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한국전산유체공학회 한국전산유체공학회 학술대회논문집 한국전산유체공학회 학술대회논문집 1997년도 춘계
발행연도
1997.5
수록면
161 - 167 (7page)

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The influence of various relative permeability relationships on the two-phase steam-water counter-current flow behavior up to incipient dryout in a self-heated porous medium was numerically investigated using a physical model based on the pressure-saturation formulation. It was assumed that in the multiphase-extended empirical Ergun equations the relative permeabilities for Darcy and Non-Darcy flow regimes are saturation-dependent only. To identify the effect of these relative permeability-saturation curves (e.g., Turland/Moor proposal, Saez correlation, Schulenberg/Mueller model, Hu model), the distributions of liquid saturation (i.e. liquid volumetric fraction), pressure, phasic superficial velocity, and phasic interstitial velocity for the two-phase steam/water countercurrent flow system were evaluated at the steady state for lower heat generation rate than incipient dryout heat generation rate. Numerical investigation suggests that the two-phase relative permeability-saturation curves influence flow behavior and dryout limits prediction. It is needed to devise the two-phase relative permeability curve based on experimental data for vapor/liquid countercurrent porous flow before the physical model for vapor-liquid flow behavior is developed more practically.

목차

Abstract

1. Introduction

2. Physical Model

3. Two-Phase Relative Permeability Relationships

4. Comparison of RPMs

5. Conclusions

Figure.

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