Experimental and CFD modeling of a Progressing Cavity Pump (PCP) using overset mesh
Una bomba de cavidad progresiva (PCP) se usa ampliamente en la industria como método de levantamiento artificial debido a su alta eficiencia durante el bombeo de fluidos de alta viscosidad y lodos de flujo gas-líquido de dos fases. Sin embargo, modelar PCP a través de la dinámica de fluidos computac...
- Autores:
-
Becerra Tuta, Deisy Steffania
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/53181
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/53181
- Palabra clave:
- Bombas (Máquinas)
Ingeniería
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- openAccess
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Una bomba de cavidad progresiva (PCP) se usa ampliamente en la industria como método de levantamiento artificial debido a su alta eficiencia durante el bombeo de fluidos de alta viscosidad y lodos de flujo gas-líquido de dos fases. Sin embargo, modelar PCP a través de la dinámica de fluidos computacional (CFD) es bastante complicado ya que requiere un algoritmo de mallado y es computacionalmente costoso. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es desarrollar un modelo CFD capaz de predecir el comportamiento de una bomba de cavidad progresiva mediante la implementación de Overset Mesh, que incluye el movimiento relativo entre el rotor y el estator. Las mallas desbordadas se utilizan para discretizar un dominio computacional con varias mallas diferentes que se superponen arbitrariamente entre sí. Son más útiles porque la geometría del rotor puede encerrarse en una región fluida (fondo) y establecerse en diferentes posiciones. El PCP analizado en este estudio es un mono-lóbulo GRP 4.0-4000 208 TSL 1-2, que contiene un rotor y estator de acero inoxidable API J55 que manejan cuatro fluidos newtonianos (agua, aceite API 12.8, aceite API 22 y aceite API 31 ) a cuatro velocidades de rotación (100, 150, 200 y 300 rpm). Los datos experimentales presentados en este trabajo fueron recolectados en la instalación experimental de PCP del Grupo SLACOL BCP (Tenjo, Colombia). Todas las mediciones se realizaron utilizando el controlador CILA2S para levantamiento artificial en el subsuelo y en la superficie para determinar las curvas operativas de caudal, eficiencia volumétrica, torque y potencia consumida. La implementación del modelo CFD se desarrolló en STAR-CCM + versión 15.02-R8 de 2020 para regímenes laminares y turbulentos. Los resultados obtenidos a través de este estudio muestran que no es necesario programar una malla estructurada para capturar el desempeño de un PCP ya que los parámetros operativos evaluados tienen una precisión del 10% |
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Sin embargo, modelar PCP a través de la dinámica de fluidos computacional (CFD) es bastante complicado ya que requiere un algoritmo de mallado y es computacionalmente costoso. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es desarrollar un modelo CFD capaz de predecir el comportamiento de una bomba de cavidad progresiva mediante la implementación de Overset Mesh, que incluye el movimiento relativo entre el rotor y el estator. Las mallas desbordadas se utilizan para discretizar un dominio computacional con varias mallas diferentes que se superponen arbitrariamente entre sí. Son más útiles porque la geometría del rotor puede encerrarse en una región fluida (fondo) y establecerse en diferentes posiciones. El PCP analizado en este estudio es un mono-lóbulo GRP 4.0-4000 208 TSL 1-2, que contiene un rotor y estator de acero inoxidable API J55 que manejan cuatro fluidos newtonianos (agua, aceite API 12.8, aceite API 22 y aceite API 31 ) a cuatro velocidades de rotación (100, 150, 200 y 300 rpm). Los datos experimentales presentados en este trabajo fueron recolectados en la instalación experimental de PCP del Grupo SLACOL BCP (Tenjo, Colombia). Todas las mediciones se realizaron utilizando el controlador CILA2S para levantamiento artificial en el subsuelo y en la superficie para determinar las curvas operativas de caudal, eficiencia volumétrica, torque y potencia consumida. La implementación del modelo CFD se desarrolló en STAR-CCM + versión 15.02-R8 de 2020 para regímenes laminares y turbulentos. Los resultados obtenidos a través de este estudio muestran que no es necesario programar una malla estructurada para capturar el desempeño de un PCP ya que los parámetros operativos evaluados tienen una precisión del 10%A Progressive Cavity Pump (PCP) is widely used in industry as an artificial lift method because of its high efficiency during pumping high viscosity fluids and two-phase gas-liquid flow slurries. However, modeling PCP through Computational Fluid Dynamics (CFD) is quite complicated since it requires a meshing algorithm and is computationally expensive. Therefore, this study's main objective is to develop a CFD model capable of predicting a progressive cavity pump's behavior by implementing the Overset Mesh, which includes the relative motion between the rotor and the stator. Overset meshes are used to discretize a computational domain with several different meshes that arbitrarily overlap each other. They are most useful because the rotor geometry can be enclosed in a fluid (background) region and set to different positions. The PCP analyzed in this study is a GRP 4.0-4000 208 TSL 1-2 mono-lobe, which contains an API J55 stainless steel rotor and stator handling four Newtonian fluids (water, oil API 12.8, oil API 22, and oil API 31) at four rotational speeds (100, 150, 200 and 300 rpm). The experimental data presented in this paper was collected in the PCP experimental facility of the SLACOL BCP Group (Tenjo, Colombia). All the measurements were made using the CILA2S controller for artificial lifting in the underground and on the surface to determine the operational curves of flowrate, volumetric efficiency, torque, and power consumed. The CFD model implementation was developed on STAR-CCM+ version 15.02-R8 of 2020 for laminar and turbulent regimens. The results obtained through this study show that it is unnecessary to program a structured mesh to capture a PCP performance since the operational parameters evaluated have an accuracy of 10% concerning the experimental data.Magíster en Ingeniería QuímicaMaestría99 páginasapplication/pdfengUniversidad de los AndesMaestría en Ingeniería QuímicaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Química y de AlimentosExperimental and CFD modeling of a Progressing Cavity Pump (PCP) using overset meshTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMBombas (Máquinas)Ingeniería201519632Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=7ISqcHUAAAAJvirtual::6573-10000-0003-2094-3420virtual::6573-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001509207virtual::6573-1b11b7f3b-5856-46a2-8e45-86d408c8f25fvirtual::6573-1b11b7f3b-5856-46a2-8e45-86d408c8f25fvirtual::6573-1ORIGINAL24100.pdfapplication/pdf39942232https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ef332829-7943-4d86-b762-7b013a0a53cc/download723b327edbac03d3bba4e2d0d91cd4d7MD51THUMBNAIL24100.pdf.jpg24100.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7858https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/4801f03f-cd56-4132-88e4-44cd72fc4009/download87abe4533c2d4aa16436228a931bb11bMD55TEXT24100.pdf.txt24100.pdf.txtExtracted texttext/plain205211https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/34b2e560-6e75-4211-b3b5-66320d23a57b/downloadf5535576b42510c6c3cbc877c000064cMD541992/53181oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/531812024-03-13 13:13:09.853http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/open.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co |