Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
- Рассчитать диаметр штуцера фонтанирующей с большим газовым фактором b скважины.
- Рассчитать диаметр штуцера фонтанирующей с пренебрежимо малым газовым фактором скважины.
Контрольная работа № 2
Определение потерь напора на гидравлическое сопротивление в насосно-компрессорных трубах Цель работы. Получить навык определения потерь напора на гидросопротивление в насосно-компрессорных трубах (НКТ). Данный расчет используется на практике при подборе диаметра и типа НКТ с целью получения оптимального отношения затрачиваемой на сопротивление энергии, цены и технических условий эксплуатации скважины. Для цилиндрической трубы соотношение между потерей давления на гидравлическое сопротивление, скоростью потока жидкости, внутренним диаметром, длиной и шероховатостью определяется известной в гидромеханике формулой Дарси-Вейсбаха: где r – плотность жидкости, протекающей сквозь трубу; D0– гидравлический диаметр (внутренний диаметр трубы); l – коэффициент гидравлического сопротивления; w – скорость движения потока. Основная сложность в определении Dpтр по данной формуле заключается в нахождении коэффициента l, так как его величина определяется функцией двух параметров l=f(Re,), Зависимость коэффициента сопротивления l от Re и , установленная опытами для стабилизированного течения в круглых трубах с равномерной зернистой шероховатостью, указывает на существование трех основных режимов (областей) течения потока. Первый режим, называемый ламинарным, относится к малым значениям чисел Re (до Re » 2000) и характеризуется тем, что шероховатость не оказывает никакого влияния на величину l. По закону Гагена-Пуазеля: Второй режим, называемый переходным, охватывает три участка кривых сопротивления для равномерно-зернистой шероховатости: а) Участок, относящийся к переходной области между ламинарным и турбулентным течениями (примерно в пределах Re=2000-4000). В этой области коэффициент сопротивления быстро растет с увеличением числа Re. Вместе с тем коэффициент l продолжает оставаться одинаковым для различных значений относительной шероховатости. б) Участок, для которого кривые сопротивления труб с различной шероховатостью совпадают с кривой Блазиуса для гладких труб: Закон сопротивления по последней формуле справедлив в тем меньшем интервале чисел Re, чем больше относительная шероховатость. в) Участок, для которого кривые сопротивления труб с различной шероховатостью расходятся между собой, отходя от прямой, получаемой по формуле (4.21). При этом коэффициенты сопротивления в определенных интервалах чисел Re (в этих интервалах значений Re возрастание l прекращается) тем больше, чем значительнее относительная шероховатость. Третий режим, называемый квадратичным или режимом вполне шероховатого трения, а также режимом турбулентной автомодельности, характеризуется тем, что коэффициенты сопротивления для каждой величины шероховатости становятся постоянными и практически не зависящими от числа Re. Итак, существуют три числа Re, ограничивающие четыре области течения жидкости. Определим эти числа При Re<Re0 действует закон Гагена-Пуазеля фомула (4.20). При Re0<Re<Re1 и ³0.007: При Re1<Re<Re2 : где при £0.007 l*=l1; при >0.007 l*=l1-0.0017; коэффициенты l1 и l2, соответствующие границам Re1 и Re2; при £0.007 l1=0.032; при >0.007 при £0.007 при >0.007 Формулы с (4.6) по (4.10) были предложены Самойленко[85]. Для режима течения жидкости, соответствующего Re>Re2, воспользуемся формулой Альтшуля, которая является приближенным решением формулы Кольбрука-Уайта: Исходные данные Скорость движения потока . Внутренний диаметр НКТ . Примечание: Во всех расчетах следует использовать систему СИ. В систему СИ необходимо перевести расход жидкости, диаметр, абсолютную шероховатость, толщину стенки НКТ. Контрольная работа № 3 Расчет совместной закачки воды в водонагнетательные скважины по насосно-компрессорным трубам и затрубному пространству С целью экономии гидравлической энергии за счет снижения потерь давления на гидравлическое трение, при заводнении пластов применяется совместная закачка жидкости по НКТ и затрубному пространству. На рис.1 показана расчетная схема данной системы эксплуатации нагнетательных скважин. Цель работы: Расчитать перепад давления на гидравлическое трение при одновременной прокачке воды по НКТ и затрубному пространству. Особенность расчета состоит в том, что поток воды подаваемой в скважину с расходом Q разделяется на два потока – одни с расходом q1 в насосно-компрессорных трубах, а другой с расходом q2 в затрубном пространстве: Q=q1+q2 При совместной прокачке жидкости должно выполняться условие равенства перепадов давления на гидравлическое трение в НКТ и затрубном пространстве. Перепад давления для труб круглого сечения – НКТ определяется по закону Дарси-Вейсбаха: где L – длина НКТ, м; r – плотность воды, кг/м3; d – внутренний диаметр НКТ, м; w1 – скорость потока, м/с; lНКТ – коэффициент гидравлического сопротивления НКТ. Скорость потока: , где q1 – расход жидкости в НКТ, м3/с; F1 – площадь сечения НКТ, м2: F1=0.25p d2. Коэффициент гидравлического сопротивления НКТ: , где – относительная шероховатость; – число Рейнольдса, где n – кинематическая вязкость м2/с. Перепад давления для затрубного пространства: где D – внутренний диаметр колонны, м; b – толщина стенки НКТ, м; lЗАТ – коэффициент гидравлического сопротивления затрубного пространства: , где – относительная шероховатость; – число Рейнольдса. Скорость потока в затрубном пространстве , где q2 – расход жидкости в затрубном пространстве, м3/с; F2 – площадь сечения кольцевого пространства, м2: F2=0.25p [D2–(d+2b)2]. Исходя из условия равенства перепада давления на гидравлическое сопротивление в НКТ и затрубном пространстве и неразрывности потока: DPНКТ=f1(q1), DPЗАТ=f2(q2) и Q=q1+q2 => f1(q1)=f2(Q—q1) Решить уравнение (3) относительно неизвестного расхода потока в НКТ – q1 можно графически. Для этого необходимо построить два графика: I – зависимость перепада давления на гидравлическое трение DPНКТ от расхода жидкости q1. Для этого, задавшись расходами q1 необходимо расcчитать соответствующие им перепады давления по формуле (1). Результаты отразить графически (см. график 1, рис.2). II – зависимость перепада давления на гидравлическое трение DPЗАТ от расхода q2 . Для этого, , задавшись расходами q2 необходимо расcчитать соответствующие расходу q2 перепады давления в затрубном пространстве по формуле (2). Результаты отразить графически (см. график 2, рис.2). ДЛЯ ПОСТОРОЕНИЯ ГРАФИКА 2 ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА q2 НЕОБХОДИМО ОТКЛАДЫВАТЬ ВЛЕВО ОТ ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА Q. После построения графиков необходимо по точке пересечения определить расходы жидкости по НКТ – q1 и затрубному пространству – q2, а также перепад давления на гидро-сопротивление – DP. Исходные данные; Примечание: Для расчета перепадов давления необходимо все единицы перевести в систему СИ!Контрольная работа № 4
Определение потерь напора на гидравлическое сопротивление в штуцере фонтанной арматуры. Цель работы. Навык определения потерь напора на гидросопротивление в штуцере может быть использован на практике при освоении и регулировании дебита добывающих скважин, а также при регулировании объемов закачки в нагнетательных скважинах. Для определения потерь давления на гидравлическое сопротивление для общего вида штуцирующих (см. рисунок) устройств необходимо определить потери давления на каждом участке отдельно: участке внезапного сужения потока 1–0, участке течения потока с постоянным сечением 0–0 и участке расширения потока 0–2. Потери давления на местное сопротивление где r – плотность текучей среды, кг/м3; w – скорость потока, м/с, определяемая отношением расхода потока Q (в м3/с) к площади поперечного сечения F (м2). При внезапном расширении поперечного сечения трубы (0–2) возникают так называемые потери на «удар». Коэффициент местного сопротивления удара в случае равномерного распределения скоростей по сечению узкого канала и турбулентного течения зависит только от отношения площадей узкого–0 и широкого–2 сечений F0/F2 и вычисляется по формуле Борда-Карно Коэффициент местного сопротивления при внезапном сужении (1–0) для турбулентного режима течения может быть приближенно определен по формуле, предложенной И.Е.Идельчиком: Потери давления на гидравлическое трение в узком сечении–0 определяются по формуле Дарси-Вейсбаха где D0 – гидравлический(внутренний) диаметр узкого канала; l – коэффициент гидравлического сопротивления; l0 – длина узкого канала. Коэффициент гидравлического сопротивления l определяется по формуле Альтшуля гдe – критерий Рейнольдса, здесь n – коэффициент кинематической вязкости, м2/с; – относительная шероховатость, здесь Dа – абсолютная шероховатость, м. Полный перепад давления на сопротивление в штуцере: Dpш=Dp1-0+Dpтр+Dp0-2 Таким образом, для определения полного перепада давления на все сопротивления в штуцере необходимо: 1 – определить величину потери давления Dpтр на гидравлическое трение в узком сечении–0 по формуле (4)- Вычислить относительную шероховатость (в сечении–0) – .
- Вычислить число Рейнольдса – Re.
- Вычислить по формуле (5) коэффициент гидравлического сопротивления – l.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://uchi.pro/
Поделитесь в соцсетях: