** ====== REACTION 1 HO + O2 —> +H2O + CO2
** Reaction specification
STOREAC
0 1 0 0 0 41 0 0
****生成组分在反应平衡式内的系数,它必须是正的,对反应中未生成的组分输入 0。通 常,平衡系数是基于某个参加反应组分的一个摩尔。
STOPROD
25.28 0 0 27 0 0 0 0
** 反应组分相态标识 0-非反应组分 1-水相 2-油相 3-气 4-固相
****反应组分的相态标识,O 非反应的组分 1 水相 2 油相 3 气相 4 固相
RPHASE
0 2 0 0 0 3 0 0
** 每个反应组分浓度因子的反应级
****对应于每个反应组分浓度因子的反应级,它必须是正数。对非反应组分输入 0,在通常情况下 enrr = 1.0,如果为 enrr = 0,那么反应速度 将不依赖于这个组分的浓度。
RORDER
0 1 0 0 0 1 0 0
****反应频率因子,频率单位是可变的,它必须是正的。
FREQFAC 8.88e16
****反应焓(J/gmol | Btu/lbmol),对于放热反应为正值,对于吸热反应为负值。缺省值为 0。
RENTH 17671E3
EACT 75E3
***** Reaction specification** ====== REACTION 2 LO + O2 —> +H2O + CO2
***** Reaction specification
***STOREAC
***0 0 1 0 0 16.7496 0 0
*******生成组分在反应平衡式内的系数,它必须是正的,对反应中未生成的组分输入 0。通 常,平衡系数是基于某个参加反应组分的一个摩尔。
***STOPROD
***10.95 0 0 10.548 0 0 1.452 0
***** 反应组分相态标识 0-非反应组分 1-水相 2-油相 3-气 4-固相
*******反应组分的相态标识,O 非反应的组分 1 水相 2 油相 3 气相 4 固相
***RPHASE
***0 0 2 0 0 3 0 0
***** 每个反应组分浓度因子的反应级
*******对应于每个反应组分浓度因子的反应级,它必须是正数。对非反应组分输入 0,在通常情况下 enrr = 1.0,如果为 enrr = 0,那么反应速度 将不依赖于这个组分的浓度。
***RORDER
***0 0 1 0 0 1 0 0
*******反应频率因子,频率单位是可变的,它必须是正的。
***FREQFAC 2.22e12
*******反应焓(J/gmol | Btu/lbmol),对于放热反应为正值,对于吸热反应为负值。缺省值为 0。
***RENTH 7794e3
*****EACT 72680
***** Reaction specification3 COKE燃烧
** Reaction specification
STOREAC
0 0 0 0 0 1.392 0 1
STOPROD
0.905 0 0 0.879 0 0 0.121 0
RPHASE
0 0 0 0 0 3 0 4
RORDER
0 0 0 0 0 1 0 1
FREQFAC 5.2E16
RENTH 800E3
EACT 75E3
**RTEMUPR 600
**** Reaction specification
**STOREAC
**0 1 0 0 0 1.5 0 0
**STOPROD
**1 0.9577 0 1 0 0 0 0
**RPHASE
**0 2 0 0 0 3 0 0
**RORDER
**0 1 0 0 0 1 0 0
**FREQFAC 13204.8
**RENTH 449000
**EACT 24960
** Reaction specification 4 生成焦炭
** Reaction specification
STOREAC
0 1 0 0 0 0 0 0
STOPROD
0 0 1.5 0 0 0 0 6.008
RPHASE
0 2 0 0 0 0 0 0
RORDER
0 1 0 0 0 0 0 0
FREQFAC 8.64E22
EACT_TAB 2
50 500E3
150 70E3
模拟稠油火烧地层中温度起来不是因为可能有以下一些原因:
- 网格尺寸设置不合适:网格尺寸对模拟结果有重要影响,如果网格尺寸太大,可能会导致温度变化的细节丢失,无法准确模拟反应。建议尝试减小网格尺寸,提高模拟的精度。
- 反应速度设置不合适:反应速度是模拟中的一个重要参数,如果设置不准确,可能会导致温度变化缓慢或周期性变化。建议根据实际情况调整反应速度,可以参考相关文献或实验数据。
- 活化能设置不合理:活化能是反应进程速率的一个重要参数,如果设置不准确,可能会导致反应转化率低。建议参考文献或实验数据,选择合理的活化能值。
若调整了上述参数后仍无法形成火线,可以尝试以下方法:
- 检查模型边界条件:确保模型边界条件设置正确,包括初始条件、边界温度和气相组成等。
- 调整反应焓:适当提高焦炭的反应焓可能有助于加快燃烧反应速率。可以采用更高的反应焓值,根据实验或文献数据进行调整。
- 考虑其他可能的反应路径:稠油火烧反应是复杂的多相反应过程,可能存在多条反应途径。可以尝试探索其他可能的反应路径,以提高燃烧效率。
最后,进行模拟时需要进行多次试验和调整参数,并结合现场实际情况综合考虑,以得到符合实际的模拟结果。