第六章长距离输气管道及城市输配气工程
长距离输气管道及城市输配气工程
应急处理:对管道出现的问 题进行及时处理,防止事故
发生
监控系统:建立管道监控系 统,实时监测管道运行状况
城市输配气工程的建设和 管理
章节副标题城市燃气管道的施方法施工前准备:包括现场勘查、 设计图纸审核、施工组织设计 等
管沟开挖:根据管道埋深、土 质等因素确定开挖方式
管道安装:按照设计要求进行 管道连接、固定等作业
绿色低碳理念将贯 穿于长距离输气管 道及城市输配气工 程的设计、施工和 运营全过程
未来将加强与其他 能源输送方式的协 同发展,提高能源 利用效率和安全性
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回填与夯实:管沟回填时需分 层夯实,确保管道安全
城市燃气的储存和调峰
储存方式:高压球罐、液化天然 气储存等
调峰手段:采用储气设施、调度 调节等手段
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调峰作用:平衡用气量波动,保 障供气稳定
建设和管理:确保安全、可靠和 经济
城市燃气管道的安全管理
燃气管道的定期检测与维 护
管道安全管理制度的建立 与执行
燃气管道安全宣传与教育
应急预案的制定与演练
长距离输气管道及城市输 配气工程的环境影响及评 价
章节副标题
环境影响的因素和特点
管道建设对生态环境的影响 管道输气对大气环境的影响 管道输气对水环境的影响 管道输气对土壤环境的影响
环境影响的评价方法和标准
评价方法:对比分析法、类比分 析法、模型预测法等
维护管理:定期 检查、维修保养
管道的防腐和保护
管道防腐的重要性:防止管道腐蚀,保证输气安全 防腐措施:内涂层、外涂层、阴极保护等 管道保护:定期检测、维修保养、应急抢修等 防腐和保护的未来发展方向:新材料、新技术的应用
燃气管道常用技术标准
燃气管道常用技术标准一、国家标准1.《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)本规范为燃气管道设计遵循的主要规范,应用的要点为第六章(燃气输配系统)和第十章(燃气的应用)。
在进行压力不大于4.0MPa(表压)的城镇燃气(不包括液态燃气)室外输配工程的设计时,在确定管线的具体位置、管径及壁厚时应用第六章,本章主要对燃气管道设计压力的分级、水力计算、管道埋深、地下燃气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的安全净距、管材选用、门站及调压站的设计原则都做了明确的规定。
在进行城镇居民住宅、公共建筑和工业企业内部的燃气系统设计时,应用第十章,本章主要对室内燃气管道的布线要求、水力计算、管材的选用、与室内电气设备或相邻管道之间的安全净距、燃气的计量、烟气的排除、燃气的监控设施及防雷防静电等都做了明确的规定。
2.《燃气燃烧器具安全技术条件》(GB16914-2003)本标准为室内燃气管道设计遵循的标准,它规定了城镇燃气燃烧器具(简称燃具)的安全技术要求,适用于民用和公共建筑使用的燃具。
应用要点为燃具的选择和安装。
在设计时,对用户选用的燃具的性质要有清楚的了解,以确保该燃具符合设计条件。
介绍了燃具安装的处所及安装的具体要求、管道的连接、燃气泄漏报警器的安装要求。
在设计时,针对不同类型的燃具,确定安装该燃具的房间或部位是否符合规定要求,以及需要采取的安全措施。
3.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)本标准为钢制燃气管道焊接、焊缝质量检验应遵循的标准,适用于设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许的使用温度的工业金属管道工程的施工及验收。
应用要点为(管道检验、检查和试验)中的“射线照相检验和超声波检验”一节,此节对管道焊缝的内部质量的检验方法和适用标准、管道检验的数量等均做了具体规定。
4.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003)本标准规定了以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的燃气用埋地聚乙烯管材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装运输、贮存以及原料的主要性能要求。
燃气专业技术培训教材(第6章)
第六章燃气输配系统的运行管理一、燃气输配系统的运行管理的一般要求为使城镇燃气实施运行、维护和抢修符合安全生产、保证供气和保护环境的要求,以保护国家和人民生命财产的安全。
运行管理也是公司优质服务重要组成部分,工作好坏直接影响公司声誉。
燃气输配系统的运行管理包括:燃气管道及其附件、门站、储配站、调压站、调压柜(箱)、用户设施和用气设备。
燃气输配系统的运行管理的总的要求如下:1、城镇燃气设施运行、维护和抢修单位及部门应逐级建立相应的安全目标责任制、安全生产管理制度、安全生产岗位操作责任制及紧急事故抢修预案。
2、城镇燃气供应单位应设立运行、维护和抢修的管理部门并应配备专职安全管理人员;应设置向社会公布24小时报修电话,抢修人员应24小时值班;运行、维修、抢修及专职安全管理人员必须经过专业技术培训,考试合格后方可上岗。
具备燃气专业知识及燃气管理工作经验,熟悉有关安全操作规程,具有一定处理事故能力,遵守本岗位的规定,服从指挥等。
3、对安全的燃气设施或重要部位必须设有识别标志。
对燃气设施进行运行、维护和抢修时,必须设置安全警示标志和防护装置。
以保证燃气设施的安全、日常维修、紧急抢修工作顺利进行。
4、燃气输配系统的运行管理应符合国家现行有关强制性标准的规定。
如:建设部、劳动部、公安部第10号令“城镇燃气安全管理规定”、建设部令第62号“城市燃气管理办法”、“城镇燃气设计规范”(GB50028-06)、“城镇燃气输配工程施工及验收规范”(CJJ33-05)、“聚乙烯燃气管道工程技术规程”(CJJ63-95)等。
5、进入调压室、阀井等燃气设施场所作业,应符合下列规定:1)进入前应先检查有无燃气泄漏,在确认安全后方可进入。
2)地下调压室、阀井内作业,必须穿戴防护用具,系好安全带;应设专人监护。
作业人员应轮换操作。
3)维修电气设备,应切断电源。
4)进行维护检修,应采取防爆措施或使用防爆工具,严禁使用能产生火花的铁器等工具进行敲击作业。
天然气长输管网
1.天然气的输送形式1.1管道输送1.1.1根据用途分类1).长距离输气管线2).城市燃气管道(a) 分配管道(b)用户引入管(c)室内燃气管道3).工业企业燃气管道(a)工厂引入管与厂区燃气管道(b)车间燃气管道(c)炉前燃气管道1.1.2. 根据敷设方式分类1).地下燃气管道2).架空燃气管道1.1.3. 根据输气压力分类《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》对长输管道GA类级别划分为;1)符合下列条件之一的长输管道为GA1级(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道;(2)输送有毒、可燃、易爆液体,输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥200km且管道公称直径D≥300mm的管道;(3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径D≥150mm的管道。
2)符合下列条件之一的长输管道为GA2级(1)输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力p≤1.6MPa的管道;(2)GA1(2)范围以外的管道;(3)GA1(3)范围以外的管道;《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》对公管道GB类级别划分为1、燃气管道GB1;2、热力管道GB2。
城镇燃气管线压力分级:.低压燃气管道:P≤0.01MPa;.中压B燃气管道:0.01MPa<P≤0.2MPa;.中压A燃气管道:0.2MPa<P≤0.4MPa;.次高压B燃气管道:0.4MPa<P≤0.8MPa:.次高压A燃气管道:0.8MPa<P≤1.6MPa... 高压B燃气管道:1.6MPa<P≤2.5MPa:高压A燃气管道:2.5MPa<P≤4.0MPa.1.1.4城市燃气管网及其选择.A. 城市燃气输配系统的构成1).低压、中压以及高压等不同压力等级的燃气管网。
2).城市燃气分配站或压气站、各种类型的调压站或调压装置。
3).储配站。
4).监控与调度中心。
管道货物运输(第六章)
11
第二节
管道货物运输实务
第六章
管道货物运输
三、几种新兴的管道运输方式 (一)水力管道运输
(二)水力集装箱管道运输
(三)气力集装箱管道运输 (四)真空管道气压集装箱运输 (五)电力牵引集装箱管道运输
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第三节 管道运输设备与设施
一、输油管道:输油管道由输油站和管线两大部分组成。
第六章
管道货物运输
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第一节 管道货物运输概述
二、管道运输的特点 1.运输通道与运输工具合二为一。
第六章
管道货物运输
1. 管道运输承运的货物比较单一,无法 承担复杂多品种的货物运输。
2.高度专业化,适用于运输气体和液体货物。
3.起讫点固定、单方向运输、无回空运输问题。 4.不受地面气候影响,可连续作业。 5.运输的货物不需包装,节省包装费用。 6.货物在管道内移动,货损、货差率低。
力引擎,运输通道和运输工具合二为一,其原理相
当于自来水管道将水输送到各家各户。它与其他运 输方式的最明显的区别在于管道运输的工具(管道
设备)是固定不动的。
5
第一节 管道货物运输概述
第六章
管道货物运输
二、管道运输的特点 用车、船舶、飞机等运输货物,是驱
动装运货物的运输工具将货物运往目的地;
用管道运输货物,管道是静止的,它通过输 送设备(如泵、压缩机等)驱动货物,使之通 过管道流向目的地。
2. 管道运输只能单向运输,机动灵活性
差,无法根据货物数量和流向调整线路。 3.一次性固定资产投资大。为了进行连
续运输,需要在各中间站建立动力加压站等。
7.费用省、成本低、运量大。。
8. 永久性占用土地少,易选取捷径缩短运距。
长距离输气管道压力等级划分
长距离输气管道压力等级划分摘要:一、长距离输气管道简介1.长距离输气管道的概念与作用2.长距离输气管道的发展历程二、压力等级的划分1.压力等级的定义与作用2.我国长距离输气管道压力等级的划分标准3.压力等级划分的依据与方法三、不同压力等级的管道设计要求1.高压管道的设计要求2.中压管道的设计要求3.低压管道的设计要求四、压力等级划分的意义与影响1.对管道安全性能的提升2.对能源输送效率的提高3.对环境保护的促进正文:长距离输气管道是一种用于将天然气等气体能源从产地输送至消费地的工程设施,对于保障国家能源安全、优化能源结构、促进经济发展具有重要意义。
随着我国能源事业的快速发展,长距离输气管道建设规模不断扩大,压力等级的划分在管道设计中显得尤为重要。
在长距离输气管道中,压力等级是一个关键参数,用于衡量管道输送气体的压力大小。
根据我国相关规定,长距离输气管道压力等级分为高压、中压和低压三个等级,具体划分如下:1.高压管道:压力等级在10MPa 以上,主要用于天然气的主干网,承担长距离、大容量输气任务。
2.中压管道:压力等级在1MPa 至10MPa 之间,主要用于城市燃气输配,满足城市居民生活、工业和商业用气需求。
3.低压管道:压力等级在0.1MPa 至1MPa 之间,主要用于农村燃气输配和工业用气,解决农村地区天然气供应问题。
压力等级的划分对于管道的设计、施工、运行及维护等方面具有重要影响。
例如,高压管道的设计要求更加严格,需要采用更高级别的材料和焊接技术,以保证管道的安全性能;中压管道则需要考虑城市燃气供应的稳定性,确保管道运行的可靠性;低压管道则要关注农村地区的施工条件,提高管道的经济性。
总之,长距离输气管道压力等级的划分有助于提高管道的安全性能、能源输送效率,同时对环境保护也具有积极意义。
第6章-城市燃气工程规划
(2)工业企业用户的供气原则: • 人工煤气:
• 优先满足工艺上必须使用煤气,用气量小,自建煤气发生站不经 济的工业企业用户;
• 对工艺上必须使用煤气,但用气量较大的工业企业,是供应城市 燃气,还是自建煤气发生站,需进行技术经济对比,并考虑“三 废”处理和运输等具体条件;
• 对临近管网用气量不大的其他工业企业,如使用煤气可提高产品 质量,改善劳动条件和生产条件的,可考虑供应燃气;
负
荷
居民生活用气负荷
公建用气负荷
管网漏损量
未预见用气量
未预见新情况
(二)用气指标(P189_P190)
参考《城市燃气工程设计规范》
(1)居民生活用气量计算参见居民生活耗气量指标;
(2)公共建筑用气量计算参见公共建筑用户用气量指标;
(3)工业用气计算一般按有利于城市燃气供应系统的发展 运营要求,考虑工业用气在城市总用气量的适当比例。
2.分类:
(1)按气源分类:
• 天然气:
指在地下多孔地质构造中自然形成的烃类气体和蒸汽的混合气 体;主要组分为低分子烷烃。根据其来源分为四类:从气田采 的气田气,随石油一起喷出的油田伴生气,含有石油轻质馏分 的凝析气田气及从井下煤层抽出的矿井气。
• 人工煤气:
指由固体燃料或液体燃料加工所产生的可燃气体;主要组分一 般为甲烷,氢和一氧化碳。根据制气原料和加工方式不同,主 要分为干馏煤气,气化煤气,油煤气和高炉煤气等。
✓6.1.4 燃气工程系统规划基本知识
(一)燃气的概念与分类
1.概念: 城市燃气(gas)系指城市居民、工业企业、事业单
位等使用的各种气体燃料的总称。
• 涉及到的单位: –热量:J、kJ、MJ、cal、kcal –体积和重量:m3、Nm3、kg、t –热值: KJ/Nm3、 KJ/kg –压力:Pa、kPa、MPa
最新二级建造师考试《市政公用工程专业》城镇燃气管道工程施工
2K315030 城镇燃气管道工程施工2K315031 燃气管道的分类一、燃气的分类二、燃气管道的分类(一)根据用途分类1.长距离输气管道它在我国压力管道分类中属长输管道,GA类。
2.城镇燃气输配管道它在我国压力管道分类中属公用管道,级别划分为GB1,按不同用途分为:(1)输气管道。
(2)分配管道。
(3)用户引入管(4)室内燃气管道。
3.工业企业燃气管道(1)工厂引入管和厂区燃气管道。
(2)车间燃气管道。
(3)炉前燃气管道。
(二)根据敷设方式分类(1)地下燃气管道;(2)架空燃气管道。
(三)根据输气压力分类燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的严密性与其他管道相比,有特别严格的要求。
当管道内燃气的压力不同时,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。
城镇燃气管道设计压力(表压)分级表2K315031一般由城市高压或次高压燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网,次高压燃气管道也是给大城市供气的主动脉。
2K315032 燃气管道施工与安装要求一、燃气管道材料选用高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。
中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材。
燃气管道有足够的机械强度(抗拉强度、屈服强度、延伸率、冲击韧性),可焊性好,而且要有不透气性及耐腐蚀性能。
二、室内燃气管道安装(一)管道安装要求(2)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。
(3)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。
当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。
(4)燃气管道严禁引入卧室。
当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。
燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。
(6)当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁或隔墙时,必须安装在套管中。
(二)阀门安装要求(2)在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验。
城市燃气输配系统的构成
⒈容积式流量计
容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断 地对流动介质进行度量。
精度比较高,但是计量受度量次数及压力的影响,一般 只能用于小流量低压力的计量。
常见的有往复式 膜式 、回转式 罗茨式、椭圆齿轮 式 、湿式。
膜式燃气表 机械表
智能预付费、远传燃气表
4.街道交通量和路面结构情况,以及运输干线的分布情况。 5.所输送燃气的含湿量,必要的管道坡度,街道地形变化情况。 6.与该管道相连接的用户数量及用气情况,该管道是主要管道还是次要管道。 7.线路上所遇到的障碍物情况。 8.土壤性质、腐蚀性能和冰冻线深度。 9.该管道在施工、运行和万一发生故障时,对交通和人民生活的影响。
⑴低压储存 ⑵高压储存
3、根据储存的方式分类
⑴地下储存 ⑵储气罐储存 ⑶管道储存 ⑷管束储存
二、人工燃气储存
1、低压湿式储气罐储存
螺旋罐
直立罐
低压湿式罐的工作原理
2、低压干式罐
三、液化石油气储存
球罐、卧罐
四、天然气储存
1、气态储存
储气罐储存
储气罐储气
贮气罐的主要功能有以下三点: 1 随着用气量的变化,补充制气设备所不能及时供应的部分燃气量。 2 当停电、修理管道、制气或输配系统发生故障时,保证一定程度的供气。 3 可用以混合不同组分的燃气,使燃气的性质 成分、发热值 均匀。
正压法临界流音速喷嘴气体流量标准装置
2 临界流喷嘴法气体流量标准装置
特点: 对于中、高压和大流量气体流量计的检定,临界流喷嘴装置具有明显的优势; 结构简单、性能稳定、体积小、准确度高和使用方便; 准确度:0.2%~0.5%; 临界压力比为0.528;最大0.9。
市政工程规划 第6章 城市燃气工程规划
三、城市燃气气源厂的选址
•
燃气厂选址要求(续):
(6)应具备较好的供电、供水和煤气管道出线条 件,电源要保证双路供电; (7)宜靠近在运输、公共设施、动力、三废处理 等方面有协作可能的地区; (8)厂址不应设在易受洪水和内涝威胁的地带; (9)要预留发展用地;
三、城市燃气气源厂的选址
•
燃气厂选址要求(续) :
3.按燃烧特性分类:
二、城市燃气质量要求
1.城市燃气的质量指标 国家规范(SY7514-88)对天然气、液化石油气 、人工煤气、分别作了相应规定。 2.城市燃气组分变化的要求 (1)燃气的华白数波动范围,不超过士7%。
(2)燃气燃烧性能的所有参数指标,应与用气设 备燃烧性能的要求相适应。
二、城市燃气质量要求
二、气源选择方案
•
选择气源种类时应遵循以下原则:
(1)必须遵照国家的能源政策,因地制宜地根据本地 区燃料资源的状况,选择技术上可靠,经济上合 理的气源。 (2)合理利用现有气源。 (3)确定气源的基本制气装置时,通常将基建投资大 、生产机动性小的制气工艺作为城市燃气的主气 源,基建投资小、生产调度灵活的制气工艺宜作 机动气源。
2.调压站
• •
调压站的主要功能是将上一级输气压力降至下一级 压力。当系统负荷发生变化时,通过流量调节,将 压力稳定在设计要求的范围内。 按现行《城市燃气设计规范» (GB 50028-93)规定, 我国城市燃气管网管道压力P分为5级,具体如下:
6.3 城市燃气负荷预测与计算
一、城市燃气年用气量的计算
•
城市燃气的负荷,包括居民生活用气量、公共建 筑用气量、房屋供暖用气量和工业企业用气量, 以及未预见用气量。 (一)城市燃气年用气量的计算 1.居民生活用气量的预测 (1)影响居民生活用气量的因素 – 住宅内用气设备情况; – 公共生活服务网的发展程度; – 居民的生活水平和生活习惯; – 居民每户平均人口数; – 地区的气象条件; – 燃气价格。
专业学习【油气储运工程】燃气输配燃气输配第六章
决定燃气流动状态的参数:
压力P 密度ρ
流速
温度 四者是随时间τ、离起点的距离x而变的函数
在多数情况下,管道内燃气的流动可认为是等温的, 其温度等于埋管周围土壤的温度。因此,决定燃气 流动状态的参数为:
第六章 城市燃气管网的水力计算
燃气管网水力计算的任务: 1.根据燃气的计算流量和允许的压力损失计算管道直 径,以确定管道投资和金属消耗。 2.对已有管道进行流量和压力损失的验算,以充分发 挥管道的输气能力,或决定是否需要对原有管道进行 改造。
因此,正确地进行水力计算,是关系到输配系统经济性和可 靠性的问题,是城市燃气规划与设计中的重要环节。
第六章 城市燃气管网的水力计算
管内燃气流动基本方程式 城市燃气管道水力计算公式和计算图表 内 燃气分配管道计算流量的确定
容
枝状管网的水力计算 环状管网的水力计算 室内燃气管道的水力计算
第一节 管内燃气流动基本方程式
不稳定流动方程式 稳定流动方程式 燃气管道的摩擦阻力系数
一、不稳定流动方程式
不稳定流动:运动参数均沿管长随时间变化,它们是 距离和时间的函数。
稳定流动燃气管道的水力公式 :
P12
P22
1.62 Q02
d5
0 P0
T T0
Z Z0
L
假设条件:稳定流;等温过程; 适用于高压与低压燃气管道基本公式 。
对于低压燃气管道,可以做进一步的简化:
P12 P22 P1 P2 P1 P2 2Pm P1 P2
Pm=(P1 +P2)/2≈P0; 所以低压管道的基本计算公式表达为下列形式 :
长距离输气管道工程概述
长距离输气管道工程概述一、输气管道的分类及特点1.输气管道的分类输气管道分矿场输气管道、干线输气管道及城市输气管道。
常称为内部集输管线、长距离输气管线和城市输配管网。
天然气从气井中开采出来后,通过矿场集输——净化脱硫——长输管道输送到城市输配管网,供给用户。
矿场输气管道:输送未经处理的原料气。
输送距离短、管径小、压力变化大。
干线输气管道:把经脱硫净化处理的天然气送到城市。
输送距离长,管径大(400mm以上),压力高(4.0MPa以上),为天然气远距离输送的主要工具。
城市输气管道:为天然气的分配管网,它遍布整个城市和近郊,一般总是呈环形布置,且按压力严格区分。
2.输气管道的特点长距离输气管道与压缩机站组成一个复杂的动力系统,由于其输送的气量大,常采用大口径、高压力的输送系统。
其主要特点为:⑴长输管道是天然气长距离连续运输系统,不需要常规的运输工具和设备,也不需要大量的建筑和占用大量的土地,可用自身运输的物质消耗克服其摩擦阻力就能迅速将天然气运到目的地,是最有效、最大规模的运输系统。
⑵长输管道属于一个庞大而复杂系统的中间环节,必须协调好上下游间的关系,这使其设计及操作管理更为复杂。
⑶长输管道输送量庞大,涉及国计民生及千家万户,必须充分保证能安全、连续、可靠地供气。
⑷由于采气生产的均衡性和用户用气的波动性,要求管道有一定的储气能力,以适应用气量的变化。
⑸长输管道投产初期可充分利用地层压力进行输送,根据气田压力的变化逐步建增压站,可节约投资和经营费用。
⑹长输管道要求有与之配套的附属设施,尤其是通信和自控系统。
⑺现代管道运输在国民经济中的地位日趋重要,利用冶金、机械制造、自动控制和施工安装等综合技术来提高运输效率已成为管输工艺研究的核心。
二、长输管道的施工1.施工准备长输管道施工、安装工程量大,野外施工条件艰苦,流动性大,自然障碍多,施工季节性强,必须做好施工前的准备工作,才能保证顺利施工。
施工准备阶段的工作包括:⑴根据施工计划任务的要求,熟悉设计图纸、设计文件资料和施工技术要求等;请设计人员进行技术交底;明确施工范围、质量要求、工期进度等。
第六章长距离输气管道及城市输配气工程
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二、基本概念
(一)标准状态与标准体积 天然气计量的标准状态:
20℃,1标准大气压(101325Pa ) 城市燃气行业的标准状态:
0℃,1标准大气压(101325Pa ) 美国天然气行业:
60ºF(15.6 ℃),1标准大气压(101325Pa )
➢ 相同温度下,压力越高,天然气的粘度越大。
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(五)天然气的节流效应
正节流效应和负节流效应 正节流效应:节流后压力下降、温度下降。 负节流效应:节流后压力下降、温度升高。 注:理想气体不存在上述节流效应.
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(六)天然气的含水量和露点
含水量:标准单位体积干气所含的水蒸汽质量, 单位kg/Nm3。
进入干线管道的含水量不应超过96~128mg/ Nm3 天然气水露点:天然气在一定压力下析出液态水
时的最高温度; 天然气烃露点:天然气在一定压力下析出液态烃
时的最高温度。
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三、天然气供气系统的组成及特点
(一)天然气一体化供气系统
从气田的井口装置开始,经矿场集气系统、气 体净化系统、干线输气管道、再通过配气管网到用 户,天然气所通过的所有环节构成了一个统一的、 一体化的储、运、销系统。它是一个密闭的、连续 的水力系统。
天然气一体化体现在气源、管线建设和用户的统 一方面;也体现在其运行的安全性和可靠性方面。
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(二)天然气供气系统的组成
气田矿场集输管网(见第二章) 天然气净化处理厂 长距离干线输气管道或管网 城市输配气管网 储气库
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2020《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
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1.O.2本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。
注:1本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。
2本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合本规范质量要求的燃气工程设计,但自建供生产工艺用且燃气质量符合本规范要求的燃气工程设计,可按本规范执行。
工业企业内部自供燃气给居民使用时,供居民使用的燃气质量和工程设计应按本规范执行。
3本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气装置设计。
1.O.3城镇燃气工程设计,应在不断总结生产、建设和科学实验的基础上,积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新设备,做到技术先进,经济合理。
1.O.4城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。
1.0.5城镇燃气工程设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
第2章术语2.0.1城镇燃气citygas从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气质量要求的可燃气体。
城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。
2.O.2人工煤气manufacturedgas以固体、液体或气体(包括煤、重油、轻油、液体石油气、天然气等)为原料经转化制得的,且符合现行国家标准《人工煤气》GB13612质量要求的可燃气体。
人工煤气又简称为煤气。
2.0.3居民生活用气gasfordomesticuse用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。
第六章长距离输气管道与城市输配气工程
二、输气管道工艺设计
• 输气管道工艺设计主要包括管段的水力与热力计算、 管段设计压力与压气站压比的确定、压气站的布站、 压缩机组的配置、各种工艺站场的流程设计等方面 的内容。
• 根据输气管道的运行参数(流量、压力、温度等)是 否随时间变化,可以将输气管道的工况分为稳态工 况与非稳态工况(也叫瞬态工况)。严格地讲,输气 管道的工况在大多数情况下都是非稳态的,但在工 程设计中通常先按稳态工况对输气管道进行水力和 热力计算,然后再按非稳态工况进行校核。
1、输气管道水力计算
• 输气管道水力计算的基本任务是确定管道流量与 沿线压力分布的关系。具体来说,就是在已知管 段两端压力的前提下计算其流量,或者在已知管 段流量及管段某一端压力的前提下计算该管段的 沿线压力分布。此外,在管道的流量和沿线各点 (起点和终点除外)的压力均为未知、但管道沿线 的压气站运行方案已知的情况下,通过沿线各管 段与全线各压气站的匹配计算可以确定这些管段 与压气站的流量与压力。
λ—燃气管道的水力摩阻系数;
Z—燃气的压缩因子;
Q0—燃气管道的计算流量,Nm3/s; Z0—标准状况下燃气的压缩因子;Z0=1
d—燃气管道的内径,m;
L—燃气管道的计算长度,m。
输气管道应采用:高压、低温的输送方式。
2、输气管道热力计算
• 输气管段的热力计算主要有两个目的:
第六章管道运输设施ppt课件
❖ 美国、西欧、加拿大及前苏联国家均建成了规模较大 的输气管网甚至跨国输气管道。
“西气东送”工程
第二节 管道输送设施
四、输气管道的主要设备
1.矿场集气 任务:从井口开始,经分离、计量、调压、净化和集
9—线路阀室;10—维修人员住所;11—中间输油站;12—穿越铁路; 13—穿越河流;14—跨越工程;15—车站;16—炼厂; 17—火车装油线桥;18—油轮码头。
长距离输油管组成及油的流程
第二节 管道输送设施
二、输油管道的主要设备 ➢ 离心泵与输油泵站 ➢ 输油加热炉 ➢ 储油罐 ➢ 管道系统 ➢ 清管设备 ➢ 计量及标定装置
第二节 管道输送设施
四、输气管道的主要设备
3.干线输气 任务:从首站开始到配气站为止的干线管网。 高压、大管径是长距离输气管道的发展方向。
第二节 管道输送设施
四、输气管道的主要设备
4.城市配气 任务:从配气站(干线终点)经各级配气管网和气体
调压所,按要求向用户供气的过程。
第二节 管道输送设施
第一节 管道运输概述
一、管道输送的发展概况
我国的管道网建设则始于20世纪50年代末期新疆建成 的全长为147km、管径为150mm的克拉玛依-独山子输 油管道。
20世纪60年代以后,随着我国石油工业的蓬勃发展, 大庆、胜利等油田的建设,管道运输得到了较大发展。
形成以(大)庆铁(岭)、铁(岭)大(连)、铁 (岭)秦(皇岛)、东(营)黄(岛)和鲁(山东临 岜)宁(江苏仪征)五大干线为主的全国原油长输管 道系统。
五、固体料浆管道运输设备
固体浆料管道运输:将待运输的固体物质破碎成粉粒 状,用适量的液体配制成可输送的浆液,通过长输管 道输送浆液到目的地,再将固体与液体分离后送给用 户。
城市燃气课件 第六章燃气管网水力计算
图:燃气97 6-4、5
计算图表的绘制条件:
1、燃气密度按 0=1Kg/Nm 3 计算,使用时不同的燃
气密度要进行修正。
低压管道:
p l
(
p l
)
0
1
高中压管道:
①管段的途泄流量等于单位长度途泄流量乘以该管段的长 度。 ②若管段是两个小区的公共管道,需同时向两侧供气时, 其途泄流量应为两侧的单位长度途泄流量之和乘以管长。
P g a g H 100.6Pa
P2 17m
-0.6m
P1
五、局部阻力损失计算
当燃气流经三通管、弯管、变径异型管、阀门等管路附件时, 由于几何边界的急剧改变,燃气在管道内气流方向和气流断 面改变,燃气运动受到扰乱,必然产生额外的压力损失。
城市燃气管网计算时,管网的局部损失一般以沿程损失的 5~10%估计.
----燃气在管道中的流速,m/s;
0 ----燃气密度,kg/Nm3;
T ----燃气绝对温度,K,T0=273K。
2、当量长度法
P
2
2
0
T0
=
L2 d
2
2
0
T T0
L2
d
当量长度不但与局部阻力系数有关,还与管径、沿程 阻力系数有关
因此,管件的局部压力降等于其当量长度为L2的直线管段 的沿程压力降,在计算管道及管道附件的总压力降时,管 道计算长度L应为
一、低压燃气管道水力计算公式
层流区(Re<2100):
长输管道与城镇燃气管道界定
长输管道与城镇燃⽓管道界定天然⽓管道根据功能定位不同,分为长输管道和城镇燃⽓管道。
长输管道:“长输管道系指产地、储存库、使⽤单位间的⽤于输送商品介质的管道。
”——《压⼒管道安全管理与监察规定》39条“2.0.1长输管道是指产地、储存库、使⽤单位间的⽤于输送油、⽓介质的管道。
”——《油⽓长输管道⼯程施⼯及验收规》GB50369-2006城市燃⽓管道:“2.0.1城镇燃⽓从城市、乡镇或居民点的地区性⽓源点,通过输配系统供给居民⽣活、商业、⼯业企业⽣产、采暖通风和空调等类⽤户公⽤性质的,且符合本规范燃⽓质量要求的可燃⽓体。
城镇燃⽓⼀般包括天然⽓、液化⽯油⽓和⼈⼯煤⽓。
”“6.1.6城镇燃⽓管道的设计压⼒(P)分为7级,并应符合表6.1.6的要求。
表6.1.6城镇燃⽓管道设计压⼒(表压)分级名称压⼒(MPa)⾼压燃⽓管道A2.5“条⽂说明6.1.1城镇燃⽓管道压⼒范围是根据长输⾼压天然⽓的到来和参考国外城市燃⽓经验指定的。
…………,门站后⾼压输⽓管道⼀般成环状或⽀状分布在市区外围,其压⼒为2.0~4.48MPa不等,⼀般不需敷设压⼒⼤于4.0MPa的管道,由此可见,门站后城市⾼压输⽓管道的压⼒为4.0MPa已能满⾜特⼤城市的供⽓要求,故本规范把门站后燃⽓管道压⼒适⽤范围定为不⼤于4.0MPa。
”——《城镇燃⽓设计规范》GB50028-2006长输管道:是指产地、储存库、使⽤单位⽤于输送商品介质(油、⽓等),并跨省、市、穿、跨越(江河、道路等),中间有加压泵站的长距离(⼀般⼤于50km)管道。
公⽤管道:是指城市、乡镇、⼯业⼚矿⽣活区范围内⽤于公⽤事业或民⽤的燃⽓管道和热⼒管道。
——《<压⼒管道安全管理与监察规定>及解析》压⼒管道设计类别、级别的划分:(1)长输管道为GA类,级别划分:1)符合下列条件之⼀的长输管道为GA1级:①输送有毒、可燃、易爆⽓体介质,设计压⼒P>1.6MPa的管道;②输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(指产地、储存库、⽤户间的⽤于输送商品介质管道的直接距离)≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;③输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
学习《城市燃气工程技术》心得体会
《城市燃气工程技术》学习心得通过三年时间的学习,我对《城市燃气工程技术》的知识和运用,得到了进一步的掌握。
强调了作为燃气行业应将安全生产作为首要任务,为我敲响了安全的警钟,树立安全意识。
使我了解很多实用性很强的先进技术,为今后工作奠定了基础。
发展城市燃气可以节约能源,减轻污染,保护环境,提高人民生活水平,促进工业生产,并能提高产品品质和质量,使社会综合效益显著提高;发展城市燃气,是建设现代化城市必不可少的条件,对加速实现物质文明和精神文明的现代化城市具有重要意义。
大力提高燃气在能源结构中的比重,对实现我国经济战略目标起着不可替代的作用。
首先对我所学到的知识简单的做个介绍。
一、对LNG的认识LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然气的英文缩写。
天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。
LNG 是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。
天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大、性能高等特点。
二、对燃气输配的认识熟悉城市管网的布置特点、压力级制和各种构筑物(门站或储配站、区域调压站)的工艺流程、工作原理及站内主要设备。
熟悉液化石油储配站的布置、工艺流程及运行原理。
天然气输配系统包括一种或多种压力等级的管网和相应的设施,其任务是将燃气从供气源点,如城市门站,贮气设施或制气厂,经济、安全、可靠地向用户供气。
三、对门站的认识城市燃气门站通常称作“调压计量站”。
是长距离输气管线与城市燃气输配系统交接处的燃气调压计量设施,简称城市门站。
来自长距离输气管线的燃气,先经过滤器清除其中机械杂质,然后通过调压器、流量计进入城市燃气输配系统。
如燃气需要加臭(使燃气具有明显气味,以便漏气时易于察觉),则调压、计量后要经过加臭装置。
当燃气进站或出站压力超过规定压力时,安全装置自动启动。
站内发生故障时,可通过越站旁通管供气。
长距离输气管线如采用清管器清管,则可将清管器接收装置设在燃气门站内,以利集中管理。
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及勘察设计
•一、长距离输气管道的组成
2020/7/10
•13
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•15
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•17
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•18
二、输气管道工艺设计
输气管道工艺设计主要包括管段的水力与热力计算 、管段设计压力与压气站压比的确定、压气站的布 站、压缩机组的配置、各种工艺站场的流程设计等 方面的内容。
进入干线管道的含水量不应超过96~128mg/ Nm3 天然气水露点:天然气在一定压力下析出液态水
时的最高温度; 天然气烃露点:天然气在一定压力下析出液态烃
时的最高温度。
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•10
三、天然气供气系统的组成及特点
(一)天然气一体化供气系统
从气田的井口装置开始,经矿场集气系统、气 体净化系统、干线输气管道、再通过配气管网到用 户,天然气所通过的所有环节构成了一个统一的、 一体化的储、运、销系统。它是一个密闭的、连续 的水力系统。
•7
(四)天然气的粘度
粘度是输配气管道计算的重要基础数据。气体粘 性产生机理:两层气体之间摩擦和两层之间分子 的热交换。由于气体粘性的产生机理与液体不完 全相同,因而具有与液体粘度不同的特点:
➢ 液体的粘度随温度升高而降低,与压力基本无关;对于 气体来说,当压力不高时气体粘度随温度升高而升高, 当压力升高到某一限度时,气体粘度随温度升高而下降 (对于甲烷,该临界压力约为10MPa) 。
•输气管道应采用:高压、低温的输送方式。
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•21
2、输气管道热力计算
输气管段的热力计算主要有两个目的:
为同一管段的水力计算服务; 预测管段中出现凝析液和水合物情况。
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•22
根据输气管段的流量公式:在其它条件一定的前 提下,输气管段的流量取决于整个管段中气体的 平均温度,而这一平均温度又取决于整个管段沿 轴向的温度分布。另一方面,输气管段的稳态温 度分布又取决于该管段的流量。因此,输气管段 的水力计算与热力计算实际上是相互耦合的一对 问题。为了求出一个输气管段的流量与沿线温度 分布,需要联立求解输气管段的流量关系式和温 度分布关系式。由于这两个关系式中的气体物性 取决于气体温度和压力,故要进行精确的联立求 解是相当困难的。
根据输气管道的运行参数(流量、压力、温度等)是 否随时间变化,可以将输气管道的工况分为稳态工 况与非稳态工况(也叫瞬态工况)。严格地讲,输气 管道的工况在大多数情况下都是非稳态的,但在工 程设计中通常先按稳态工况对输气管道进行水力和 热力计算,然后再按非稳态工况进行校核。
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•19
•1、输气管道水力计算
第六章长距离输气管道 及城市输配气工程
2020年7月10日星期五
概述:燃气发展和应用情况
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•2
2020/7/10
•3
•第一节 天然气的储运销一体化系统
一、天然气的组成与用途
工业与民用燃气:天然气、人工煤气、液化 石油气和沼气
用途:火力发电厂、民用、汽车、化工原料 来源:气田气、石油伴生气、凝析气田气、
标准状态下的体积称标准体积。
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•5
(二)天然气组成的表示方法
体积分数:各种组分的分体积在天然气的总体积 中所占的比例;是温度、压力的函数。
摩尔分数:各种组分的摩尔数在天然气的总摩尔 数中所占的比例。
1摩尔纯物质的质量在数量上等于该物质的分子量, 单位:克。
质量分数:各种组分的质量在天然气的总质量中 所占的比例。
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•6
(三)天然气的密度与相对密度
密度:单位体积天然气的质量,温度、压力的函数 。
相对密度:相同温度、压力下天然气的密度与干空 气的密度之比。因天然气不是理想气体,其相对密 度是温度压力的函数。通常指标准状态的相对密度 。
气田气:0.58~0.62,伴生气:0.7~0.85
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天然气一体化体现在气源、管线建设和用户的统 一方面;也体现在其运行的安全性和可靠性方面。
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•11
(二)天然气供气系统的组成
气田矿场集输管网(见第二章) 天然气净化处理厂 长距离干线输气管道或管网 城市输配气管网 储气库
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•12
•
第二节 长距离输气管道的组成
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➢ 相同温度下,压力越高,天然气的粘度越大。
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•8
(五)天然气的节流效应
正节流效应和负节流效应 正节流效应:节流后压力下降、温度下降。 负节流效应:节流后压力下降、温度升高。 注:理想气体不存在上述节流效应.
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•9
(六)天然气的含水量和露点
含水量:标准单位体积干气所含的水蒸汽质量, 单位kg/Nm3。
煤层气。 主要成分:甲烷、乙烷、丙烷和丁烷
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•4
二、基本概念
(一)标准状态与标准体积 天然气计量的标准状态:
20℃ห้องสมุดไป่ตู้1标准大气压(101325Pa ) 城市燃气行业的标准状态:
0℃,1标准大气压(101325Pa ) 美国天然气行业:
60ºF(15.6 ℃),1标准大气压(101325Pa )
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•20
输气管道水力计算
P1—管道起点燃气的绝对压力,Pa; P2—管道终点燃气的绝对压力,Pa; P0—标准大气压,P0=101325Pa; λ—燃气管道的水力摩阻系数;
Q0—燃气管道的计算流量,Nm3/s; d—燃气管道的内径,m;
ρ0—标准状况下燃气管道的密度,kg/Nm3; T—燃气的绝对温度,K; T0—标准状态绝对温度,T0=273.15K; Z—燃气的压缩因子; Z0—标准状况下燃气的压缩因子;Z0=1 L—燃气管道的计算长度,m。