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随着油田开发的深入,我国陆上除四川外的19个油区的油田开发,主要采用注水方式,至1997年底,综合含水达到82.5%,总体上已处于高含水期(含水率大于75%)。大庆、胜利、大港、中原、河南及江汉等6个油区综合含水已超过85%,进入特高含水采油期。从地层中的岩石孔隙到油井及地面上的集油管道,管内多是油气水多相流动。通常,油田输送管网的投资约占地面总投资的三分之一,油气输送能耗约占生产总能耗的五分之二,因此研究油气水混合物在管网中的流动规律,特别是预测它的流型和压降,对油田集油管道设计和运行管理有着重要的意义。然而多相流动的流动机理相当复杂,主要是因为其中油水混合物的乳化程度会随含水率、油的粘度、折算液速等因素的改变而发生剧烈的变化,进而导致特高含水油气水混合物的水力热力特性发生很大变化,目前还有许多问题没有达成共识,许多工作还有待深入研究。本文研制了一套利用油井产出的油气水混合物进行试验研究的试验装置。利用所研制的试验装置,测试了不同产液量、含气量、含水率的特高含水采油期油气水多相流埋地混输管道的温降及压降值;同时拍摄了特高含水采油期油气水混合物在不同产液、产气、含水率、温度条件下特高含水采油期油气水的流型。给出国外气液两相流及油气水三相流的流型图、压降及相关参数有代表性的水力计算方法;通过理论与实验结果的对比分析,得出了现有的典型管道气液两相流型图及水力计算方法均不适合特高含水期油气水三相流的结论。用实测数据对流型图和压降计算模型进行了修正,探索了适合特高含水期油气水三相流的水力计算方法。