Течение - газо-жидкостная смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оригинальность - это искусство скрывать свои источники. Законы Мерфи (еще...)

Течение - газо-жидкостная смесь

Cтраница 1


Течение газо-жидкостных смесей по негоризонтальным трубопроводам характеризуется рядом отличительных особенностей. Если при течении смеси в горизонтальной трубе с уменьшением расходного газосодержания ( ( - - 0) соблюдается условие р - - 0, то в наклонных трубах при нисходящем течении смеси для определенных скоростей условию 3 - - 0 соответствует условие р - - idem / 0, что означает безнапорное течение жидкости.  [1]

Для нисходящего течения газо-жидкостной смеси при пробковой структуре течения смеси также не замечено влияние угла наклона трубы на коэффициент гидравлического сопротивления, что следует из хорошей сходимости опытных данных для горизонтальных и наклонных труб.  [2]

Экспериментальные исследования течения газо-жидкостных смесей в горизонтальных и наклонных трубах были начаты с изучения структуры течения смеси и пульсаций давления.  [3]

Эта форма течения газо-жидкостной смеси, называемая иногда снарядной, неточной, характеризуется тем, что граница раздела между газом и жидкостью не является четкой и устойчивой. Пробковая структура включает в себя мелкопузырьковое, эмульсионное и другие переходные формы течения.  [4]

Даже при течении газо-жидкостных смесей в горизонтальных трубах, несмотря на то, что газовая фаза под действием подъемной силы, направленной перпендикулярно движению потока, прижимается к верхней образующей трубы, средняя скорость движения газа значительно превышает среднюю скорость жидкости почти при всех режимах течения.  [5]

Поскольку при течении газо-жидкостных смесей структуры потока даже визуально отличны одна от другой, то при изучении закономерностей их движения данный фактор нельзя не учитывать.  [6]

В наклонной трубе нисходящее течение газо-жидкостной смеси характеризуется большей асимметричностью потока, чем в горизонтальной трубе, что является следствием воздействия осевой составляющей сил свободного падения на скорость течения жидкой фазы при одновременном, но противоположно направленном воздействии выталкивающей силы на газовую фазу смеси.  [7]

Специфические особенности процесса течения газо-жидкостных смесей в трубах - сильная анизотропность исследуемой среды, сложность и многообразие форм течения, большая разница в физических свойствах компонентов смеси - накладывают определенные условия на конструктивное исполнение экспериментальной установки.  [8]

Поэтому в общем случае течения газо-жидкостной смеси в реальном трубопроводе, проложенном в условиях пересеченного рельефа местности, приходится прибегать к приближенным методам расчета, наиболее простым из которых является раздельная оценка потерь напора в восходящих и нисходящих участках трубопровода.  [9]

Эффективность экспериментального исследования процесса течения газо-жидкостных смесей в трубах во многом зависит от выбора методики постановки и обработки самого эксперимента, а также от конструкции стенда. Ряд свойств газо-жидкостных течений в самой различной форме проявляется в зависимости от конструктивного исполнения гидравлического контура экспериментальной установки, поэтому, чтобы получить надежные экспериментальные данные, необходимо исключить подобные влияния.  [10]

Помимо многообразия структур, отличительной особенностью течения газо-жидкостной смеси в трубе являются высокие пульсации давления, вызванные наличием фаз с различными физическими свойствами, существованием относительной скорости движения компонентов, большой сжимаемостью газо-жидкостной смеси и другими причинами.  [11]

Наиболеее характерной особенностью начального периода исследований процесса течения газо-жидкостных смесей в трубах, к которому можно отнести работы большинства зарубежных и отечественных исследователей 30 - 40 - х годов, является доминирующее использование чисто эмпирических методов решения поставленной задачи, основанных на непосредственном использовании экспериментальных материалов в форме первичных опытных данных, без соответствующего обобщения.  [12]

Исследование закономерностей изменения основных гидродинамических параметров, характеризующих течение газо-жидкостных смесей, приобретает в связи со сказанным особое значение, так как без знания этих закономерностей нельзя обоснованно проектировать сборные трубопроводные системы и аппараты различных технологических процессов.  [13]

Анализ структурной диаграммы, определяющей области существования определенных форм течения газо-жидкостной смеси в трубах, свидетельствует о том, что для промышленных трубопроводов пробковая структура является наиболее распространенной формой течения смеси.  [14]

15 Влияние критерия р на истинное газосодержа. [15]



Страницы:      1    2    3