消气器最基本原理是根据气液()来分离液体中的气体。A、粘度差B、可压缩性和不可压缩性C、密度差D、流动的快慢

消气器最基本原理是根据气液()来分离液体中的气体。

  • A、粘度差
  • B、可压缩性和不可压缩性
  • C、密度差
  • D、流动的快慢

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油气分离器的沉降分离是在初次分离气体流速降低之后,依靠油滴和气体的()使油滴从气体中降下来。 A.压力差B.温度差C.密度差D.黏度差

超声波气体流量计是用()和数字积分技术制造的。 A、流动连续性方程B、超声传播原理C、气体可压缩性D、能量守恒原理

在低温回收凝析油采气流程中,()不是造成三相分离器气液分离效果差的原因。 A、气中带液,使液体在气体管程节流阀处聚积,易造成结蜡、冻结B、气油比大,在分离器内部气液混相区所占比例大C、分离器操作压力设定不合理D、油室液面设计太低

在低温回收凝析油采气过程中,()不是造成三相分离器气液分离效果差的原因。 A、气中带液,使液体在气体管程节流阀处聚积,易造成结蜡、冻结B、气水比大,在分离器内部气液混相区所占比例大C、分离器操作压力设计不合理D、油室液面设计太低

对井筒气液分离技术原理叙述错误的是()。 A、X型分离器是利用重力分离原理分离液气的B、X型分离器有两个通道,未分离气体井液通道和分离气体后的井液通道C、分离气体后的井液通道入口比未分离气体井液通道出口高20mD、这个高差可有效防止井液再脱气

真空除气器的工作原理是通过()来分离气侵钻井液中的气体的。 A、正压B、常压C、负压D、密度差

泥浆泵排出空气包是利用()来降低排出管内的压力波动。 A、气体的流动性B、气体的低粘性C、气体的可压缩性D、气体的低密度

旋风式分离器是根据天然气在分离器中的()原理达到分离天然气中液固体杂质的。A.流速B.重力C.旋转力D.密度

重力式分离器是根据天然气及液(固)体杂质在分离器中的( )原理达到分离天然气中液(固)体杂质的。A.流速B.重力C.离心力D.密度

气体的基本特征是具有( )。A.扩散性和可压缩性B.扩散性和不可压缩性C.不扩散性和可压缩性D.不扩散性和不可压缩性

依靠流体(气体或液体)的()来传递热量的过程或方法称为对流换热。A、压差B、温差C、密度差D、流动

圆盘式疏水阀的工作原理是()。A、水的密度和蒸汽的密度差B、蒸汽的冷凝水液位的变化C、液体与气体的流速不同D、液体温度的变化动作

压差式液位传感器实际上是一个被置于液体容器底部的(),常用(),它是根据液体压强随液面高度的变化而变化的原理来测量液位的。常用的压差式液位传感器有()和()两种。

在凝析油分离器气相出口设置有(),用于除去气体中夹带的液滴。A、导流板B、折流板C、捕雾器D、消气器

重力式三相分离器的主要分离作用都是利用生产介质和被分离物质的()来实现的。A、粘度差B、温度差C、压力差D、密度差

与气体相比,液体的()小得多。A、扩散性B、可压缩性C、流动性D、聚集性

气体的基本特征是具有()。A、扩散性和可压缩性B、扩散性和不可压缩性C、不扩散性和可压缩性D、不扩散性和不可压缩性

机械式自动脱水器是以重力为动力源,应用液体在容器内部的压强和油水之间的(),从而产生较大的浮力。A、温度差B、粘度差C、密度差D、液位差

含有气泡的液体顺管道进入消气器,在容器底部遇到中间筒底斜板,斜板的作用是()A、使液体形成涡流,改变流动方向。B、使液体流速增加,加快液气分离。C、使液体流速减小,液、气分离速度不等。D、使液体流速恒定,液气分离速度相等。

判断可压缩性流体是否进行不可压缩性流动的依据()A、马赫数(MA)B、赫兹数C、速度D、密度

液分离器的分离原理主要利用气体和液体的()不同,通过扩大管路通径、减小速度以及改变速度的方向,使气体和液体分离。A、流动速度B、密度C、流动方向D、状态

气体和液体的可压缩性比固体好。

液压刹车系统是利用液体的()特性A、流动性B、不可压缩性C、可压缩性D、热胀冷缩

单选题一般来说,液休的黏度远大于气体的黏度,根本原因是()。A液体具有不可压缩性,而气体具有可压缩性B液体分子的热运动激烈程度远高于气体C液体分子间的引力远大于气体D液体密度远大于气体的密度

单选题帕斯卡原理不适用于气体的原因是气体()。A不定型性B易流动性C可压缩性D没有粘性

单选题液分离器的分离原理主要利用气体和液体的()不同,通过扩大管路通径、减小速度以及改变速度的方向,使气体和液体分离。A流动速度B密度C流动方向D状态

单选题判断可压缩性流体是否进行不可压缩性流动的依据()A马赫数(MA)B赫兹数C速度D密度