编辑: star薰衣草 | 2019-07-04 |
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) 摘要作为物理法采油技术的一种新应用, 声波技术在原油防蜡降粘方向取得了有效的应用效果( 文章论述 了帕尔曼发声器在原油防蜡降粘方面的研究, 从作用机理、 实验研究、 现场应用方面进行了详细的介绍( 关键词 物理法采油, 声波, 帕尔曼发声器, 防蜡, 降粘 01# )'
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Q( ?:K 在很早以前, 人类就发现了利用简单空腔来产 生声音的现象, 也就是我们经常见到的口哨, 这也许 是流体动力式声波发生器的最早雏形( 迦尔登 (.8>
2 @:-) 所发明的气体警笛, 是根据科学原理设计的利 用流体动力作为声源的第一个尝试, 它的基本原理 和设计至今尚无重大改变, 其主要结构包括喷嘴和 一个面向喷嘴的谐振腔, 通过喷嘴射出一高速气流 后, 经谐振腔反馈产生声波与超声波(迦尔登警笛最 初用于发出警报, 并取得了良好的效果( 一般说来, 流体动力式声波发生器是指以流体射流为动力源来 激发声波的机械式发声器, 所采用的流体介质主要 是空气和水(对于空气介质, 迦尔登发声器就可产生 良好的效果, 但如果要在液体中激发声波振动, 则迦 尔登哨的效率是比较低的, 主要原因是由于迦尔登 发声器是通过金属谐振腔来反馈气流的, 对于空 气M金属界面, 声波发射系数可高达 OOROOS, 但在 液体 M 金属界面上, 反射系数却相对要低得多, 因此 在水中迦尔登哨是不能很好地发挥效率的(为此, 物 理学家帕尔曼 (J:C>
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OTU 年发明了一种可在 液体中激发声波振动的发声器, 又称为帕尔曼哨 ['
] , 从而有效地解决了液体中的发声问题( 最初的帕尔 曼发声器主要用来生产乳状液, 利用这种设备可以 使油和水粗略地被混合, 然后不断地被循环, 直到乳 状液达到所需要的要求( 别的用途还包括药物和化 妆品的制造, 如用于生产面霜以及鱼肝油之类的混 合物(食品工业利用帕尔曼发声器来生产汤料, 淡饮 料业用来制造水果精( 在石油工业中, 通常原油是呈液态的气、 液、 固 三相共存的混合物溶液, 其中的固态物质主要是含 碳原子数为 '
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T 的烷烃, 这种物质叫石蜡( 当温 度低于蜡的析出温度时, 原油就会呈现出明显的非 牛顿流体特性, 析出的蜡晶微粒相互形成网状结构, 并以结晶形式沉积在油井管壁上, 出现结蜡现象(结 蜡所带来的严重危害会导致油井管径缩小, 粘度升 高, 原油流动性差, 特别是对于抽油机井, 极易造成 抽油杆断脱, 因此, 油井结蜡是影响油井稳产的突出 问题之一, 防蜡降粘是油井管理中的重要内容(目前 的清防蜡方法主要包括机械清蜡、 热力清蜡和化学 清蜡, 其主要的缺点在于作业成本高, 作业次数频 繁, 需停井作业, 特别是防蜡效果不明显;