王勇
- 作品数:7 被引量:11H指数:2
- 供职机构:陕西延长石油(集团)有限责任公司更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目陕西省教育厅省级重点实验室科研与建设计划项目更多>>
- 相关领域:化学工程石油与天然气工程一般工业技术机械工程更多>>
- 单晶硅性能的实验研究
- 2016年
- 对三根优质单晶硅的性能进行了实验研究,对电阻率、氧含量、碳含量、少子寿命等进行了检测。结果表明:当单晶炉内压强为1300 Pa时,所生产出的单晶硅质量最佳,其电阻率为0.7,少子寿命为9.8,含碳量为3.3×10^(18)atoms/cm^3,含氧量为0.46×10^(18)atoms/cm^3。
- 加万里王勇袁振邦
- 关键词:单晶硅电阻率少子寿命含碳量含氧量
- 球阀开度及入口速度对固-液两相流场的影响
- 2024年
- 球阀广泛应用于固-液两相流的运输和流量调节。利用有限元软件研究球阀不同开度和不同入口速度下流场的变化,对于设计、制造球阀及优化球阀结构具有一定的指导意义。结果表明,阀门开度越大,轴截面流线越平直,压力梯度、速度梯度和流阻系数越小,流动状态越稳定;入口速度越大,轴截面流线越弯曲,压力和速度变化越明显,流动状态越紊乱,但流阻系数与入口流速无关。
- 加万里王勇高勇
- 关键词:球阀两相流流阻系数
- 齿轮泵静力结构及接触应力的数值模拟被引量:3
- 2018年
- 运用ANSYS Workbench对齿轮泵进行结构静力学及接触非线性分析。静力学分析显示齿轮径向变形为主要变形,且齿轮齿根处有明显的应力集中现象。根据啮合齿轮副的等效接触应力云图得出:齿轮接触应力是引起齿面失效的主要原因。通过以上分析,能更加精确分析齿轮结构强度及各类应力应变分布,为优化齿轮结构和提高产品寿命提供实际意义。
- 高勇王勇淡勇赵汗清师永鹏时旭刚
- 关键词:齿轮泵静力学分析数值模拟
- 燃料流速对焦炉煤气燃烧特性的影响被引量:1
- 2018年
- 利用计算流体动力学(CFD)对焦炉煤气燃烧室内的燃烧特性进行数值模拟,分析了燃料流速对燃烧室内温度场及各组分质量分数的影响。研究结果表明:燃料流速对燃烧室内温度场及各组分质量分数的分布影响较大,适宜的燃料流速能提高焦炉煤气的燃烧效率。在空气流速一定的情况下,随着燃料流速的增大,炉内氧气的质量分数减小,甲烷、一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽的质量分数增大。当空气速度为0.5 m/s,燃料速度为60 m/s时,焦炉煤气燃烧最优。
- 高勇王勇王勇闫龙李健范晓勇
- 关键词:计算流体动力学焦炉煤气燃烧特性
- 延长油田保护储层射孔液的研究与应用被引量:5
- 2014年
- 在延长油田低渗透油藏的完井过程中,由于外来流体的侵入,使储层孔隙被堵塞,导致油层伤害.为了降低外来流体对储层的伤害,研制了保护储层的射孔液.通过微波法对黄原胶进行改性,改性后黄原胶的表观粘度提高达80%以上,在质量分数为4%的盐水中动切力达27 Pa以上,同时耐温性和抗盐性均好于黄原胶,将其作为增粘剂,并与暂堵剂、稳定剂和表面活性剂等进行优选和组合复配.研制的射孔液由清水、质量分数为0.8%的改性黄原胶、质量分数为5%的暂堵剂HFY、质量分数为0.2%的分散剂HEC、质量分数为1% ~2%的粘土稳定剂HCS-G、质量分数为0.3%的4号表面活性剂和质量分数为2% ~ 5%的KCl复配而成.性能评价结果表明,研制的无固相射孔液API滤失量控制在8.2 mL,岩屑回收率为91.2%,具有良好的流变性、抗污染性和抗乳化性且易被生物降解等特点.动态伤害模拟实验结果表明,该射孔液对岩心的渗透率恢复率为88.5% ~ 95.3%.截至2012年11月27日,新研制的射孔液在延长油田13口井成功应用,与周围邻井相比,新投产油井平均产油量提高了0.3 ~ 2.8倍,既有效保护了油气层,又易被生物降解.
- 王海洲王勇杨琦李鹏张倩
- 关键词:低渗透油藏射孔液储层保护完井液延长油田
- 离心泵内部压力场及水蒸气体积分数分布的数值研究被引量:2
- 2018年
- 运用计算流体动力学对离心泵内部流动的压力场、φ(水蒸气)分布进行数值分析。研究结果表明:叶片上的压力受转速的影响较大,且转速较大时,叶轮后表面出现负压,容易形成气蚀;在φ(水)一定时,沿z轴方向某一平面(z=0.01m)上的压力比叶片表面上的压力小,φ(水蒸气)比叶片表面上的φ(水蒸气)大;在转速较高时,液态水在流经叶轮流道的过程中,产生的水蒸气的量较多。
- 高勇王勇王勇闫龙范晓勇陈碧
- 关键词:离心泵压力场
- 下层桨叶结构对搅拌反应器内部流场的影响
- 2024年
- 搅拌反应器可以对物料进行均匀的搅拌及混合,极大提高了工艺物料的处理效率。利用CFD技术对搅拌反应器内的流场特性进行数值分析,研究下层桨叶结构对流体流速的影响。研究结果表明,桨叶数目增加时搅拌效率增大,搅拌核心区域的流速较大,旋转域内部的流速增大;桨叶角度增加时桨叶搅拌区域的流速增大,但在旋转域的下部流速反而减小。
- 加万里王勇高勇
- 关键词:搅拌反应器流场特性流速