El petróleo y el gas mezclados, incluidos el agua y la arena, se extraen del pozo a la estructura en alta mar. Este fluido mezclado debe separarse para los procesos posteriores mediante tanques de lavado o separadores. Para diseñar un sistema de este tipo, se necesita una herramienta de predicción numérica adecuada para fluidos multifásicos. A este respecto, se desarrolla un nuevo método de simulación de partículas en movimiento (MPS) para simular problemas de chapoteo en capas de múltiples líquidos. El nuevo método MPS para sistemas multifluidos incluye métodos de búsqueda adicionales para partículas de interfase, condiciones de contorno para interfases, modelo de corrección de flotabilidad y modelo de tensión superficial para partículas de interfase. Los nuevos modelos de interacción de partículas se verifican mediante comparaciones con datos numéricos y experimentales publicados. En particular, el método MPS multilíquido se verifica con el experimento de Molin et al (2012) con tres capas de líquido. En el caso de una frecuencia de excitación cercana a una de las resonancias de la capa interna, los movimientos de la interfaz interna pueden ser mucho mayores que los movimientos de la superficie libre superior. El programa MPS multilíquido verificado se utiliza posteriormente para casos más no lineales que incluyen movimientos multicromáticos multimodales con amplitudes mayores, a partir de los cuales pueden observarse diversas características no lineales, como la rotura interna y un mayor desprendimiento de partículas. Para el caso no lineal, también se demuestran las diferencias entre los modelos con y sin corrección de flotabilidad y tensión superficial.
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