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[en] NUMERICAL PREDICTION OF TWO-PHASE FLOW IN PIPELINE WITH THE DRIFT-FLUX MODEL / [pt] PREVISÃO NUMÉRICA DE ESCOAMENTO BIFÁSICO EM TUBULAÇÕES UTILIZANDO O MODELO DE DESLIZAMENTOCARLOS EUGENIO CARCERONI PROVENZANO 28 September 2007 (has links)
[pt] Na produção de gás e petróleo em campos de águas profundas
são
comumente encontrados trechos verticais de dutos (risers)
na aproximação final
à plataforma. Nesta configuração, podem ocorrer
escoamentos bifásicos no
regime de golfadas severas (severe slug) que gera
alternância na produção da fase
gasosa e líquida. Esta alternância é caracterizada por
períodos de produção de gás
sem líquido seguido de altas taxas de produção de ambas as
fases. O regime
severo de golfadas é geralmente descrito em quatro fases:
formação da golfada,
produção da golfada, rompimento da golfada pela fase gás e
fluxo reverso do que
restou da fase líquida. Este regime induz o escoamento a
condições mais
extremas do que um outro regime, visto que resultam em um
aumento de pressão
no duto durante a formação da golfada e em um aumento na
taxa de produção
durante a expulsão da mesma. O presente trabalho consiste
da simulação
numérica do regime de golfadas severas para um trecho de
tubulação horizontal
seguido de outro vertical, assim como apresentar uma
análise de um regime
estatisticamente permanente. A previsão do escoamento é
obtida utilizando-se
uma formulação unidimensional baseada no modelo de Drift.
A freqüência das
golfadas é comparada com outros estudos numéricos da
literatura, obtendo-se
uma concordância bastante satisfatória. / [en] In the gas and oil offshore deep water production is usual
to find risers in
Production Unit final approach. Regarding to this
configuration, two-phase flows
can evolve to a severe slug regime that create gas and
liquid alternate production.
This cyclic behavior is characterized by periods of gas
production followed by
very high liquid and gas flow rates. The severe slug flow
regime is normally
described as occurring in four phases: slug formation,
slug production, blowout,
and liquid fallback. This flow regime introduces new
conditions that can be
found in other regimes because of the pressure increase
during the slug formation
and the large flow rates during the slug production. The
present work consists of
the numerical simulation of the severe slug flow regime
into a horizontal pipeline
section followed by a vertical section, as well as to
present an statistically steady
state analysis. The flow prediction is obtained through a
one-dimensional
formulation based on the Drift Flux Model. The slug
frequency is compared with
other numerical studies available in the literature, and a
very satisfactory
agreement is obtained.
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