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管道泄漏引起原油管道形變的分析

2020-11-28 07:51:53鄒杰張玉紅高桂
商情 2020年8期

鄒杰 張玉紅 高桂

【摘要】本文使用Ansys軟件建立管道泄漏模型,并針對管道受泄漏狀態(tài)進(jìn)行計算流體力學(xué)(computational Fhid DynanIics,CFD)仿真計算及單向流固耦合仿真。仿真出了原油管道在不同腐蝕程度及不同形狀泄漏孔狀態(tài)下管道的形變。結(jié)果表明:管道每腐蝕2mm,管道的形變量最大將增大至5.2xlO_9 m:當(dāng)管道泄漏時不同形狀的泄漏孔附近的形變量會發(fā)生改變且在泄漏孔附近的形變量為最大。

【關(guān)鍵詞】CFD 模擬 管道泄漏 管道監(jiān)測

1、引言

因此,國內(nèi)外研究者對于管道檢測及監(jiān)測技術(shù)手段展開了深入的研究,其檢測技術(shù)及相關(guān)手段呈現(xiàn)多樣性。總體而言,管道檢測可分為管道腐蝕檢測和管道泄漏檢測兩大方面。能夠同時用于管道腐蝕和管道泄漏的檢測及監(jiān)測方法主要包括:漏磁檢測、聲發(fā)射檢測和光纖傳感檢測。其中光纖類傳感技術(shù)在安全性、測量精度和長距離傳輸方面有明顯優(yōu)勢,可以滿足管道腐蝕及泄漏監(jiān)測的潛在要求。光纖傳感檢測技術(shù)是通過檢測管道的形變量,來判斷管道的運行狀態(tài)。管道在腐蝕及泄漏狀態(tài)形變量會發(fā)生改變。為了檢測出管道的形變量,可以借助Ansys軟件進(jìn)行仿真,通過該軟件可以仿真出管道在不同狀態(tài)下的應(yīng)力分布情況。根據(jù)仿真結(jié)果可以選擇適合的應(yīng)力傳感器,來檢測管道的形變量,從而達(dá)到管道監(jiān)測的目的。

2、管道泄漏仿真原理

流體的流動應(yīng)遵循:質(zhì)量守恒、動量守恒、能量守恒和化學(xué)組分守恒等一系列標(biāo)準(zhǔn)流體力學(xué)守恒方程組。不考慮管道連接處局部流體擾動問題和傳熱問題,假定流體密度為常數(shù),流體為不可壓流動。該仿真中流體的控制微分方程分別如式(1)、(2)、(3)所示:

式中,Uj:J方向速度,單位:m/s;xi;i傳輸距離,單位:m;p:流體密度,單位:kg/(m/s);T:溫度,單位K;Cp;混合流體的定壓比熱,單位:J/(kg-K);Cpv:泄漏物質(zhì)的定壓比熱,單位:J/(kg-K); Cpa:空氣的定壓比熱,單位:J/(kg-K)。

由于原油管道輸油速度較大且管徑較粗,導(dǎo)致雷諾數(shù)較大,因此管內(nèi)流體流動一般屬于湍流狀態(tài),在求解時的湍流模型采用標(biāo)準(zhǔn)k—ε模型,k—ε模型是由Launder和Spalding提出的雙方程模型,標(biāo)準(zhǔn)k一ε模型通過求解湍流動能方程和湍流方程得到湍流動能k和耗散率ε的解,湍流動能方程和湍流牦散方程分別如式(4)、(5)所示

式中,p為介質(zhì)密度,單位:kg /m3;t為時間,單位:s;ui為i方向的速度,單位:m/s;x.為i方向的位移,單位:m;Xj為j方向的位移,單位:m;μ為分子粘度;μt為湍流粘度;Gk為平均速度梯度產(chǎn)生的湍流動能,單位:J;Gb為浮力產(chǎn)生的湍流動能,單位J;YM為可壓縮流體的湍流波動擴(kuò)張對整體的耗散率的影響;C1ε=1.44,C2ε=1.92,C3ε =0. 99為經(jīng)驗常數(shù);Sk和Sε為用戶定義源項。

3 仿真結(jié)果分析

圖(1)為不同直徑的泄漏圓孔與無泄漏的原油管道變形分布云圖,其變形量及受壓狀況如表(1)所示。通過對比可以表明:管道在正常工作狀態(tài)下管道的變形量呈較均勻分布狀態(tài)。在相同管道內(nèi)部壓力的情況下,當(dāng)管道泄漏時管道的變形量及泄漏孔附近的壓力會急劇增大:且不同形狀的泄漏孔附近的變形量都會變大且各不相同。

4結(jié)論

本文通過ANSYS Fluent軟件建立輸油管道耦合場模型,仿真出管道了在不同工作狀態(tài)下的形變,得出結(jié)論如下:管道在正常工作時變形量極小,當(dāng)管道一旦泄漏管道原有的狀態(tài)將被打破,泄漏孔附近的變形量會急劇增大。因此,可以通過檢測管道形變的變化來判斷輸油管道的工作狀態(tài)。

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