【摘 要】
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为避免低温含蜡原油停输后可能出现的恶性“凝管”事故,保证含蜡原油管道的安全经济运行,有必要准确掌握胶凝原油管道停输再启动过程的管线压力与启动波速,而胶凝原油管道再
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为避免低温含蜡原油停输后可能出现的恶性“凝管”事故,保证含蜡原油管道的安全经济运行,有必要准确掌握胶凝原油管道停输再启动过程的管线压力与启动波速,而胶凝原油管道再启动数学模型是求解再启动压力和启动波速的重要手段。相比二维三维启动数学模型,一维模型因其计算量小、模型简单的特点,更适合工业应用。在二维启动模型向一维模型简化过程中,会面临两个问题:一是胶凝原油管道再启动过程中流体径向速度分布对非稳态过程的影响如何;二是基于环道实验建立的一维启动模型如何应用到工业管道上。由于胶凝原油再启动过程中表现出明显的粘弹触变特征,本文分别以Burgers粘弹性流体和考虑了损伤变量的粘弹-触变流体为研究对象,对恒压力和从0线性增加压力两种边界条件下的圆管非稳态Poiseuille流动特性开展研究,以相对测量应变和稳定时间作为非稳态过程的表征量,通过分别建立Burgers粘弹性流体和粘弹-触变流体的圆管非稳态Poiseuille流动数值计算模型,给出了相应的相对测量应变和稳定时间的变化规律。研究表明:在两种边界条件下Burgers粘弹性流体和粘弹-触变流体的圆管内非稳态Poiseuille流动过程中相对测量应变曲线均存在不同形式的振荡和衰减现象,且流体本构模型参数、管径以及边界压力取值对相对测量应变和稳定时间均产生不同程度的影响,非稳态流动与均匀流动对应的测量应变处于同一数量级,流速分布对非稳态过程的影响可忽略,二维模型一维简化具有合理性。本文基于室内多管径原油环道实验装置,对苏丹GNPOC添加降凝剂含蜡原油开展了多管径恒流量再启动实验,建立了启动屈服应力、启动波速的多管径关联规律,为将室内小口径环道测试结果向现场大口径管道放大提供了基础,通过环道实验发现:在实验条件下,启动屈服应力随启动流量近似线性增加,而与管径则近似呈反比例函数形式;启动波速随启动流量近似线性增加,启动波速随着管径增加先增大后减小,波速主要取决于管道的额外介质充装效率。
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