Cтраница 2
![]() |
Технологическая схема стенда для проведения экспериментальных исследований насоса АЦН280 / 20. [16] |
С целью определения оптимального варианта конструкции проведены сравнительные испытания макетного образца насоса для перекачивания газонасыщенных жидкостей с газосодержанием до 40 - 50 % с тремя различными вариантами газоразделения ( рис. 4.3): 1) с радиальными лопатками; 2) с профильными лопатками; 3) с радиальными лопатками и отражателем. [17]
Зависимость же р р ( s) определяется, в основном, по изменению свойств газонасыщенной жидкости, газового фактора и фазовых проницаемостей от давления. [18]
Допускается на МНГС осуществлять сепарацию газа от жидкости, замер дебита скважин, насосную откачку газонасыщенной жидкости, дозирование в поток газа жидкости и химических реагентов, осуществлять термохимическую деэмульсацию нефти и газового конденсата, осушку газа от влаги. [19]
Указанные свойства рассмотренной конструкции обеспечивают высокую точность дозирования при переменных рабочих перепадах давления, даже в случае перекачивания легкосжимаемых и газонасыщенных жидкостей. [20]
Возможность оценки коэффициента массовой неравновесности и критического давления, давления кавитации позволяет выполнить расчет условий бескавитационной работы объекта при работе на газонасыщенной жидкости с учетом неравновесности фазовых переходом. [21]
Бомба, объемом 600 мл, имеет внутри электромагнитную мешалку и поршни, служащие для поджатия системы до заданного давления и для перепуска газонасыщенной жидкости в плотномер при постоянном давлении, снаружи бомба в термостатирующей рубашке. [22]
Для экспериментальной проверки предлагаемого способа оценки неравновесности фазовых переходов и, в конечном итоге, возможности расчета кавитационных условий объекта при работе на газонасыщенной жидкости были испытаны два сужающихся насадка типа труб Вентури. [23]
Эти расходомеры применяются в групповых и индивидуальных измерительны установках в системах сбора нефти и газа, а также на других объектах, где необходимо измерять расход газонасыщенной жидкости. [24]
Эти расходомеры применяются в групповых и индивидуальных измерительных установках в системах сбора нефти и газа, а также на других объектах, где необходимо измерять расход газонасыщенной жидкости. [25]
![]() |
Технологическая схема гидравлического расчета при перекачке вязкой нефти. [26] |
Согласно технологическим схемам ( см. рис. 2.1) все возможные варианты, когда необходимо определять давление на входе в насос, сводятся к двум схемам, представленным на рис. 2.7, где / - схема откачки товарной нефти или нефтепродукта из безнапорного резервуара, II - схема откачки газонасыщенной жидкости из сепаратора. [27]
Ранее в ряде исследований было показано, что решение этой проблемы может быть связано с использованием энергии вихревого потока. Вихревое движение газонасыщенной жидкости формирует поле центробежных сил, в котором компоненты с различной плотностью будут отделяться друг от друга. Однако, процесс дегазации в вихревой камере может быть значительно ускорен даже при небольшом градиенте давления, если при вводе жидкости в вихревую камеру будет осуществляться мас-соперенос с различной газонасыщенностью. Последнее неизбежно приведет к формированию поверхности раздела газ-жидкость, а следовательно, и к гетерогенному механизму разделения фаз. [28]
Технология перекачки нестабильного газового конденсата аналогична. Различие заключается в способе получения газонасыщенной жидкости. Из продукции скважин первоначально получают сырой конденсат. В ходе последующей промысловой подготовки производится частичная или полная стабилизация сырого конденсата. [29]
Технология перекачки нестабильного газового конденсата аналогична. Различие заключается в способе получения газонасыщенной жидкости. Из продукции скважин первоначально получают сырой конденсат. [30]