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中国石油集团渤海石油装备制造有限公司;中国石油天然气集团有限公司冯春获国家专利权

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龙图腾网获悉中国石油集团渤海石油装备制造有限公司;中国石油天然气集团有限公司申请的专利基于CFD的潜油电泵油气水三相流适应性分析方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120373212B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510863502.5,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权基于CFD的潜油电泵油气水三相流适应性分析方法及系统是由冯春;李洪利;王雷;邢厚伟;张衡;黄建喜设计研发完成,并于2025-06-26向国家知识产权局提交的专利申请。

基于CFD的潜油电泵油气水三相流适应性分析方法及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及石油开采技术领域,提供一种基于CFD的潜油电泵油气水三相流适应性分析方法及系统,该方法包括构建潜油电泵的三维几何模型并进行通过CFD软件进行初始网格划分,通过自适应网格细化算法优化网格密度;设置油井边界条件、湍流模型及空化模型参数;进行稳态和非稳态模拟计算,获得潜油电泵内部的流场分布图;提取关键性能参数;采用基于多相流耦合的湍流模型优化算法,结合湍流模型、多相流模型以及相间湍流修正项和相间相互作用力模型,模拟油气水三相流的流动特性;对潜油电泵油气水三相流进行适应性分析。本发明能够为潜油电泵的设计、运行和维护提供全方位的技术支持,有力推动石油开采行业的技术进步和发展。

本发明授权基于CFD的潜油电泵油气水三相流适应性分析方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于CFD的潜油电泵油气水三相流适应性分析方法,其特征在于,包括: S1:构建潜油电泵的三维几何模型并进行通过CFD软件进行初始网格划分,通过自适应网格细化算法优化网格密度; 通过自适应网格细化算法动态调整网格密度包括: S11:获取初始网格; S12:通过CFD仿真模型进行流场计算,获得速度场、压力场、气相体积分数场和湍流动能场; S13:根据速度场、压力场、气相体积分数场和湍流动能场计算动态权重系数,计算表达式为: ; 其中,为速度场动态权重系数,为压力场动态权重系数,为气相体积分数场动态权重系数,为湍流动能场动态权重系数,为梯度,为速度场,为压力场,为气相体积分数场,为湍流动能场,为求最大值函数; S14:根据动态权重系数计算误差估计函数,误差估计函数的计算表达式为: ; 其中,为误差函数; S15:根据误差估计函数,判断初始网格是否需要细化; 若误差估计函数大于或等于预设的误差阈值时,初始网格将被细化; 若误差估计函数小于预设的阈值时,初始网格将被粗化; S16:更新初始网格,重复S12至S15步骤,直到误差估计函数满足收敛条件; S2:设置湍流模型参数、空化模型参数以及油井边界条件; S3:根据网格密度、湍流模型参数、空化模型参数以及油井边界条件,通过CFD软件进行稳态计算和非稳态模拟计算,获得潜油电泵内部的流场分布图; 通过RNGK-ε湍流模型来模拟流体的湍流特性,根据潜油电泵流体的性质和流动特点,设置RNGK-ε湍流模型参数; 根据潜油电泵流体的性质和温度,通过空化模型设置关键参数,关键参数包括饱和蒸汽压、液体的蒸发系数和液体的凝结系数; 根据油井的生产情况,设置进口边界条件为压力进口或速度进口,并确定相应的压力值或速度值;出口边界条件为质量流量出口或压力出口,依据油井的预期产量或后续工艺流程的要求确定具体的边界值;壁面边界条件设置为无滑移边界; S4:根据潜油电泵内部的流场分布图提取关键性能参数; S5:根据关键性能参数,采用基于多相流耦合的湍流模型优化算法,结合湍流模型、多相流模型以及相间湍流修正项和相间相互作用力模型,模拟油气水三相流的流动特性; S51:通过在RNGK-ε模型中引入了相间湍流修正项,修正湍流动能方程; S52:采用Schiller-Naumann曳力模型和Tomiyama升力模型来描述相间相互作用力; S53:通过求解相体积分数的输运方程追踪相界面,通过界面压缩技术减少相界面的数值扩散; S54:通过Schnerr-Sauer空化模型模拟空化现象,描述空化对潜油电泵性能的影响; S55:通过能量方程和温度依赖的物性模型,实时更新流体的密度和粘度; S6:根据油气水三相流的流动特性对潜油电泵油气水三相流进行适应性分析。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国石油集团渤海石油装备制造有限公司;中国石油天然气集团有限公司,其通讯地址为:300457 天津市滨海新区经济技术开发区第二大街83号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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