气体非牛顿流体两相流动

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1、气体/非牛顿流体两相流动与气/水两相流动阻力特性的比较 劳力云吴应湘郑之初李东晖石在虹 (中国科学院力学研究所应用流体力学研究室) 提要本文基于常用的均相流动模型,主要针对油/气/水混输管道中经常遇到的气体/幂律液体水平管道两相流动,对其阻力特性进行了阐述,其中包括流动基本模型和方程、常用的经验估算方法等方面,将它与气/水两相流动中对应的有关问题进行了比较。SummaryInthispaper,thepressurelosscharacteristicsofthegasandpower-lawliquidtwo-phaseflowthatwasoftenmetwithi

2、noil/gas/waterconcurrenttransportationpipelinewerepresented.Basedthehomogeneousmodel--oneofthefrequentlyadaptedmodels,theissuesoffundamentalmodelandequationsoftheflowandtheestimationmethodsofpressurelosseswereincluded.Theseresultswerealsocomparedwiththecorrespondentsrelatedtogas/watertwo

3、-phaseflows.关键词均相模型气液两相流非牛顿流体Keywordshomogeneousmodel,gas/liquidtwo-phaseflow,non-Newtonianfluid  1引言在海洋石油资源开发中,油气混输正在成为一种越来越重要的油气输运手段。为了了解油气混输管道中的能耗,进行混输管线与增压系统的合理设计,在油气混输过程中对油、气、水等介质进行有效准确的计量,以及对整个混输系统的运行状态进行监控等等,需要深入了解油气混输管道的流动阻力特性。另一方面,油气混输问题实际上属于气液两相流动中的气体/非牛顿液体的流动问题。而目前在国内外,气液两相流研究

4、主要集中于对气体/牛顿液体(尤其是气/水两相流)的流动特性上,对于气体/非牛顿液体流动问题的研究相对较少,尚无比较成熟的结果。因此,对气体/非牛顿液体的流动阻力特性进行研究,不但具有重要的工程价值,也具有较大的学术意义。实际测试结果表明,我国油田所生产的原油,在常温输送时,其流变特性表现为幂率流体的特性——流动剪应力与剪应变呈现为幂率关系(对于管流即)[1,2]。其主要的参数为稠度系数K和幂率指数n。本文中的非牛顿液体即指这一类流体。下面根据两相流的均相流动模型和基本方程,针对油/气/水混输管道中经常遇到的气体/幂律液体水平两相流动的阻力特性进行了阐述,并讨论了对摩擦系

5、数的经验估算方法,将它与气/水两相流动中对应的有关问题进行了比较。 2均相流动模型在某些两相流态中,如果一相均匀地弥散在另一相中,两相间的动量传递和能量传递足够快,两相的局部平均速度和温度就基本相同。此时,可以应用均相模型对两相流的流动特性进行研究。均相模型的基本思路是用一等效可压缩流体代替两相流体。一般,在研究气泡流、雾状流等流态下的流动特性时,常采用均相流模型。均相模型的基本假设为:(1)(1)气液两相具有相同的线速度,即(式中u表示介质线速度,下标G,L和H分别表示气相、液相和均相,下同);(2)(2)两相间处于热平衡状态。对于两相管流,设其轴线方向为z,根据连续

6、性、动量守恒和能量守恒原理以及上述假设,可以得到:(1)(2)(3)上列式中,为介质密度,A为流道截面积,p为管道中的压力,Pr为流道周长,为管道壁面剪应力,为质量流速,为介质比容,g为重力加速度,q为管道轴线的倾角,F为管道中摩擦力所引起的能量损失。比较(2)、(3)两式,易知由摩擦力引起的管道压降(4)式中fTP两相摩擦系数,De为两相流动水力直径。实际上,(2)式反映了这样一个事实,管道的总压降由管道摩擦压降、管道加速压降和管道重力压降三部分构成的。流体的流变特性不影响其中的加速压降和重力压降,但将通过影响两相摩擦系数而直接影响摩擦压降。3气/水两相流的摩擦系数计

7、算均相模型在本质上将两相流动视为单相流动,其摩擦系数的确定方法与单相流动类似。在单相流动的摩擦阻力计算中,摩擦系数f与流体介质动力粘度m的关系比较简单,主要决定于流动的Reynolds数(式中D为单相流动的水力直径)。当Re低于2000时(层流),摩擦系数为(5)当Re高于2000时(湍流),则应用Blasius公式:(6)对于气体/牛顿液体的气液两相流,常采用以下三种方法计算粘度[3]:(1)取两相粘度为单相粘度。当含气率较低时,取两相粘度为液相粘度(7)当含液率较低时,取两相粘度为气相粘度(8)(2)低浓度悬浮小球粘度计算式。对于空隙

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