Cтраница 1
Совместное течение в пласте одновременно трех фаз-наиболее сложный вопрос подземной гидродинамики, его экспериментальное изучение сопряжено с целым рядом трудностей методического и технического характера. Этим объясняется весьма ограниченное количество опубликованных результатов экспериментальных исследований трехфазного течения, имеющихся на сегодняшний день. [1]
Совместное течение пара и жидкости в пленочной колонне носит сложный характер. Объектами исследования гидродинамики жидкой фазы являются толщина пленки, закономерности процессов волнообразования на ее поверхности и, как следствие, развитие поверхности межфазного контакта и перемешивание жидкости в пленке. При исследовании гидродинамики паровой фазы выявляются границы характерных режимов, соответствующих, как будет показано ниже, тому или иному режиму массообмена и, кроме того, определяются гидравлическое сопротивление колонн и предельные нагрузки. [2]
Совместное течение газа и жидкости в горизонтальной трубе ( см. § 2.4) связано с образованием двух ламинарных пограничных слоев вблизи границы раздела фаз. [3]
![]() |
Характеристики компрессорных установок. [4] |
Совместное течение газа и жидкости может происходить при различной структуре потока, визуально определяемой в основном формой и взаимным расположением фаз в потоке. [5]
Пусть совместное течение двух фаз медленное, так что изменение насыщенности происходит квазиравновесным образом. [6]
Если совместное течение газа и жидкости сопровождается брызгоуносом, то при вычислении X по ( VIII. [7]
Формы совместного течения двух взаимно нерастворимых жидкостей и области их существования определены в предыдущей главе. [8]
Изучению совместного течения в пористой среде двух и более фаз посвящено большое количество исследований [ II. В данном разделе лишь кратко рассматривается этот вопрос. [10]
При совместном течении в пласте разных фаз ( например, газа и воды) вводится понятие фазовой проницаемости. [11]
При совместном течении в пористой среде газа и жидкости для вычисления фазовой проницаемости среды для каждой из фаз используются соответственно и фазовые скорости фильтрации. [12]
При совместном течении двух фаз в пористой среде, по крайней мере, одна из них образует систему, граничащую со скелетом; породы и частично с другой жидкостью. Из-за избирательного смачивания твердой породы одной из жидкостей площадь контакта каждой из фаз со скелетом пористой среды значительно превышает площадь контакта фаз между собой. При этом, естественно, сопротивление, испытываемое каждой фазой при совместном течении, отлично от того, которое было бы при фильтрации только одной из них. Опыты показывают, что расход каждой фазы растет с увеличением насыщенности и градиента давления. [13]
При совместном течении двух фаз в пористой среде, по крайней мере, одна из них образует систему, граничащую со скелетом породы и частично с другой жидкостью. Из-за избирательного смачивания твердой породы одной из жидкостей площадь контакта каждой из фаз со скелетом пористой среды значительно превышает площадь контакта фаз между собой. При этом, естественно, сопротивление, испытываемое каждой фазой при совместном течении, отлично от того, которое была бы при фильтрации только одной из них. Опыты показывают, что расход каждой фазы растет с увеличением насыщенности и градиента давления. [14]
При совместном течении в пласте разных фаз ( например, газа и воды) вводится понятие фазовой проницаемости. [15]