Гравитационная неустойчивость газожидкостного потока при освоении геотермальных месторождений (Запись № 347813)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 09366nla2a2200577 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231029235009.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\379768 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\book\379767 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20220707d2022 k y0rusy50 ca |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | Россия |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Гравитационная неустойчивость газожидкостного потока при освоении геотермальных месторождений |
Первые сведения об ответственности | А. Н. Шулюпин |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | Текст |
Средство доступа | электронный |
215 ## - Физические характеристики | |
Сведения об объеме | 1 файл (566 Kb) |
230 ## - | |
-- | Электронные текстовые данные (1 файл : 566 Kb) |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Заглавие с титульного листа |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [Библиогр.: с. 145 (20 назв.)] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Актуальность исследования обусловлена поиском путей повышения эффективности освоения геотермальных месторождений на основе обеспечения устойчивой работы системы добычи и транспортировки пароводяного теплоносителя. Цель: определить природу и условия развития неустойчивости пароводяного течения в добычных скважинах и наземных трубопроводах при освоении геотермальных месторождений. Методы: применение законов классической динамики к элементу движущейся среды с учетом особенностей газожидкостного течения; анализ условий возникновения и развития гравитационной неустойчивости пароводяного течения при освоении геотермальных месторождений. Результаты. Описан один из механизмов, относящийся к макроскопической темпоральной неустойчивости газожидкостного потока, рассмотрены особенности его реализации в системах добычи и транспортировки двухфазного теплоносителя при освоении геотермальных месторождений. Возникновение неустойчивости связано со спонтанным изменением импульса потока, выраженного в изменении массового расхода, а ее развитие - с наличием условий, в которых изменение импульса движущейся среды приводит к сходному по знаку изменению силы, вызывающей движение. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Отмечено, что неустойчивость Лединегга является одним из проявлений данного механизма, который также может реализовываться в связи с изменением гравитационной силы, действующий на поток, обусловленным изменением плотности газожидкостной смеси при изменении расхода. Рассмотрены особенности реализации данного механизма в пароводяной скважине при освоении геотермальных месторождений, установлена его связь с полнотой практически определяемых графиков производительности скважин. Сформулировано условие для проявления инверсии графиков производительности. Вывод. Гравитационная неустойчивость течения в трубах вызывается спонтанным изменением импульса потока и связывается с наличием условий, в которых изменение импульса движущейся среды приводит к изменению силы, вызывающей движение, усиливающему изменение импульса. При этом эффективное развитие данной неустойчивости в восходящих потоках осуществляется вверх по потоку, в нисходящих потоках - вниз по потоку. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | The relevance of the study is caused by the search for ways to increase the efficiency of the development of geothermal fields on the basis of ensuring the stable operation of the system for the production and transportation of steam-water fluid. Purpose: to determine the nature and conditions for the development of instability of the steam-water flow in production wells and transport pipelines during the development of geothermal fields Methods: application of the laws of classical dynamics to an element of a moving medium, taking into account the features of a gas-liquid flow; analysis of the conditions for the emergence and development of gravitational instability of the steam-water flow during the development of geothermal fields. Results. One of the mechanisms related to the macroscopic temporal instability of a gas-liquid flow is described, and the features of its implementation in systems for the production and transportation of heat agent during the development of geothermal fields are considered. The emergence of instability is associated with a spontaneous change in the momentum of the flow, expressed in a change in the mass flow rate, its development is associated with the presence of conditions in which a change in the momentum of a moving medium leads to similar in sign change of moving force. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | It is noted that the Ledinegg instability is one of the manifestations of this mechanism, which can also be realized in connection with a change in the gravitational force acting on the flow, due to a change in the density of the gas-liquid mixture with a change in flow rate. The features of the implementation of this mechanism in a steam-water well during the development of geothermal fields are considered and its connection with the completeness of practically determined productivity curves of wells is established. A condition for the manifestation of inversion of productivity curves is formulated. Conclusion. The gravitational instability of the flow in pipes is caused by a spontaneous change in the momentum of the flow and is associated with the presence of conditions in which a change in the momentum of the moving medium leads to a change in the force that causes the movement, which enhances the change in the momentum. In this case, the effective development of this instability in ascending flows is carried out upstream, in descending flows - downstream. |
338 ## - Примечание, относящееся к информации о финансировании | |
Финансирующая организация | Российский фонд фундаментальных исследований |
Номер проекта | 20-05-00161 |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Gravitational instability of gas-liquid flow at development of geothermal fields |
Сведения, относящиеся к заглавию | translation from Russian |
Первые сведения об ответственности | A. N. Shulyupin |
Место публикации | Tomsk |
Имя издателя | TPU Press |
Дата публикации | 2015- |
-- | 2022 |
Автор | Shulyupin, Alexander Nikolaevich |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Vol. 333, № 6 |
461 #1 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) | 2413-1830 |
Заглавие | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |
Первые сведения об ответственности | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Дата публикации | 2015- |
463 #1 - Уровень физической единицы | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\379752 |
Заглавие | Т. 333, № 6 |
Обозначение тома | [С. 140-146] |
Дата публикации | 2022 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | газожидкостные потоки |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | добычные скважины |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | пароводяные смеси |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | гравитационная неустойчивость |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | производительность |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | геотермальные месторождения |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | gas-liquid flow |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | production well |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | steam-water mixture |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | gravitational instability |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | productivity curve |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | geothermal field |
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Шулюпин |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | А. Н. |
Расширение инициалов личного имени | Александр Николаевич |
-- | z01712 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Российская академия наук |
Структурное подразделение | Дальневосточное отделение |
-- | Институт горного дела |
Идентифицирующий признак | (Хабаровск) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\4942 |
-- | z01700 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20220825 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/72840/1/bulletin_tpu-2022-v333-i6-12.pdf |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.18799/24131830/2022/6/3565 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 347813 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.