Моделювання дроселюючого пристрою при сепарації вологи із газового потоку

Автор(и)

  • Georgіy Kulinchenko Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007, Україна https://orcid.org/0000-0002-8501-5636
  • Petro Leontiev Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007, Україна https://orcid.org/0000-0002-9494-9078

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.75143

Ключові слова:

докритичний режим, моделювання потоку, дросельна заслінка, витрати газу, гідравлічний опір трубопроводу, температура точки роси

Анотація

Досліджено умови формування режимів протікання потоку через дросель, що використовується для сепарації вологи із потоку повітря або газу. Проведено ідентифікацію параметрів дроселя шляхом порівняння експериментальних даних, отриманих на експериментальній установці, із чисельними розрахунками по відомим математичним моделям дроселя. Створена статична модель дроселюючого пристрою установки відбору вологи. Проаналізовано вплив значення площі поперечного перерізу дроселя на всі параметри потоку, що дроселюється, та оцінена можливість керування цим потоком

Біографії авторів

Georgіy Kulinchenko, Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп'ютерних наук

Секція комп’ютеризованих систем управління

Petro Leontiev, Сумський Державний Університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007

Кафедра комп'ютерних наук

Секція комп’ютеризованих систем управління

Посилання

  1. Šefko, Š., Edin, B. (2015). Analysis of Droplet Deposition in a Vertical Air-water Dispersed Flow. Procedia Engineering, 100, 105–114. doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.348
  2. Willis, A., Peixinho, J., Kerswell, R., Mullin, T. (2008). Experimental and theoretical progress in pipe flow transition. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 366 (1876), 2671–2684. doi: 10.1098/rsta.2008.0063
  3. Roy, P. S., Amin, M. R. (2012). Aspen-HYSYS Simulation of Natural Gas Processing Plant. Journal of Chemical Engineering, 26 (1). doi: 10.3329/jce.v26i1.10186
  4. Dolganov, I. M., Pisarev, M. O., Ivashkina, E. N., Dolganova I. O. (2015). Modeling of liquid separators work in gas and gas condensate preparation unit in low-temperature separation technology. Petroleum & Coal, 57 (4), 328–335.
  5. Yaoxi, D., Jiayi, Y. (2015). Simulation of downhole throttling process. IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 2 (9), 376–379.
  6. Horbiychuk, M. I., Kulynyn, N. L. (2006). Matematychna model procesu nyzkotemperaturnoy separaciy gazu. Naukoviy visnyk Nacionalnogo Tehnichnogo Universytetu Nafty I Gazu, 1 (13), 88–92.
  7. Wendeker, M., Grabowski, L., Pietrykowski, K., Magryta, P. (2011). Flow simulation through wankel engine throttle using computational fluid dynamics. Journal of KONES Powertrain and Transport, 18 (1), 677–682.
  8. Joseph, A., Ajienka, J. A. (2014). A practical approach to the evalution of subcritical multiphase flow trough down–hole safecty valves (storm chokes). Journal of Petroleum and Gas Engineering, 5 (5), 57–69. doi: 10.8997/jpge2014.0203
  9. Efremova, K. D. (2013). Sravnitelnay ocenka efektivnosti droselnogo regulirovaniy pnevmoprivodov. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovacii, 4, 1–12.
  10. Stenmark, E. (2013). On Multiphase Flow Models in ANSYS CFD Software. Department of Applied Mechanics Division of Fluid Dynamics. Chalmers university of technology. Göteborg, Sweden, 75.
  11. Sodiki, J. I., Adigio, E. M. (2014). A Review On The Development And Application Of Methods For Estimating Head Loss Components In Water Distribution Pipework. American Journal of Engineering Research (AJER), 3 (9), 91–96.
  12. Kulinchenko, G. V., Pavlov, A. V., Leontiev, P. V. (2015). Formuvanniy pidhodu do syntezu reguliytora procesu nyzkotemperaturnoy separaciy pryrodnogo gazu. Visnyk Vinnyckogo politehnichnogo, 6, 9–17.
  13. Lawrence, M. G. (2005). The Relationship between Relative Humidity and the Dewpoint Temperature in Moist Air: A Simple Conversion and Applications. Bulletin of the American Meteorological Society, 86 (2), 225–233. doi: 10.1175/bams-86-2-225

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-24

Як цитувати

Kulinchenko, G., & Leontiev, P. (2016). Моделювання дроселюючого пристрою при сепарації вологи із газового потоку. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(7(82), 23–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.75143

Номер

Розділ

Прикладна механіка