Cтраница 1
Общий градиент давления при неизменных свойствах фаз и расходе жидкости зависит от формы движения смеси ( рис. VII. Здесь по вертикальной оси отложен градиент давления, а по горизонтальной - объемное отношение количества газа к количеству жидкости. Наибольший градиент давления возникает при движении в трубах только жидкой фазы ( нулевой расход газа), наименьший - соответствует области перехода от пузырькового к снарядному. [1]
Общий градиент давления уменьшается с ростом газосодержания. То же самое относится и к градиенту потерь давления от веса столба смеси. Как было установлено выше, в исследованном диапазоне изменения вязкости масла увеличение вязкости приводит к уменьшению относительной скорости. Поэтому на рис. 4.19 при одинаковых расходах жидкости и воздуха плотность смеси уменьшается с ростом вязкости жидкости. [2]
Изменение общего градиента давления за счет относительной скорости и трения учитывается вторым слагаемым в знаменателе. [3]
Уравнение (3.11) показывает, что общий градиент давления представляет собой сумму градиентов давления, вызванных изменением потенциальной и кинетической энергии и потерь энергии на трения. [4]
![]() |
Установка для исследования движения газожидкостных смесей в вертикальных трубах. [5] |
После этого, располагая значением общего градиента давления, определяют его составляющие. [6]
Затем рассчитываются сопротивление на трение и общий градиент давления. [8]
![]() |
Распределение давления по длине колонны НКТ. [9] |
Величина е как известно, представляет собой общий градиент давления, выраженный в метрах столба жидкой фазы на 1 м трубы. Плотность жидкой фазы с глубиною меняется. На основе данных табл. II 1.5 устанавливаем распределение давления по длине колонны НКТ. [10]
Более простая зависимость, и притом от меньшего числа параметров общего градиента давления по сравнению с гравитационным градиентом и потерями на трение, сделала целесообразным при построении методики расчета промысловых газожидкостных подъемников для высоковязких жидкостей создавать ее по принципу методик второго типа, в которых общие потери определяются одной корреляционной зависимостью. [11]
На рис. 4.19 для подъемника диаметром 0 076 м приведены графические зависимости общего градиента давления и его составляющих от удельного расхода газа, приведенного к среднему давлению на рабочем участке. [12]
![]() |
Величины составляющих градиента давления. [13] |
Итак, в методиках первого типа ( А.П. Крылова [115], Данса и Роса [65], Оркишевского [206], ВНИИгаза [66] и др.) слагаемые общего градиента давления (1.29) рассчитываются раздельно, по самостоятельным зависимостям. Типовая схема создания такой методики следующая: при проведении лабораторных экспериментов замеряется общий перепад давления на известной длине газожидкостного подъемника, то есть определяется общий градиент давления. Тем или иным способом замеряется истинное газосодержание потока ф или другая инстинная кинематическая характеристика, по которой можно рассчитать действительную плотность газожидкостной смеси. Определив плотность смеси, рассчитывают гравитационную составляющую градиента давления и потери на ускорение. [14]
В начальной точке ( 90, ( 51), как это следует из уравнения А. П. Крылова, при определенном значении расхода газа ( см. табл. III.3) общий градиент давления достигает минимального значения. Если же исходить из: соотношения (111.41), то этого не наблюдается. [15]