<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Фундаментальные исследования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7339</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-39246</article-id>
      <title-group>
        <article-title>СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МНОГОФАЗНОЙ СРЕДЫ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Наумчик</surname>
              <given-names>И.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Naumchik</surname>
              <given-names>I.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>igornaumchik@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff191612bd"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Пирогов</surname>
              <given-names>С.Ю.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Pirogov</surname>
              <given-names>S.Yu.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kafedra17@rambler.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff191612bd"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Шевченко</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Shevchenko</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>artnetru@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff191612bd"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff191612bd">
        <institution xml:lang="ru">ФГКВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»</institution>
        <institution xml:lang="en">Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Mozhaisky Military Space Academy</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-10-01">
        <day>01</day>
        <month>10</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>10</issue>
      <fpage>507</fpage>
      <lpage>511</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39246</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе предложен способ измерения расхода многофазной среды с помощью сужающего устройства на основе трубы Вентури. Предложены различные модели потока газожидкостной смеси. В результате проведенного анализа и предварительных тестовых расчетов была предложена модель сужающего устройства на основе трубы Вентури для измерения расхода многофазной газожидкостной среды. Выбор геометрических параметров сужающего устройства производился согласно действующей нормативной документации и опыта гидравлических расчетов. Проведены расчеты сужающего устройства с тринадцатью составами многофазных сред с различным содержанием воды, нефти и газа. Наблюдается разделение полученных расходных характеристик на группы кривых в зависимости от процентного соотношения газовой фазы в смеси. Для определения расхода многофазной смеси необходимо знать состав смеси для выбора одной из групп расходных характеристик. При этом наличие газа в смеси определяет характер изменения кривых, на основании которых можно определить расход жидкости по измеренному перепаду давления. Кроме того, чем выше газосодержание, тем менее значительным оказывается влияние различия в содержании воды и нефти. Показаны перспективные пути аппаратной реализации предлагаемого расходомера.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In work the way of measurement of an expense of the multiphase environment by means of the narrowing device on the basis of Venturi’s pipe is offered. Various models of a stream of gas-liquid mix are offered. As a result of the carried-out analysis and preliminary test calculations the model of the narrowing device on the basis of Venturi’s pipe for measurement of an expense of the multiphase gas-liquid environment was offered. The choice of geometrical parameters of the narrowing device was made according to the existing standard documentation and experience of hydraulic calculations. Calculations of the narrowing device with thirteen structures of multiphase environments with various content of water, oil and gas are carried out. Observed division of the received account characteristics into groups of curves depending on a percentage ratio of a gas phase in mix. For definition of a consumption of multiphase mix it is necessary to know composition of mix for a choice of one of groups of account characteristics. Thus availability of gas in mix defines nature of change of curves on the basis of which it is possible to determine a liquid consumption by the measured pressure difference. Besides, the higher gas content, the less considerable appears influence of distinction in the content of water and oil. Perspective ways of hardware realization of the offered flowmeter are shown.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>расходомер</kwd>
        <kwd>газожидкостная смесь</kwd>
        <kwd>многофазная среда</kwd>
        <kwd>сужающее устройство</kwd>
        <kwd>тарировочная кривая</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>flowmeter</kwd>
        <kwd>gas-liquid mixture</kwd>
        <kwd>the multiphase environment</kwd>
        <kwd>narrowing the device</kwd>
        <kwd>the calibration curve</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Богомолов А.И. и др. Химия нефти и газа. – Л.: Химия, 1989. – 424 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. ГОСТ 8.586.4–2005. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические. – Введен 2007–1–1. – М.: Стандартинформ, 2007. – 21 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Маскет М. Физические основы технологии добычи нефти. – М.: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003. – 606 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Сафиева Р.З. Физикохимия нефти. – М.: Химия, 1998. – 448 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара: учеб. пособие. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 287 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
