ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ВИТОКУ РЕЧОВИНИ ПРИ ПОРУШЕННІ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБ’ЄКТА

Автор(и)

  • А. П. Олійник Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • О. М. Туць Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9981-2023-1(50)-41-47

Ключові слова:

: напружений стан, трубопровід, течія в’язкої рідини, динамічна в’язкість, рівняння Навьє – Стокса, газова суміш.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню технічного стану трубопроводів, якими транспортуються газорідинні суміші з агресивними компонентами, що є важливою науково-технічною проблемою. Реалізовано математичну модель процесу витікання продукту, що транспортується, внаслідок втрати герметичності труби на основі системи рівнянь Навьє-Стокса з граничними умовами, які враховують геометрію зон витоку та величину швидкості витікання. За створеними на основі вказаних моделей обчислювальними алгоритмами проведено розрахунки. Наведено аналіз результатів розрахунків – швидкості витікання в залежності від динамічної в’язкості суміші. Проаналізовано вплив на параметри течії – витрати суміші та сили гідравлічного опору – зміни динамічної в’язкості суміші. При цьому використовувались результати моделювання течії Пуазейля. На основі аналізу поведінки перепаду тиску в зоні аварійного викиду забруднюючих речовин одержано формулу для експрес-оцінки величини зони проникнення з урахуванням властивостей ґрунту та швидкості перекриття аварійної ділянки. Наведено висновки за результатами досліджень. При розробці практичних методик для розрахунку течії в газорідинних свердловинних потоках необхідно дослідити вплив на його точність параметрів різницевої схеми, а саме кроків по повздовжній та поперечній координатах, а також провести дослідження поведінки розв’язків при різних значеннях числових характеристик процесу, наведених в п.2, що дозволить визначити область практичного застосування пропонованої моделі з огляду на геометричні розміри об’єктів, тип рідин, що протікають по системі, а також скоротити час розрахунку одного з варіантів задачі, що є особливо важливим при оптимізації моделі за критерієм її найкращої відповідності реальній фізичній картині процесу. Важливим питанням залишається встановлення меж застосування пропонованої двовимірної моделі для опису суттєво тривимірних реальних досліджуваних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Oliinyk A.P. Matematychni modeli protsesu kvazistatsionarnoho deformuvannia truboprovidnykh ta promyslovykh system pry zmini yikh prostorovoi konfihuratsii: Naukove vydannia. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, 2010. 320p. [in Ukrainian]

Zhovtulia L. Ya., Oliinyk A. P., Yavorskyi A. V., Karpash M. O. Rozroblennia metodyky otsinky napruzheno – deformovanoho stanu liniinykh dilianok mahistralnykh truboprovodiv. Metody ta prylady kontroliu yakosti. №1(38). 2017. P. 57 -63. [in Ukrainian]

Chapman L., Heald C., Krause T. Origin of a magnetic easy axis in pipeline steel. J. Appl. Phys. 1999. Vol. 86. № 36. P. 1574–1580.

Cline A. K. Scalar and Planar Valued Curve Fitting Using Splines Under Tension. Communications of the ACM. vol.17, № 4, P.218-228.

Oliinyk A.P., Raiter P. M., Vershynin Yu. A. Modeliuvannia potokiv ridynv truboprovodi ta doslidzhennia stiikosti riznytsevykh skhem. Metody ta prylady kontroliu yakosti. 2016. №1(36). P. 48-53. [in Ukrainian]

Oliinyk A.P., Hryhorchuk H. V., Hovdiak R. M. Zastosuvannia metodiv matematychnoho modeliuvannia dlia otsinky tekhnichnoho stanu truboprovodiv ta stanu dovkillia. Metody ta prylady kontroliu yakosti. 2019. №1(42). P. 97-103. [in Ukrainian]

Zhovtulia L. Ya., Oliinyk A.P., Yavorskyi A. V., Tsykh V. S., Poberezhnyi L. Ya. Vyznachennia zminy napruzheno-deformovanoho stanu dilianky pidzemnoho truboprovodu za danymy bezkontaktnoho pozytsionuvannia z poverkhni zemli. Metody ta prylady kontroliu yakosti. 2017. №2(39). P. 14 – 22. [in Ukrainian]

Oliinyk A.P. Rozrobka systemy otsinky aerodynamichnykh kharakterystyk lopatei osovoho kompresora hazoperekachuvalnoho ahrehatu. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. 2011. № 2(28). p. 19-22. [in Ukrainian]

Olijnyk A.P, Shtayer L. O. Modelling of fluid flow in pipeline with the leaks due to surface. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2014. Vol 1. Issue 1. P. 45-52.

Dubovoi V.M., Kviehnyi R.N, Mykhalov O.I., Usov A.V. Modeliuvannia ta optymizatsiia system: pidruchnyk. Vinnytsia, PP «Edelveis», 2017. 804 p

.Semchuk, Ya. M., Paliichuk L. V. Osnovni zavdannia i metody doslidzhen dlia obgruntuvannia okhorony pidzemnykh vod v raioni vydobutku kaliinykh solei. Naukovyi visnyk IFNTUNH. 2007. №1(15). P. 164-167. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-13

Як цитувати

Олійник, А. П., & Туць, О. М. (2023). ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ВИТОКУ РЕЧОВИНИ ПРИ ПОРУШЕННІ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБ’ЄКТА. Методи та прилади контролю якості, (1(50), 41–47. https://doi.org/10.31471/1993-9981-2023-1(50)-41-47

Номер

Розділ

МЕТОДИ І ПРИЛАДИ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ РІДКОЇ І ГАЗОПОДІБНОЇ ФАЗ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2