Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14859
Title: Динамика многофазной затопленной струи с учетом образования гидратов
Other Titles: Dynamics of multiphase submerged jet in view of hydrate formation
Authors: Kildibaeva, S. R.
Gimaltdinov, I. K.
Кильдибаева, С. Р.
Гималтдинов, И. К.
Keywords: hydrate
hydrocarbon spill
hydrate formation
submerged jet
затопленная струя
разлив углеводородов
образование гидрата
гидрат
Issue Date: 2015
Publisher: Издательство Тюменского государственного университета
Citation: Кильдибаева, С. Р. Динамика многофазной затопленной струи с учетом образования гидратов / С. Р. Кильдибаева, И. К. Гималтдинов // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2015. – Т. 1, № 3 (3). – С. 92-101.
Abstract: The paper studies the jet flow of oil and gas mixture in water through the integrated Lagrangian representation of control volume with two limiting schemes of hydrate formation taken into account. In the former case, hydrate formation is limited by heat removal rate from the bubble surface; in the latter case, it is limited by diffusive gas transport through hydrated shell formed at the bubble surface. According to the model, we consider the jet as basic control volumes, each of which is characterized by height, radius, space coordinates and orientation relative to axes of the Cartesian coordinate system. Radius, height, temperature, control volume velocity, as well as volume content of components included into control volume are temporally calculated at each step. The basic equations are written based on the turbulent involving of ambient water in the jet. The paper examines kinematic and thermal and physical characteristics of the jet. It is shown that in the case of hydrate formation limited by bubble heat exchange with ambient liquid, the rate of fall in jet temperature becomes slower, which is caused by heat generated during hydrate formation.
В работе исследуется струйное течение смеси нефти и газа в воде на основе интегральной лагранжевой модели контрольного объема с учетом двух предельных схем гидратообразования. В первом случае гидратообразование лимитируется скоростью отвода тепла с поверхности пузырька, во втором – диффузионным переносом газа через гидратную корку, образованную на поверхности пузырька. Согласно принятой модели, струя рассматривается в качестве элементарных контрольных объемов, каждый из которых характеризуется высотой, радиусом, пространственными координатами и ориентацией по отношению к осям декартовой системы координат. На каждом шаге по времени вычисляются: радиус, высота, температура, скорость КО, а также объемные содержания компонент, входящих в контрольный объем. Основные уравнения записаны с учетом турбулентного вовлечения окружающей воды в струю. В работе исследованы кинематические и теплофизические характеристики струи. Показано, что для случая гидратообразования, лимитируемого теплообменом пузырька с окружающей жидкостью, скорость падения температуры струи замедляется, что вызвано теплом, выделяющимся в процессе образования гидрата.
URI: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14859
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14859
ISSN: 2411-7978
2500-3526
Source: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2015. – Т. 1, № 3(3)
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кильдибаева_Гималтдинов.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.