制造[J].中国机械工程,2015,26(2):255 259.[2] 张勇.楔形节流阀冲蚀磨损的研究[
D].西安:西安石油大学,2018.
[3] 宋保健,
明鑫,孙凯,等.楔形节流阀冲蚀磨损规律研究[J].石油矿场机械,2018,47(4):30 34.[4] 王德玉,刘清友,何霞.高压节流阀的失效与受力分
析[J].天然气工业,2005,25(6):1 3.
[5] W
arshakC,HullA,GunnarsonH,etal.Proceed ings,Corrosion/ErosionofCoalConversionSystemsMaterialsConference,Berkeley,California,January24 26,1979/[M].NationalAssociationofCorrosionEng
ineers,1979:357.[6] LN,TS.ErosionofOil&GasIndustryC
hokeVal uesUsingComputationalFluidDynamicsandExperi ment[J].InternationalJournalofHeatandFluid
Flow,
1998(19):636 643.[7] DW,WR,JK,etal.App
licationofDiamondtoEn hanceChokeValveLifeinErosiveDuties[J].Wear,2006(261):1087 1094.
[8] Alfonso,Armando,Alejandro,etal.NumericalStudy
ofErosionDuetoSolidParticlesinSteamTurbineBlades[J].NumericalHeatTransfer,2008,53(6):667 684.
[9] Rafael,Alfonso,Shap
eModificationofanAxialFlowTurbineNozzletoReduceErosion[J].InternationalMethodsforHeatandFluidFlow,2
009,19(2):242 258.
[10] SH,
TH,KS.PredictionMethodforCavitationE rosionBasedonMeasurementofBubbleCollapseIm p
actLoads[J].Wear,2010(269):507 514.[11] 林铁军.气体钻井钻具失效机理研究[
D].成都:西南石油大学,2009.
[12] SK,HK,HS.InfluenceofImpactAng
leofSolidParticlesonErosionbySlurryJ
et[J].Wear,2008(265):713 720.
[13] 王朝富,
李云贵,李强,等.孔板式调节阀结构改进[J].阀门,2016,205(3):39 40.
[14] 张传涛,单代伟,栾金堂,等.高压板式节流阀流固
耦合分析[J].石油机械,2007,35(10):37 39.
·
75· 第48卷 第3期 樊好福,等:节流阀冲蚀性能仿真分析与试验研究。

相关文档
最新文档