中文名 | 水力直徑 | 外文名 | hydraulic diameter |
---|---|---|---|
類????型 | 數(shù)學(xué)術(shù)語 | 用????途 | 流體力學(xué) |
計算雷諾數(shù)時,對圓管顯然是取直徑做特征長度的,從而4A/P也就可以作為非圓管的特征長度,稱之為“水力直徑”。顯然圓管其本身的真實直徑也就是水力直徑,從物理意義上即可看出,簡單的幾何關(guān)系也易證。另一個很好的例子是擬無限寬(W >> H)的平行板間流動,其水力直徑應(yīng)近似取2倍的板間距(2H)而不是板間距本身。2100433B
格式:pdf
大小:643KB
頁數(shù): 17頁
評分: 4.3
水力壓裂概述 發(fā)布:本站 來源:濟(jì)南多吉利 減小字體 增大字體 水力壓裂概述 一、單井水力壓裂的增產(chǎn)作用及其效果預(yù)測方法 從油藏工程觀點(diǎn)看,水力裂縫是油層中帶有方向性的具有一定長、寬、高的幾何形狀的高滲帶。單井壓裂 后,水力裂縫與井筒所組成的系統(tǒng),與油層連通的面積遠(yuǎn)大于無水力裂縫時井筒的面積,顯著地降低了單 井生產(chǎn)時地層的滲流阻力,這是壓裂改造后單井的基本增產(chǎn)機(jī)制。當(dāng)鉆開油層后,井底附近地帶因受鉆井 液等傷害而使產(chǎn)量下降,通過壓裂使水力裂縫穿過傷害地帶(一般傷害帶小于 2m)進(jìn)入未受傷害的油層, 使未傷害油層中的油流通過水力裂縫進(jìn)入井筒,恢復(fù)并提高了井的自然產(chǎn)能。在單井壓裂時,往往兩種機(jī) 制都起作用。 一般來說,在相對較高的滲透率油藏,由于生產(chǎn)井壓后投產(chǎn)很快就進(jìn)入擬穩(wěn)態(tài)流狀況,所以產(chǎn)量預(yù)測求解 可以用徑向流動方程,通常,這可用 Prats 與 McGuire 和 Sikora 方法來求解。
標(biāo)準(zhǔn)的SK型靜態(tài)混合器其水力直徑是混合器直徑的1/2。即分隔號前的數(shù)字表示水力直徑,分隔號后的數(shù)字表示公稱直徑。下面給出的是部分常用規(guī)格,表中所列參考流量是指普通粘度液體相混合時的流量,不適用于氣體和高粘度液體。對氣體、高粘度液體和氣/液體系需另經(jīng)專門的設(shè)計計算。
規(guī) 格 |
SK-5/10 |
SK-7.5/15 |
SK-10/20 |
SK-12.5/25 |
SK-16/32 |
公稱直徑 mm |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
參考流量m3/h |
0.18-0.4 |
0.4-0.7 |
0.7-1.3 |
1.1-2.0 |
1.8-3.3 |
規(guī) 格 |
SK-20/40 |
SK-25/50 |
SK-32.5/65 |
SK-40/80 |
SK-50/100 |
公稱直徑 mm |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
參考流量m3/h |
2.8-5.2 |
4.4-8.1 |
7.4-13.7 |
11.2-20.8 |
17.5-32.5 |
規(guī) 格 |
SK-62.5/125 |
SK-75/150 |
SK-100/200 |
SK-125/250 |
SK-150/300 |
公稱直徑 mm |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
參考流量m3/h |
27.3-50.8 |
39.4-73.1 |
70-130 |
109-203 |
158-293 |
規(guī) 格 |
SK-200/400 |
SK-225/450 |
SK-250/500 |
SK-300/600 |
SK-350/700 |
公稱直徑 mm |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
參考流量m3/h |
280-520 |
354-658 |
438-813 |
630-1170 |
858-1590 |
SV型靜態(tài)混合器產(chǎn)品型號DN20~DN1200各種不同規(guī)格,其處理量范圍為0.2m3/h~3260m3/h。適用于粘度≤102厘泊的液-液、液-氣、氣-氣的混合、乳化、反應(yīng)、吸收、萃取、強(qiáng)化傳熱等過程。適用于各種低中高壓力設(shè)備的混合過程。
型號規(guī)格 |
水力直徑dh(mm) |
處理量Q(m3/h) |
長度L(mm) |
DN(mm) |
SV-2.3/20 |
2.3 |
0.9~1.8 |
500 |
20 |
SV-2.3/25 |
2.3 |
1.4~2.9 |
500 |
25 |
SV-3.5/32 |
3.5 |
2.2~4.5 |
500 |
32 |
SV-3.5/40 |
3.5 |
2.2~4.5 |
500 |
40 |
SV-3.5/50 |
3.5 |
3.5~7 |
500 |
50 |
SV-5/80 |
5.0 |
9.0~1.8 |
500 |
80 |
SV-5/100 |
5.0 |
14~28 |
1000 |
100 |
SV-5~7/125 |
5.0 |
30~60 |
1000 |
125 |
SV-5~7/150 |
5.0 |
30~60 |
1000 |
150 |
SV-5~20/200 |
5.0 |
56~110 |
1000 |
200 |
SV-5~30/300 |
5.0 |
125~250 |
1000 |
300 |
SV-7~30/400 |
7.0 |
240~400 |
2000 |
400 |
SV-7~30/500 |
7.0 |
353~706 |
3000 |
500 |
SV-7~30/600 |
7.0 |
680~900 |
3000 |
600 |
SV-7~30/700 |
7.0 |
850~1200 |
3000 |
700 |
SV-7~30/800 |
7.0 |
1100~1500 |
3000 |
800 |
SV-7~30/1000 |
7.0 |
1413~2826 |
3000 |
1000 |
SV-15~30/1200 |
15 |
若為水槽則相對粗糙度是指水槽壁粗糙突起高度e與水槽水力直徑的比值,即ε/D,其中D = 2BH/(B H),B、H分別為水槽的寬度和高度。
在層流時,流體系平行流動,無旋渦產(chǎn)生,故管壁摩擦系數(shù)與粗糙度無關(guān)。在湍流時,粗糙度對管壁摩擦系數(shù)有顯著影響。粗糙度愈大,影響也愈大。2100433B