Cтраница 1
Увеличение расходного газосодержания приводит к образованию пробок. Движение пробок приобретает пульсирующий характер. Кормовая область пробки характеризуется вихревым движением частиц жидкости та пузырьков газа. Обтекание газовых пробок происходит как со стороны внутренней трубы, так и со стороны внешней. [1]
![]() |
Диаграмм ]. структурных форм газонефтяных потоков в трубах. [2] |
Газонефтяной поток от скважин до установок подготовки нефти является системой с непрерывным массообменом и, как следствие, с постепенным вдоль трубопровода увеличением расходного газосодержания. Выделяющийся из нефти газ в результате уменьшения давления ( кипение нефти) распределен в жидкой фазе в виде мелких пузырьков при любой структуре потока. [3]
На рис. 6 - 15 и 6 - 16 данные этой таблицы представлены графически. Как видно, потери давления быстро возрастают с увеличением относительного расходного газосодержания смеси. Действительное относительное газосодержание смеси возрастает с увеличением расходного газосодержания вначале очень резко, а затем весьма медленно. [4]
![]() |
Согласование напорных характеристик скважины и ЭЦН изменением характеристик скважины ( / или насоса ( 2. [5] |
Свободный газ, поступающий вместе с жидкостью в ЭЦН, существенно ухудшает его рабочие характеристики. По длине насоса изменяются объемный расход, вязкость и плотность откачиваемой газожидкостной смеси. С увеличением расходного газосодержания р р на приеме насоса рабочие характеристики могут изменяться незначительно, примерно сохранять свою форму и смещаться вниз и влево, при этом вид кривых Я и т) обусловлен изменением вязкости газожидкостной смеси, а кривой N - вязкости и плотности потока. Когда рпрр пр, характеристика насоса меняется существенно. [6]
Из графиков видно, что в области малых расходных газосодержаний имеет значительно большее значение по сравнению с однофазным потоком. С увеличением расходного газосодержания переходная область становится более плавной. [7]
На рис. 6 - 15 и 6 - 16 данные этой таблицы представлены графически. Как видно, потери давления быстро возрастают с увеличением относительного расходного газосодержания смеси. Действительное относительное газосодержание смеси возрастает с увеличением расходного газосодержания вначале очень резко, а затем весьма медленно. [8]
По всей вероятности, поверхностный слой жидкой пленки постоянно воспринимает турбулентные возмущения со стороны газового ядра потока. В зависимости от устойчивости пленки эти возмущения могут проявлять себя по всей толщине пленки. При закрепленном значении скорости газа с увеличением расходного газосодержания или, что равно, с уменьшением толщины жидкой пленки амплитуда пульсаций трения на стенке убывает и при очень тонких устойчивых пленках пульсации практически исчезают. [9]
На рис. 6 - 15 и 6 - 16 данные этой таблицы представлены графически. Как видно, потери давления быстро возрастают с увеличением относительного расходного газосодержания смеси. Действительное относительное газосодержание смеси возрастает с увеличением расходного газосодержания вначале очень резко, а затем весьма медленно. [10]
Смежными с пробковой структурой потока при больших объемных газосодержаниях ( р О У) являются расслоенная и кольцевая. При малом значении критерия Фруда пробковая структура переходит в расслоенную. Следовательно, для ее получения необходимо увеличить диаметр трубы, так как это вызывает снижение скорости и соответственно критерия Фруда, а также увеличение расходного газосодержания. [11]
Смежными с пробковой структурой потока при больших объемных газосодержаниях ( р 0 9) являются расслоенная и кольцевая. При малом значении критерия Фруда пробковая структура переходит в расслоенную. Следовательно, для ее получения необходимо увеличить диаметр трубы, так как это вызывает снижение скорости и соответственно критерия Фруда, а также увеличение расходного газосодержания. [12]
На потери давления в трубопроводе при движении многофазных сред существенно влияет относительная скорость фаз. Это объясняется тем, что в восходящем трубопроводе с ростом скорости смеси существенно увеличивается газонасыщенность смеси и, как следствие, резко уменьшается ее плотность. Поэтому характер гравитационной составляющей потерь давления A / JCT ( кривая 3) также резко изменяется. При этом потери на трение ДрТр растут, но не столь стремительно. Как следствие, эти потери с увеличением скорости смеси сначала уменьшаются, достигают минимума, а затем увеличиваются. Точка минимума потерь давления в восходящих трубопроводах с увеличением расходного газосодержания и диаметра трубы смещается в сторону больших скоростей. При прочих равных условиях они с ростом диаметра труб понижаются вследствие уменьшения потерь на трение. [13]