Cтраница 1
Течение однофазных жидкостей, содержащих конденсат, можно также описать по указанной методике, если только давления поддерживаются йыше точки конденсации. [1]
Течение однофазных жидкостей, содержащих конденсат, можно также описать по указанной методике, если только давления поддерживаются выше точки конденсации. [2]
Истечение недогретой или насыщенной жидкости начинается с течения однофазной жидкости, в которой из-за сильного падения давления ниже давления насыщения ps ( Ta) начинается образование и рост пузырьков, и течение до некоторого времени происходит в пузырьковом режиме. Поэтому для описания этой стадии процесса будем использовать уравнения двухфазных пузырьковых сред, учитывая допущения, указанные в § 5 гл. [3]
Истечение педогретой или насыщенной жидкости начинается с течения однофазной жидкости, в которой из-за сильного падения давления ниже давления насыщения рв ( Та) начинается образование и рост пузырьков, и течение до некоторого времени происходит в пузырьковом ре / кгме. [4]
Принято, что в отличие от теплообмена при течении однофазной жидкости, когда тепловой поток меняется от д ( значение на стенке) до нуля на оси потока, при конденсации пара плотность теплового потока постоянна в любом поперечном сечении пленки. Касательное напряжение трения не постоянно, а меняется от qn до нуля на свободной поверхности пленки. [5]
В (2.38) X ( Rec) - коэффициент сопротивления для течения однофазной жидкости в трубе при Re Rec; t / / - приведенный коэффициент сопротивления, зависящий от других физических параметров ( кроме Rec) и представляющий собой отклонение Хс от коэффициента X, определяемого по закону для однофазной жидкости. [6]
![]() |
Структура потока при течении вскипающей жидкости в трубе с острой входной кромкой. [7] |
Для входа с прямоугольной кромкой следует принимать т) да 0 61, что характерно для течения однофазной жидкости и близко к значению 0 595, полученному в экспериментах А. К. Тихоненко и др. ( 1978) для истечения вскипающей воды. [8]
Коэффициент мобильности, или отношение проницаемости породы к вязкости жидкости, присутствует во всех уравнениях, описывающих течение однофазных жидкостей в породах коллекторов. Если в пласте наблюдается совместное течение двух жидкостей, например газа и нефти, к стволу скважины, то отношение мобильности газа Kg к мобильности нефти К0 определяет их индивидуальные объемные скорости течения, а отсюда и значение газонефтяного фактора. [9]
Пароводяная смесь рассматривается как однородная жидкость, причем коэффициенты потерь принимаются такими же, как и в случае течения однофазной жидкости. [10]
При развитом высокоскоро зтном турбулентном течении ( Rei10) пузырьковой жидкости в трубе гидравлическое сопротивление, как и при течении однофазной жидкости, не зависит от вязкости, а определяете. [11]
При развитом высокоскоростном турбулентном течении ( Re; 105) пузырьковой жидкости в трубе гидравлическое сопротивление, как и при течении однофазной жидкости, не зависит от вязкости, а определяется только шероховатостью внутренних стенок трубы. [12]
Изменение относительной скррости, плотности, вязкости, поверхностного натяжения и концентрации флюидов в поперечном сечении по длине трубопроводов вносят в гидродинамику газожидкостных смесей сложные закономерности, которых не наблюдается при течении однофазной жидкости. [13]
При увеличении теплового потока создаются условия, когда количества пара достаточно, чтобы жидкость могла продвигаться по касательной к точке 90, не проникая в паровую область, которая подобна области отрыва при течении однофазной жидкости. [14]
Математически это приводит или к замкнутой системе уравнений, или к задачам на условный экстремум. При определенных требованиях к виду замыкающих соотношений, соответствующих опять-таки физическим особенностям течения однофазной жидкости, все эти постановки оказываются эквивалентными. [15]