Cтраница 4
Для обобщения основных закономерностей течения газожидкостных смесей используются безразмерные критерии подобия - числа Рейнольдса, Вебера и Фруда. Число Рейнольдса ReCM представляет собой меру отношения инерционной силы к силе внутреннего трения. Оно характеризует гидродинамический режим перекачки газожидкостной смеси. Число Вебера WeCM отражает соотношение между силой поверхностного натяжения и силой инерции. Оно характеризует способность границы раздела жидкость - газ к деформации. Число Фруда FrCM характеризует соотношение силы инерции и силы тяжести. Сила инерции вызывает возмущение в потоке, приводящее к перемешиванию фаз, а сила тяжести, наоборот, стремится вызвать их расслоение. [46]
Для обобщения основных закономерностей течения газожидкостных смесей используются безразмерные критерии подобия - числа Рейнольд-са, Вебера и Фруда. Число Рейнольдса Recu представляет собой меру отношения инерционной силы к силе внутреннего трения. Оно характеризует гидродинамический режим перекачки газожидкостной смеси. Число Вебера Werii отражает соотношение между силой поверхностного натяжения и силой инерции. Оно характеризует способность границы раздела жидкость-газ к деформации. Число Фруда Fr ы характеризует соотношение силы инерции и силы тяжести. Сила инерции вызывает возмущение в потоке, приводящее к перемешиванию фаз, а сила тяжести, наоборот, стремится вызвать их расслоение. [47]
Для обобщения основных закономерностей течения газожидкостных смесей используются безразмерные критерии подобия - числа Рейнольд-са, Вебера и Фруда. Число Рейнольдса Reai представляет собой меру отношения инерционной силы к силе внутреннего трения. Оно характеризует гидродинамический режим перекачки газожидкостной смеси. Число Вебера WeCM отражает соотношение между силой поверхностного натяжения и силой инерции. Оно характеризует способность границы раздела жидкость-газ к деформации. Число Фруда FrCM характеризует соотношение силы инерции и силы тяжести. Сила инерции вызывает возмущение в потоке, приводящее к перемешиванию фаз, а сила тяжести, наоборот, стремится вызвать их расслоение. [48]
Характеристики центробежных насосов весьма чувствительны к наличию свободного газа в жидкости. При перекачке водовоЗдушной смеси при о больше 0 04 насосы обычно срывают подачу При перекачке газированных пластовых нефтей снижение характеристик происходит медленнее. Причина ухудшения характеристик центробежных насосов при перекачке газожидкостных смесей - образование газовых каверн в каналах рабочего колеса, которые нарушают нормальную кинематику потока. [49]
![]() |
Туймазинская однотрубная система сбора нефти и газа. [50] |
Так, при давлении на устье 0 5 МПа нефтегазовая смесь может транспортироваться на расстояние до 5 км. При увеличении давления до 3 5 МПа по трубопроводу того же размера имеется возможность осуществить транспортировку жидкости уже до 35 км. После проведения на нефтепромысле № 3 эксперимента по перекачке газожидкостной смеси от скважин до товарного парка на расстояние 10 км и более в 1969 г. начала внедряться напорная система сбора. [51]
Как показывает исследование поля скоростей и давлений в каналах рабочих колес насосов и компрессоров [64, 65, 66, 67, 68, 69, 70], они отличаются значительной неравномерностью. Отмечаются зоны образования вихрей, обратных токов и пониженных давлений. В исследованиях [38] предполагается, что скопление газа при перекачке газожидкостных смесей происходит в вихревых зонах. Центры вихрей соответствуют областям пониженного потенциального уровня. Для подтверждения изложенного сравним области образования газовых каверн в каналах рабочего колеса при перекачке газожидкостных смесей с местами образования вихревых зон при работе насоса на капельной жидкости. [52]
Таким образом создается вакуум, необходимый для всасывающего действия насоса. Затем ячейка замыкается и переносит воздух к отверстию 2, через которое он выталкивается при уменьшении объема ячейки. Принцип действия открыто-вихревого насоса позволяет использовать его в качестве вакуумного насоса и для перекачки газожидкостной смеси. [53]