Cтраница 3
Увеличение задержки жидкости в связи с ростом вязкости, с одной стороны, способствует уменьшению абсолютных значений истинного газосодержания, а с другой, приводит к тому, что переход от пробкового течения к кольцевому происходит при меньших значениях расходного гззосо-держания. [31]
Для подтверждения этих выводов нами выполнены сравнительные расчеты с привлечением диаграмм [11], отражающих зависимость критерия Фруда для смеси FrCM от объемного газосодержания и определяющих границу перехода раздельного течения с гладкой или волновой поверхностью раздела в пробковое течение. [32]
Анализ результатов, полученных этим методом для пробкового и кольцевого режимов, позволяет выделить два типа рас-лределения спектральной плотности: распределение с максимумом при частоте, близкой к нулевой, соответствующее кольцевому-режиму течения, и распределение с максимумом при частоте, отличной от нуля, характерное для пробкового течения. [33]
![]() |
Схемы режимов двухфазного течения. [34] |
Пузырьковая газовая фаза распределена в сплошной среде жидкости в виде отдельных пузырьков и существует при низких содержаниях пара. При пробковом течении в потоке появляются относительно большие объемы жидкости в результате смыкания газовых пузырей. Объемы газа следуют на некотором расстоянии друг от друга, а пространство между ними заполнено жидкостью, которая может содержать мелкие пузыри газа. [35]
Течение смесей в восходящих участках рельефного трубопровода характеризуется пробковой и кольцевой структурами. Поведение границы перехода пробкового течения в кольцевое при восходящем течении рассмотрено в гл. [36]
Гидравлические сопротивления, как и истинные газосодержания, при различных формах течения имеют качественно различные зависимости. Рассмотрим эти зависимости для пробкового течения смеси. [37]
Кривые i) y ( p) при значениях Frc, равных 4, 6, 10, 20, 30, 40, 60, 100 и 1000, небольшими отрезками охватывают газосодержание от 0 4 и выше. Наибольшие расхождения между нашими данными и данными указанных исследователей наблюдаются в переходной зоне от пробкового течения к разделенному. [38]
При анализе гидравлического сопротивления в пробковом режиме течения наиболее распространенным является подход, основанный на рассмотрении сплошной модели пробкового течения смеси. Сущность этого метода достаточно полно описана в работе [6], в которой расчетные соотношения для коэффициента сопротивления разработаны для пробкового течения в горизонтальных и слабонаклонных трубах. [39]
При наклонном восходящем расположении депульсатора ( а0 10) в нем наблюдалась пробковая структура течения газа и жидкости. Четки газа движутся по верхней образующей трубы и при выходе в газопровод увлекают за собой пробки жидкости, в результате чего в газоотводящем коллекторе наблюдается тоже пробковое течение. Значительная часть газа проскальзывает с большой скоростью мимо газоотводящих патрубков и в виде четок и пузырей прорывается в сепаратор. [40]
Характер изменения г, очевидно, зависит от формы течений и пульсаций скоростей потока. Сопоставляя ход изменения я у ( 5) при Frc idem со структурой потока, можно видеть, что спад г) у находится в области перехода от пробкового течения к разделенному, а минимальное его значение соответствует критическим скоростям смеси и газосодержаниям, характеризующим границу этого перехода. [41]
Эти записи показывают, что для расслоенного и волнового течений амплитуда и частота колебаний давления очень малы. При приближении к кольцевому режиму амплитуда колебаний и их частота возрастают. В случае пробкового течения амплитуда колебаний больше, чем для расслоенного течения, и очень быстро увеличивается при подходе к снарядному режиму течения. [42]
![]() |
ЛО. Режимы течения в горизонтальных каналах. [43] |
Амплитуда волн течения в этом случае настолько увеличивается, что водны достигают верхней стенки трубы. Волны жидкости подхватываются быстродвижущимся газом и образуют пенистый снаряд, который продвигается по трубе со значительно большей скоростью, чем средняя скорость жидкости. Снарядное течение также образуется из пробкового течения, если увеличивать расход газа при постоянном расходе жидкости. [44]
Возможен и обратный случай, когда дисперсной фазой будет нефть, а дисперсионной средой - газ. Пузырьковое течение наблюдается в случае, когда достаточно крупные пузырьки газа движутся в верхней части потока со скоростью, равной скорости движения жидкости. При определенных условиях пузырьковое течение может перейти в пробковое течение, при котором попеременно за порцией газа, занимающего полное сечение трубопровода, будет двигаться порция жидкости, также занимающая полное сечение трубопровода. [45]