Abstract
This paper analyzes the flow behavior of gas–liquid mixtures in pipelines and reviews modern approaches to hydraulic calculations of two-phase flows. The main hydrodynamic and thermodynamic factors affecting the transportation of gas, oil, condensate, and water mixtures are examined. The results of theoretical, semi-empirical, and experimental studies are summarized with particular attention to pressure losses, true gas holdup, hydraulic resistance coefficients, and flow pattern transitions. The characteristics of stratified, slug, and annular flow regimes and their influence on pipeline performance are discussed. The analysis demonstrates that many existing models do not adequately account for flow pattern transitions and the specific features of multiphase flow in pipelines with varying terrain profiles. Therefore, the development of more universal mathematical models capable of accurately describing complex gas–liquid flow processes remains an important scientific and engineering challenge. The findings of this study can serve as a scientific basis for improving hydraulic calculations, optimizing pipeline design, and enhancing the operational efficiency and reliability of oil and gas transportation systems.
References
[1] Холпанов Л.П., Шкадов В.Я. Гидродинамика и тепломассообмен с поверхностью раздела / -М: Наука 1990. С.318.
[2] Гусейнзаде М.А., Другина Л.И., Петрова О.Н., Степанова М.Ф. Гидродинамические процессы в сложных трубопроводных системах. - М.: Недра, 1991. - 168 с.
[3] Панахов Г.М., Аббасов З.М. Влияние газовыделения гидравлические характеристики течения жидкости в трубопроводе/ Проектирование, сооружение и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилиш. Баку – 2015 г. стр.19-22]
[4] Салаватов Т.Ш., Аскеров Р.Х., Дадашзаде Х.И. Определение забойного давления в процессе эксплуатации обводнённых газовых скважин // Газовая промышленность. 2017 г. №1 с. 26-29.
[5] Сулейманов В.А. Особенности гидравлики газа в трубопроводах с гладким внутренним покрытием. Газовая промышленность. 2014, но. 11, с. 91–94. ИССН 0016-5581.
[6] Семенякин В.С. Гидравлический расчёт газоконденсатопроводов // Вестник АГТУ. 2006. №6(35) с. 93-97]
[7] Пашали А.А. Гидромеханика многофазных течений в трубопроводной инфраструктуре нефтяных месторождений //Монография. Уфа. Изд-во ООО Баш НИПИ, 2020. -336 с. 16
[8] Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах. -М.: МАКС Пресс, 1986. - 334 с.
[9] Гужов А.И. Совместный сбор и транспорт нефти и газа. М. Недра. 1973. с.280.
[10] Карамышев В.Г. Исследование закономерностей совместного транспорта нефти и газа по трубопроводам. Дисс. канд.техн. наук. Уфа, 2002. С.255.
[11] Чекушина Т.В., Шафеева Г.Х. Инновационные технологии в строительстве и эксплуатации трубопроводного транспорта // Universum: технические науки: электрон. научный журнал 2023. 4 (109). С.342-349
[12] G‘ayimnazarov I.X., Raxmatov M.I., Shermatov B.B. O‘ZBEKISTONNING QURUQ-ISSIQ IQLIM SHAROITIDA BINOLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI //Innovatsion texnologiyalar. – 2026. – Т. 61. – №. 1. – С. 139-145.
[13] Борис А.А., Лягов А.В. Определение режима потока газожидкостной смеси в трубопроводах //Электронный научный журнал «Нефтэгазовое дело», 2012, №2. с.53-59.
[14] Avlakulov A.M., Babajanova I.Y., Babajanov Y.T. Gorizontal quvurlardagi qatlamli gaz-suyuqlik arlashmasi oqimi. Innovatsion texnologiyalar jurnali. №2 (54). 2024. 77-82 b.
[15] Avlakulov A.M. Gaz-kondensat konlarini oʻzlashtirish jarayonida gazni quvurlar orqali tashishning oʻziga xos xususiyatlari. Innovatsion texnologiyalar jurnali. №3 (59). 2025. 21-27 b.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright (c) 2026 Avlakulov A.M. (Muallif)