Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции. Сваровская Н.А. - 150 стр.

UptoLike

Составители: 

149
Для расчетов параметров распыления использовалась
эмпирическая корреляция Плита и Мельниковой:
d
ср.
/d
с
= 0,927 · (d
с
/η
ж
)
-0,925
·( η
ж
2
·ρ
ж
· d
с
)
-0,480
·
( ρ
ср. /
ρ
ж
)
-2,637
·(η
ср.
/ ρ
ж
)
-0,1922
·(1 + 0,18 · α), (3.38)
где V – скорость истечения диспергированной жидкости, м/с;
μ
ср
вязкость среды, Па·с;
ρ
ж
плотность диспергированной жидкости, кг/м
3
;
ρ
ср
плотность среды, кг/м
3
;
μ
ж
вязкость диспергируемой жидкости, Па·с;
σмежфазное натяжение, Н;
d
ср
средний диаметр капель воды;
d
с
–диаметр сопла форсунки, в диапазоне от 1,9 до 5 мм;
αугол конусности форсунки, рад.
Рассчитанные по формуле (3.38) средние размеры капель,
образующиеся при различных скоростях истечения струи воды в
нефтяную среду через отверстия диаметром от 1,0 до 5,0 мм
приведены в табл. 3.13. Плотности и вязкости нефти и воды приняты
соответственно 860 и 1000 кг
3
, 5·10
–6
и 1·10
–6
м
2
, межфазное
поверхностное натяжение 20·10
–3
Дж/м
2
. Из данных табл. 3.13
следует, что для получения капель промывочной воды, соизмеримых
с размерами капель эмульсии, необходимы значительные скорости
истечения струй, составляющие для реальных условий десятки
метров в секунду.
В качестве распылителя промывочной воды в обрабатываемую
нефть удобно использовать регулируемый гидродинамический
диспергатор (ГРД). Преимуществом таких устройств является то,
что на основном потоке обрабатываемой нефти не создается какого-
либо дополнительного перепада давления, что чрезвычайно важно
при напорной системе подготовки нефти.
Таблица 3.13
Расчетные значения средних размеров капель при истечении вод-
ной струи в нефтяную среду
Диаметр
сопла, мм
Диаметр капель (
d
ср
), мкм, при скорости струи, м/с
1
2
4
8
16
1
51
34
18
2
101
68
35
3
152
53
4
202
71
5
1175
253
89