ISO/TR 11583:2012 円形断面の導管に挿入された圧力差装置による湿ったガスの流れの測定 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 4006, ISO 5167-1, および以下に記載されている用語と定義が適用されます。

3.1

成層流

ガス流速が低い (通常 5 m/s 以下) 水平パイプの一般的な様式。自由液体はパイプの底部に沿って流れ、ガスはパイプの上部を流れる。

3.2

環状流

水平パイプ内で中程度のガス速度 (通常は 5 m/s から 15 m/s) で発生する流動様式。液体はパイプ壁の周りを流れ、ガスはパイプの中心を通って流れます。

注記1水平パイプでは,環状流は均一ではありません。重力の影響により、液体は、パイプの壁の上よりもパイプの底の壁の周りに多く存在します。

3.3

がらくたの流れ

水平パイプ内では、液体を気体中に浮遊させたままにするために高い気体速度 (通常は 15 m/s 以上) が必要であり、流れ中の液体が気体の本体内で小さな液滴の形で運ばれることを表します。

3.4

スラグフロー

液体がパイプに沿って断続的に移動するが、多くの場合、垂直パイプの底部やシャットダウン後に流れが開始されたときに、液体がフローラインに閉じ込められるためにかなりの量になる流れの状態

3.5

液体体積分率

LVF

総体積流量に対する液体体積流量の比ここで,総体積流量は液体体積流量と気体体積流量の合計であり、すべての体積流量は実際の (標準ではない) 条件にあります。

3.6

ガス体積分率

GVF

ここで,総体積流量に対するガス体積流量の比率、総体積流量は液体体積流量と気体体積流量の合計であり、すべての体積流量は実際の (標準ではない) 条件にあります。

参考文献

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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 4006, ISO 5167-1 and the following apply.

3.1

stratified flow

common regime in horizontal pipes at low gas velocities (typically 5 m/s or less) in which the free liquid runs along the bottom of the pipe with the gas flowing at the top of the pipe

3.2

annular flow

flow regime that in horizontal pipes occurs at medium gas velocities (typically 5 m/s to 15 m/s) in which the liquid flows around the pipe wall with the gas flowing through the centre of the pipe

Note 1 to entry: In horizontal pipes, annular flow is not uniform; owing to gravitational effects, the liquid is present in higher quantities around the wall at the bottom of the pipe than higher up the pipe wall.

3.3

mist flow

flow regime that in horizontal pipes requires high gas velocities (typically 15 m/s or higher) to keep the liquid suspended in the gas and describes liquid in the flow being carried along in small-droplet form within the body of gas

3.4

slug flow

flow regime in which liquid travels along the pipe intermittently but in significant quantity, often due to the liquid becoming trapped in the flow line, for example at the bottom of a vertical pipe or when the flow is started after shutdown

3.5

liquid volume fraction

LVF

ratio of the liquid volume flowrate to the total volume flowrate ここで, the total volume flowrate is the sum of the liquid volume flowrate and the gas volume flowrate, all volume flowrates being at actual (not standard) conditions

3.6

gas volume fraction

GVF

ratio of the gas volume flowrate to the total volume flowrate ここで, the total volume flowrate is the sum of the liquid volume flowrate and the gas volume flowrate, all volume flowrates being at actual (not standard) conditions

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