Поток - газожидкостная смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Законы Мерфи (еще...)

Поток - газожидкостная смесь

Cтраница 3


Ранее проведенные исследования на - газоводяных смесях показали, что в каналах колеса поток газожидкостной смеси может приобретать эмульсионную структуру и структуру с образованием газовой каверны. Эмульсионная структура газожидкостной ч смеси в интенсивном потенциальном поле давления является динамически неустойчивой системой, приводящей к коалесценции газовых включений и образованию каверны, которая оказывает отрицательное влияние на работу центробежного насоса.  [31]

Авторами работы была предложена эмпирическая зависимость для определения границ существования выделенных структурных зон потока газожидкостной смеси при горизонтальном и нисходящем движении газожидкостных смесей.  [32]

Во время работы эргазлифта часть внешнего рабочего напора расходуется на создание начальной скорости потока газожидкостной смеси и на преодоление гидравлических сопротив-тений, возникающих на входе смеси в подъемную трубу. Величина последнего определяется долей сечения трубы, не используемой основным потоком смеси, размером сечения этой трубы на входе смеси и перепадом давлений, действующих на концах подъемной трубы.  [33]

34 Структурные формы течения газожидкостных смесей в горизонтальных трубах. [34]

Последовательность образования указанных структур получается в результате постепенного увеличения объема газовой фазы в потоке газожидкостной смеси. Последняя структурная форма потока ( кольцевая), как правило, соответствует структуре потока в трубопроводах газоконденсатных месторождений, когда газовый фактор достигает 5000 м3 газа на 1 м3 жидкости.  [35]

36 Изменение давления на входе в центробежный насос. [36]

Зная механизм дробления пузырьков газа в жидкости, можно определить условия образования двухфазных структур потока газожидкостной смеси в насосе в зависимости от ее состава и характера движения, изменение дисперсности газовой фазы смеси и ее влияние на эффективность работы центробежного насоса.  [37]

Кинетической энергии газожидкостного потока, которая может обусловить бурное перемешивание ( турбулентный режим) потока газожидкостной смеси на отбойных элементах дегазационной камеры. В данном случае использовали эффект дросселирования потока пены под вакуумом для разрушения газовых пузырьков при истечении его через узкую щель, образованную торцом приемной трубы и клапаном. Клапаны имели специальное приспособление для регулирования ширины щели.  [38]

Последовательное образование указанных выше структур получается в результате постепенного увеличения количества газовой фазы в потоке газожидкостной смеси.  [39]

Как уже указывалось, в подъемной трубе эргазлифта во время его работы может возникать пульсация потока газожидкостной смеси. Гидродинамическое воздействие от этой пульсации на движении потока смеси в нижнем конце подъемной трубы весьма незначительно.  [40]

41 Расчет экономического эффекта от применения НКТ-4. [41]

Следует также отметить, что с технологической стороны при отборе по НКТ диаметром 4 снизится скорость потока газожидкостной смеси, а следовательно, понизится и износ НКТ, что в свою очередь повлияет на увеличение наработки на отказ.  [42]

Поведение водонефтяных эмульсий и их смесей с нефтяным газом в процессах добычи, подготовки и внутрипромыслового транспорта характеризуется тем, что в потоке газожидкостной смеси одновременно происходит коалесценция частиц дисперсной фазы и их дробление.  [43]

В этом смысле понятие стационарное течение применительно к аэрированной жидкости означает лишь неизменность скорости и расхода в данном сечении трубопровода, относительно же линейной координаты поток газожидкостной смеси нестационарен.  [44]

Установка контрольных, разомкнутых между собой образцов и отбор проб жидкости с различных уровней по сечению трубы показали, что на тех участках, где скорость потока газожидкостной смеси способствует разделению жидкой фазы на нефть и воду, внутренняя поверхность труб по нижней образующей может находиться в постоянном контакте с водой или в условиях попеременного смачивания. Максимальная скорость коррозии порядка 0 05 - 0 06 гДг час наблюдается только при постоянном контакте разомкнутых между собой контрольных образцов с отделившейся водой. При контакте контрольных образцов с эмульсией или в условиях периодического смачивания образцов водой и эмульсией скорость коррозии снижается до значений 0 01 - 0 2 гДт час. Контрольные замеры скорости коррозии с применением коррозиметра Каратер-1172 фирмы Магна ( США) подтверждают слабую коррозионную агрессивность отделившейся вода в условиях проведения эксперимента.  [45]



Страницы:      1    2    3    4