ОЭММПУПроблемы машиностроения и надежности машин Journal of Machinery Manufacture and Reliability

  • ISSN (Print) 0235-7119
  • ISSN (Online) 3034-5804

МОДИФИКАЦИЯ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ ПОТОКА ГАЗА НА НЕПОДВИЖНОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КОЛЕНО ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА

Код статьи
S30345804S0235711925040046-1
DOI
10.7868/S3034580425040046
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 4
Страницы
24-30
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы образования гидравлического сопротивления газу, протекающему через прямоугольные колена газопровода, приводящие к изменениям физико-химических свойств газа и его термодинамических параметров. Описывается влияние силы давления потока газа на прямоугольное колено промыслового газопровода, сопровождающееся изменениями технологических независимых параметров. После первичной сепарационной подготовки газ поступает в промысловый газопровод, и в этот момент происходит расширение его объема, в результате чего увеличивается перепад давления и ускоряется движение газа. Практически, чем больше перепад давления, тем больше скорость потока газа. При этом происходит изменение технологических параметров газа в газопроводе, что приводит не только к увеличению величины местного сопротивления, но и к изменению плотности и температуры газа.
Ключевые слова
промысловый газопровод прямоугольное колено газопровода транспортировки газа природный и попутный нефтяной газ нефтегазоконденсатные месторождения
Дата публикации
17.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
27

Библиография

  1. 1. Мищенко И. Т. Скважинная добыча нефти. М.: Изд-во “Нефть и газ” РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2003. 802 с.
  2. 2. Стернин Л. Е. Основы газовой динамики. М.: Вузовская книга, 2008. 328 с.
  3. 3. Матвеев А. Н. Молекулярная физика. М.: Мир и образование, 2006. 360 с.
  4. 4. Rajput R. K. Engineering Thermodynamics. Jones & Bartlett Publishers, 2009. 955 p.
  5. 5. Chapple P. Principles of Hydraulic Systems Design. Second Edition. Momentum Press, 2015. 289 p.
  6. 6. Zucker R. D., Biblarz O. Fundamentals of Gas Dynamics. 3rd ed. Hoboken, New Jersey, Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2019. 560 p.
  7. 7. John J. E. A. Gas Dynamics. 3rd ed. Publisher: Pearson Prentice Hall, 2006. 688 p.
  8. 8. Milne-Thomson L. M. Theoretical Hydrodynamics Paperback. New York: Te Macmillan Company, 2011. 768 p.
  9. 9. Devold H. Oil and Gas Production Handbook: An introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry. ABB Oil and Gas, 2013. 162 p.
  10. 10. Алексеев Б. В., Гришин А. М. Физическая газодинамика. М.: Высшая школа, 2018. 464 с.
  11. 11. Глазков В. В. Техническая газодинамика. М.: Лань, 2018. 108 с.
  12. 12. Александров Д. В., Зубарев А. Ю., Исакова Л. Ю. Прикладная гидродинамика. М.: Юрайт, 2022. 109 с.
  13. 13. Моргунов К. П. Гидравлика. М.: Лань, 2020. 280 с.
  14. 14. Нарбут А. Н. Гидродинамические передачи. М.: КНОРУС, 2021. 176 с.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека