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学术报告:Characteristics of Gas-Liquid-Solid Three-Phase Flow Migration and Flow Pattern Transition Mechanism in Pipelines


来源:   作者:   编辑:张杰   审核:   日期:2026-08-18  点击:[]

报告题目:Characteristics of Gas-Liquid-Solid Three-Phase Flow Migration and Flow Pattern Transition Mechanism in Pipelines (管道中气--固三相流运移特性及流型转变机制)

人:Edson Denis Leonel教授

报告时间:2026820日(周四),下午16: 00

报告地点:明志楼B504

报告人简介:Edson DenisLeonel是巴西圣保罗州立大学物理学教授。他自2003年获得博士学位以来,一直从事尺度研究,在博士期间首次研究了Ferni-Ulam模型中的混沌海的尺度问题。

报告内容摘要:管道中气--固三相流广泛存在于油气开采、矿物输送及化工生产等领域,其流动特性复杂多变,是当前多相流研究的前沿与难点。本文系统综述了管道内气--固三相流的运移特性及流型转变机制。研究表明,三相流流型受气相折算速度、液相流速、管径、管道倾角及颗粒物性等多因素耦合影响,垂直管中典型流型包括泡状流、段塞流、搅拌流及环状流等,流型演变受颗粒浓度影响显著。颗粒运移行为取决于气液相间的动量传递效率;液相引入可显著降低颗粒临界携运流速,但当液相流速超过临界值后,其对携固能力的增强趋于饱和,该现象归因于“拟液相流动层”的形成与动态平衡。管道几何构型对相分布起关键作用:垂直段中气相为连续相,固液相呈分散态;水平段因重力沉降,固相在管底形成高浓度聚集层;倾斜段则因流动方向改变,呈现非对称相分布特征。流型转变本质上是各相间界面力与惯性力竞争的结果,可通过构建考虑颗粒形态参数和气液相间滑脱特性的理论模型加以预测。未来研究需进一步发展适用于宽工况范围的三相流型判别准则,并建立耦合颗粒动力学行为的精准预测模型,以期为工业管道系统的安全高效运行提供理论支撑。

主办单位:机电工程学院

计算机与软件学院

科学技术发展研究院

石油天然气装备教育部重点实验室

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