多气源天然气混合调配问题的探索与研究

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多气源天然气混合调配问题的探索与研究

多气源天然气混合调配问题的探索与研究
机, 积 极引进 “ 西气” 和“ 川 气” 两 大气 源 , 着力 开展省
个技术难题, 法 国在 1 9 9 7年 9月 1 6日发 布政 府
令, 准 许 在 2种不 同类 型 的输 配 管 网 中 , 输 送 H 型
天 然 气和 B型 天然 气 , H B型 管 网 内的 天然 气 热值 范 围分别 是 :3 8 . 5 2  ̄4 0 . 0 8 MJ / m。 和3 4 . 2 O ~3 7 .
2 0 1 3 年第 1 6 期
内蒙古 石 油化 工

多气源天然 气混合调配问题 的探 索与研究
张振 武 , 张 雷 , 石 岩
( 1 . 安徽省天然气开发股 份有限公 司, 安 徽 合肥 2 3 0 0 0 0  ̄ 2 . 西安煤航信息产业有限公 司, 陕西 西 安 7 1 0 0 5 4 )
的平 均水平 , 按 国家 能 源局 的规 划 , 未来的 2 0年里 ,
天 然气 在 能源结 构 中的 比重将 提 高到 8 . O %以上 , 天 然 气 需求 将 达 到 4 0 0 0*1 0 。 i n 。 , 多种 途 径 不 同气 源
的天 然气将 大规 模进 入 中国n ] 。 出于 提高 天然 气气
摘 要 : 中国天 然 气 市场 已进入 高速发 展 阶段 , 面对天 然 气管 网的 多 气 源供 应 格 局 , 如 何 确保 多种
气 源在 同一 管 网 中稳 定、 安全、 可靠 地 输送 , 是 国 内外亟待 解 决 的技 术 难题 , 本 文 结合 安徽 省 天 然气公
司 多年 来在 多气 源调 配方 面 的 实践 和探 索 , 论 证 了多气源调 配 的 目标 , 提 出了 多气源天 然气混合调 配 的

多气源天然气的互换性问题

多气源天然气的互换性问题
各种指数计算法见表1所示。 2.3各种判别法的比较
各种判别法的比较结果见表2。 多指数法配合华白数使用的效果最好,但多指 数法需对每种用气设备进行计算和试验,工作量很 大。为此,在解决LNG与管输气的互换性问题时, NGC+(由美国圈家天然气委员会牵头,联合LNG、 管道、城市燃气、发电、化工、燃气设备生产、天然气 处理等行业的近百家企业以及部分政府和科研机构 组成的工作组)采用了一个较为实用的“工作区间” 概念,如图1所示,其目的是找到一个主要参数并确
的最小空气嚣;口为完伞燃烧放出105 kJ热量所需要的理论空气量
∑r,Bt
q一 。一vo+5(7i。)一18.8(02)+1
式中:尺为燃气中氧原子数与碳氢化合 物中碳原f数的比值;N为燃气的100 个烃分子中,烃类分子总数减去饱和烃 分子数;02为燃气中氧气的百分比;/'i。 为燃气中惰性气津的百分比;W为燃气 的华白数;砜为燃气的理论空气量。
脱除天然气中的杂质和腐蚀性成分,以及甲烷 外的某砦莺烃(如戊烷、正己烷等)。早期LNG在生 产地均进行了上述凝析处理,以防止在液化工艺过 程中发生冰堵。但近年来天然气价格攀升,出于经 济性考虑LNG中保留了~定的高热值成分,导致整 体热值升高。
· 92 ·
万方数据
3.1.2 在天然气进入输配管网前进行调节 在LNG气化进入城市输配管网之前,主要是在
2)对用户设备的调节:即对燃具进行调查和检 测,必要时根据气源的变化对燃具进行调节。该方 法需对大量的燃具进行调查监测,同时需专业的人 员对其进行调节。而大中型工业燃烧设备因数量 少、对燃气质量要求高,可采用该方法;但对于量大 面广的民用、商用燃具。此方法不具备可行性。 3.2 欧洲
欧洲国家众多且各有自己的标准,差异很大。 欧洲的燃气互换性问题始于19世纪60年代,当时

天然气液化混合冷剂配方优化研究

天然气液化混合冷剂配方优化研究

天然气液化混合冷剂配方优化研究摘要:现阶段,随着我国经济的快速发展,而环境污染问题的日益加剧,天然气作为一种优质清洁燃料,在能源、交通、化工等领域的应用越来越广泛。

液化天然气便于运输和使用,因此,开展天然气液化技术研究对扩大天然气的应用范围具有十分重要的意义。

目前,天然气液化主要采用低温液化的工艺实现,大致分为级联式、膨胀式和混合冷剂3种方式。

与前两者相比,混合冷剂技术具有流程简单、机组设备少、投资少、能耗低等特点。

目前世界上80%的基本负荷型天然气液化装置都采用了混合冷剂液化流程。

由于操作工况复杂、冷剂介质多相共存,天然气混合冷剂液化技术面临的主要挑战是制冷剂的组成确定及配方优化。

鉴于混合冷剂制冷过程中各单纯制冷工质间复杂的热力学交互作用,采用高效的均匀设计确定初步试验方案,通过HYSYS流程模拟软件对混合制冷过程进行模拟研究,归纳预测混合冷剂优化组成并进一步模拟验证。

关键词:天然气;液化混合冷剂;配方优化引言随着目前世界各国对环境的日益重视,LNG作为一种优质、高效的清洁能源,广泛应用于工业燃气、城市公交和重型卡车等领域,对改善城市空气质量,节能减排具有重大意义。

近年来LNG项目发展迅速。

我国经过十几年的快速发展,实现了由主要依靠引进国外成套技术和设备到目前完全拥有LNG生产装备自主知识产权的转变。

从2008年起,国内很多业主陆续使用国产技术和设备投资建设了LNG工厂,目前运行状况良好。

1混合制冷剂循环液化天然气流程本混合制冷剂循环液化天然气流程包括两部分:混合制冷循环和天然气液化回路。

混合制冷剂循环指混合制冷剂经过制冷剂循环压缩机压缩升压,经冷却后进入气液分离器进行气液分离。

经气液分离器分离出来的气相制冷剂送入冷箱后,先经过第一换热器冷却后,再送入制冷剂分离器进行气液分离。

从制冷剂分离器分离出来的气相制冷剂,先经第二换热器冷却,再经过第三换热器冷却后,通过节流阀节流降温降压后进入第三换热器制冷剂反流通道,为后续冷却工艺提供所需冷量。

燃气工业用户应对多气源供气问题探讨

燃气工业用户应对多气源供气问题探讨
燃 具 是 按 照 一 定 的 燃 气 组 分 开 发 设 计 的 , 能 适 应 燃 也
式 。 为 了应 对 冬 季 用 气 高 峰 期 及 储 备 城 市 应 急 气 源 , 后 气 组 分 的 某 些 改 变 。 当燃 气 组 分 变 化 不 大 时 , 使 燃 具 不 先 即 又 建立 了 C NC 站 、 NG 站 , 冬 季 用 气 量 大 幅 增 加 的 情 况 做 调 整 , 具 燃 烧 工 况 虽 有 改 变 , 尚 能 满 足 燃 具 的 原 有 设 L 在 燃 但
方 案 , 采 用稳 定 燃 气 华 白数 的 措 施 , 免 或 减 少 燃 气 气质 变 化 对 生 产 造 成 的 影 响 。 如 避
关 键 词 : 气 源 ; 业 用 户 ; 白数 ; 定 ; 罐 供 气 专 线 多 工 华 稳 储 中图分类号 : TB 文 献标识码 : A 文 章 编 号 :6 23 9 ( 0 1 1 —2 50 1 7 —1 8 2 1 )40 7 —2
份 、 白数 、 华 热值 等 也 会 不 同 。各 种 气 源充 入 管 网 中 , 必 许 了 。 设 某 燃 具 以 A 燃 气 为 基 准 设 计 , 于 某 种 原 因 要 以 势 由
引 起 管 网 中燃 气 气 质 的 变 化 , 用 户 特 别 是 对 温 度 控 制 要 S燃 气 替 换 A 燃 气 , 果 燃 烧 器 此 时 不 加 任 何 调 整 而 能 保 对 如 求 较 高 的 工业 用 户 造 成 影 响 。 证 燃 具 正 常 工 作 , 表 示 S燃 气 与 A 燃 气 可 互 换 , 称 S燃 则 或
摘 要 : 着 天 然 气 需 求 不 断 地 增 长 , 多地 方 的 城 市 燃 气 系统 出现 了 多 气 源 供 气 的 格 局 , 气 源 供 气 引 起 管 网 中燃 随 许 多 气 气 质 的 变 化 与 不 稳 定 , 燃 气 工 业 用 户 的 生 产 造 成 影 响 。燃 气 工 业 用 户 在 经 济 与 技 术 上 具 有 一 定 实 力 , 通 过 实施 技 术 对 可

气源协调相关的课题

气源协调相关的课题

气源协调相关的课题
以下是几个气源协调相关的课题:
1. 供需平衡:研究不同地区、不同季节和不同行业的气体需求,编制供应计划,确保供应与需求之间的平衡。

这需要考虑气源开采、储存、运输和分配等方面的因素。

2. 跨区域调度:研究区域间气体供应的调度问题,建立跨区域调度机制,确保不同地区的气体供应充足,并解决气源供应不均匀的问题。

3. 协调能源转型:随着能源转型的推进,研究如何协调传统能源和清洁能源之间的供应和需求。

这包括传统石油、天然气和清洁能源如太阳能和风能等的协调发展,以满足能源需求和环境保护的需求。

4. 风险管理:针对气源协调中的各类风险,如气源供应中断、气氛价格波动等,研究风险管理策略,建立应急预案,确保气源供应的稳定性和可靠性。

5. 气源协调政策:研究气源协调的相关政策,如资源税政策、能源价格政策等。

这需要综合考虑经济效益、环境保护、社会责任等因素,以实现气源开发和利用的可持续发展。

以上仅是气源协调相关课题的一部分,实际上还有很多其他的课题需要研究和解决。

随着能源需求的增长和能源结构的变化,气源协调将面临更多的挑战和机遇。

浅谈我国天然气资源的分布及跨区域调配

浅谈我国天然气资源的分布及跨区域调配

浅谈我国天然气资源的分布及跨区域调配学院能源与机械工程学院专业年级建筑环境与设备工程学生姓名郑逸凡学号20100329二○一二年十一月摘要目前,中国的能源结构依然是以煤为主的一次能源结构。

然而,随着经济发展和能源需求量的增加,现有的能源结构在一定程度上制约了中国经济发展。

在经济发展的同时,逐步改善能源结构、发展洁净能源是亟待解决的问题。

天然气的大规模利用是一个值得期待的方案。

然而,由于我国天然气资源的分布不均,跨区域调配是充分利用天然气资源的必要条件。

本文从天然气作为燃料的优点出发,介绍了中国天然气资源的分布情况,并论述了天然气跨区域调配的必要性及成功案例。

关键词:天然气分布西气东输能源第1章天然气简介1.1 天然气的特性天然气是指通常生物化学作用及地质变质作用,在不同的地质条件下生成、运移,并于一定压力下储集在地质构造中的可燃气体。

通常根据形成条件不同,分为油田伴生气、气田气及凝析气田气。

天然气是一种混合气体,其组成随气田和产气层位不同而异。

其中气田气的主要成分为CH4,C2H6以上的烃类较少,同时还含有少量H2S、CO2、N2、H2O以及He、Ar等非烃类组分;油田伴生气的特征是除含大量CH4外,C2H6以上的烃类含量较高;凝析气田除含有大量CH4外,C5H12以上烃类含量较高,并含有汽油和煤油组分[1]。

1.2 天然气作为燃料的优点1.安全。

天然气的气体密度是空气密度的二分之一,比空气轻,极易挥发,不易爆炸,天然气中所含的甲烷、乙烷、丙烷等本身是无毒性的。

管道气与瓶装气在使用上相比较,其安全性高于瓶装气。

原因在于管道气所采用的是气化站集中储存、集中供气的管理方式,避免了瓶装气由于家庭发散储存,自备自用而造成安全管理上的隐患;管道气的户内压力仅相当于自来水压力的1/130,是瓶装气压力的1/170,燃气管道自身的储气量非常小,以每户12米的户内管道长计算,大约是瓶装气的1/3000,万一有泄漏或因其他原因引起火灾等事故时,只需将户内总阀或单元立管阀门关闭,即可切断气源,排除险情。

气源协调相关的课题

气源协调相关的课题

气源协调相关的课题
以下是与气源协调相关的一些课题:
1. 气源多样化:如何多元化能源供应,减少对单一能源的依赖,以提高能源供应的稳定性和可靠性。

2. 气源开发与利用:如何合理规划和开发天然气资源,以满足能源需求并确保资源的可持续利用。

3. 气源输送与储存:如何建设完善的输气管网和储气设施,以便于将气源从产地输送到消费地,并提供充足的储备能源。

4. 气源交易与定价:如何建立有效的气源交易市场和定价机制,以促进供需平衡和公平竞争。

5. 气源安全与可靠性:如何确保能源供应的安全和可靠,包括应对自然灾害、技术故障和恶意破坏等潜在风险。

6. 气源国际合作:如何加强国际气源合作,促进能源互联互通,共同应对全球能源安全挑战。

7. 气源环境影响:如何在气源开发和利用过程中降低环境污染和碳排放,以减少对气候变化的负面影响。

8. 气源政策与法规:如何制定和落实相关的能源政策和法规,以促进气源协调和可持续发展。

以上仅是一些与气源协调相关的课题示例,实际上还有许多其他相关的问题和挑战需要深入研究和探讨。

天然气资源多目标优化配置的动态模拟

天然气资源多目标优化配置的动态模拟

要点一
适用性
要点二
评估结果
天然气产业链长、涉及环节多,动态模拟技术能够全面反 映系统运行状况,具有较高适用性。
通过对国内外典型案例进行对比分析,评估动态模拟技术 在天然气领域的实际应用效果,为进一步推广提供参考。
案例研究:某地区天然气资
05
源多目标优化配置实践
案例背景介绍
01 地理位置
位于我国北方地区,拥有丰富的天然气资源。
02 问题识别
针对天然气资源配置过程中存在的关键问题,如 供需失衡、价格波动、环境污染等,提出具体的 政策建议。
03 目标导向
以多目标优化为导向,提出兼顾经济效益、环境 效益和社会效益的政策建议,实现天然气资源的 可持续利用。
未来发展趋势预测及挑战识别
能源转型趋势
预测天然气在全球能源结构中的地位和作用,分析其在低碳、可 再生能源转型中的发展趋势。
结果分析
从经济效益、环境效益和社会效益等方面对优化结 果进行深入分析,探讨不同权重分配下的优化效果 。
结果讨论
针对优化结果进行讨论,提出改进建议和措 施,为该地区天然气资源多目标优化配置提 供决策支持。
06
政策建议与未来展望
政策建议提出依据和针对性分析
01 国内外形势分析
结合国内外能源市场、政策环境及天然气资源供 需状况,分析提出政策建议的必要性。
天然气资源的重要性
天然气作为一种清洁、高效的能源,在全球能源消费中占据重要地位, 其优化配置对于保障能源安全、促进经济发展和减少环境污染具有重要 意义。
多目标优化配置的必要性
天然气资源的开发利用涉及多个利益相关方和多种目标,需要在经济效 益、社会效益和环境效益之间寻求平衡,以实现多目标优化配置。

气源协调相关的课题

气源协调相关的课题

气源协调相关的课题摘要:一、引言1.气源协调的背景及重要性2.研究目的和方法二、气源协调概念解析1.气源协调的定义2.气源协调的分类三、气源协调技术1.气源协调技术的发展历程2.主流气源协调技术简介2.1 气源切换技术2.2 气源优化配置技术2.3 气源调度技术四、气源协调的应用领域1.能源行业2.工业生产领域3.交通运输领域4.环保与生态领域五、气源协调技术的挑战与展望1.技术挑战2.政策与市场环境3.未来发展趋势六、结论1.气源协调技术对我国能源战略的意义2.发展气源协调技术的建议正文:气源协调相关的课题一、引言随着我国经济的持续增长和能源需求的不断上升,能源供应安全和环境保护成为国家发展的重要议题。

气源协调作为解决能源供需矛盾、优化能源结构、降低环境污染的有效手段,逐渐受到广泛关注。

本文将从气源协调的背景、概念、技术、应用领域、挑战与展望等方面展开论述,以期为我国气源协调技术的研究与应用提供参考。

二、气源协调概念解析1.气源协调的定义气源协调是指在多种气源(如天然气、液化石油气、煤层气等)供应系统中,通过优化气源的配置、调度和切换,实现气源之间的互补和平衡,以满足市场需求和降低系统运行成本。

2.气源协调的分类气源协调可分为两类:一类是气源种类协调,主要指多种气源之间的切换和互补;另一类是气源时空协调,指在时间上和空间上实现气源的优化配置。

三、气源协调技术1.气源协调技术的发展历程气源协调技术起源于20世纪70年代的欧洲,经过数十年的发展,已在全球范围内得到广泛应用。

我国气源协调技术的研究始于21世纪初,目前正处于快速发展阶段。

2.主流气源协调技术简介(1)气源切换技术:通过监测气源供应系统的各项参数,实现气源的自动切换,保证供气的连续性和稳定性。

(2)气源优化配置技术:根据市场需求和气源特性,对气源进行优化配置,提高气源利用效率。

(3)气源调度技术:通过实时监测气源供应系统的运行状态,调整气源的供应量,以实现系统运行的最优化。

多气源天然气互换性研究中的配气问题

多气源天然气互换性研究中的配气问题

多气源天然气互换性研究中的配气问题
作者:吕赵键, 秦朝葵, 戴万能, Lv Zhaojian, Qin Chaokui, Dai Wanneng
作者单位:同济大学机械工程学院 201804
刊名:
城市燃气
英文刊名:CHENGSHI RANQI
年,卷(期):2011(9)
被引用次数:1次
1.王启;高文学燃气配气的问题探讨 2008
2.杨有涛;徐英华;王子刚气体流量计 2007
3.王海燕干式气柜密封油闪点变化趋势及影响因素分析[期刊论文]-石油商技 2009(05)
1.刘鹏君.秦朝葵.杨贤潮.邢慧娟工业燃气燃烧器对天然气组分的适应性研究[期刊论文]-城市公用事业 2013(5)
引用本文格式:吕赵键.秦朝葵.戴万能.Lv Zhaojian.Qin Chaokui.Dai Wanneng多气源天然气互换性研究中的配气问题[期刊论文]-城市燃气2011(9)。

天然气跨区域调配教案下我国能源结构调整方向探讨

天然气跨区域调配教案下我国能源结构调整方向探讨

天然气跨区域调配教案下我国能源结构调整方向探讨:一、天然气跨区域调配教案的背景及意义天然气是一种干净、高效、方便的能源。

尤其是在我国,天然气已经成为人们日常生活、工农业生产和能源供应的重要组成部分。

随着我国经济的快速发展,我国的能源需求不断增加,而本土天然气资源的开采速度与天然气需求的速度之间存在明显的矛盾。

因此,如何实现天然气资源的有效利用和调配,成为协调国内能源结构、保障国家能源安全的一项重要任务。

天然气跨区域调配是指利用管道、罐车、船舶等交通工具,将产自地区(通常是西北、西南)的天然气运往需求区域(通常是东部沿海区域或长三角)的一种供需匹配的方式。

天然气跨区域调配教案是为了推动我国天然气资源的优化配置与利用,保障能源供应安全、实现经济社会发展与生态环境保护协调发展所采取的一项措施。

天然气跨区域调配教案的实施将有助于进一步完善我国的天然气资源配置体系,促进我国能源结构更加合理化,保障国家能源安全。

二、我国能源结构现状分析我国是世界上第一大能源消费国,消费总量已超过美国,成为全球最大的碳排放国之一。

始终以高强度的化石能源消费为主要方式,主要由煤、石油和天然气三种化石能源构成。

其中,煤炭在我国能源结构中占据绝对的地位,占总能源消费量的约67%,石油和天然气分别占约18%和7.3%,其他能源共占约7%。

现阶段我国能源结构存在几个突出问题。

一是传统能源被过度依赖。

我国能源消费量大,能源消费过度依赖传统能源,如煤炭等,这导致能源消耗效率低,碳排放量高,环境污染严重。

二是能源结构单一。

我国能源结构单一,而煤炭的使用占比较高,存在与能源结构过度依赖煤炭的问题。

三是能源布局不合理。

我国能源资源分布不均,相对集中。

如煤炭在我国东部地区的使用占比较高,但煤炭资源主要分布在西部地区,这就导致了我们需要大量的煤炭跨区域调配,出现了煤炭调配难的问题。

三、如何调整能源结构?天然气跨区域调配,是一项调整我国能源结构的重要举措。

我国天然气资源跨区域调配教案中的调配方式

我国天然气资源跨区域调配教案中的调配方式

我国天然气资源跨区域调配教案中的调配方式随着我国经济的发展和人民生活水平的提升,天然气的需求量逐年增加。

同时,我国天然气产业发展自力更生、开拓创新,已成为我国能源结构调整和节能减排的重要领域。

由于我国天然气资源具有分布不均、开发难度大等特点,因此,跨区域调配已成为推动天然气资源高效利用和优化配置的重要方式。

本文将探讨我国天然气资源跨区域调配教案中的调方式。

1.管道运输管道运输是我国天然气运输中的主要方式,其优点在于传输距离远、输送能力强、占用土地少、自动化程度高、工程投资大成本低等,较适用于长距离输送和大规模供应。

我国的长输管道系统已初步形成,已形成了北京-天津、华北-华东、西北-华东、华北-东北、西南-中南、东北-华东等重要管道网,实现了区域天然气资源整合。

2.液化气运输液化气运输方式主要是通过半挂牵引车和标箱车进行,具有灵活性和针对性强的优点,可满足小规模、移动式燃气供应的需求。

但液化气输送存在安全风险较大、能源消耗高等问题。

因此,液化气运输主要用于天然气的储备、突发天气条件下的天然气气化供暖等特殊情况。

3.智能化调配智能化调配是通过先进的信息技术手段和物联网技术,进行天然气流向、应急储备气量、市场需求等多方面的分析预测,实现天然气资源的最优化配置。

利用先进的调度技术,智能化调配可以实现天然气资源的精细化管理和分配,显著提高天然气的利用效率。

对于我国天然气资源跨区域调配,智能化调配将成为未来的重点发展方向。

4.气井两用气井两用是一种将煤层气井与天然气井开采设备相结合的新型技术,它可以将煤层气井开发技术应用于天然气井中,同时提高天然气井开采效益。

一般而言,气井两用适用于天然气资源分布稀疏、开采成本高的地区,它可以通过优化气井的系统设计、确保气井的连续生产、提高井口拓展度等手段,将其生产能力提高至最大。

我国天然气资源的跨区域调配教案涉及到多种调配方式,其中管道运输、液化气运输、智能化调配以及气井两用等方式,都可以有效提高天然气资源的利用效率。

我国天然气跨区域调配教案利弊分析

我国天然气跨区域调配教案利弊分析

我国天然气跨区域调配教案利弊分析1.背景随着国家经济发展的不断增长,天然气需求量也越来越大,而我国天然气资源主要分布在西北地区,而经济发达地区天然气需求却远远超过了资源供应量。

因此,天然气跨区域调配已经成为现实所需,探讨其利弊非常重要。

2.天然气跨区域调配的概念天然气跨区域调配是指将从较为丰富的天然气储量地区或生产地区通过管道束缚输送给消耗需求大的地区的过程,可以减少天然气不平衡的局面,解决天然气资源和消耗地之间数量和质量方面的矛盾。

3.利弊分析3.1.利3.1.1.能够满足城市居民和企业的生产需要通过天然气跨区域调配,能够保证城市居民和企业的生产需求得到充分满足。

西北地区拥有丰富的天然气资源,而东、南、北等地区天然气供应相对不足。

因此,通过管道输送的方式将能够消耗天然气多的地区供应充分,能够确保城市居民的生活质量和企业的健康发展。

3.1.2.疏解区域之间的天然气压力差在我国天然气资源分布不均,不同地区之间的天然气压力和产量差距较大,导致天然气使用紧张局面。

而天然气跨区域调配的推广能够增加天然气的总供应量,疏解不同地区之间的天然气压力差,消除“瓶颈”制约问题,缓解能源紧张情况。

3.1.3.推动行业现代化推动能源产业现代化对于增强我国经济同其他国家竞争的优势非常重要。

通过天然气跨区域调配,能够使我国天然气资源得到充分利用,增强能源开发和利用能力,从而能够提高我国能源产业的现代化水平,推进我国经济发展方向的调整和转型。

3.2.弊3.2.1.技术成本较高天然气跨区域调配涉及到的技术难度比较高,需要耗费大量的人、财、物力才能实现。

建设输气管道需要耗费巨额资金,对投资人的要求也比较高。

此外,如果违反环保法规、标准进行建设和运营,可能对大气污染、水土流失等造成严重的影响。

3.2.2.存在一定的安全隐患由于天然气跨区域调配需要流经多个地区,它的安全系数需要建立在很高的基础上。

然而,天然气是一种易燃易爆的气体,万一发生泄漏或管道爆炸等事件,不仅会导致当地环境污染,同时也会对人们的生命财产造成巨大威胁。

多气源混输管网下的供气方案

多气源混输管网下的供气方案

多气源混输管网下的供气方案吴华丽;孙石磊【摘要】为提高天然气气源供应的稳定性、可靠性,拓展气源采购范围,降低采购成本,国内各大型管网在资源供应上采取了多个气源方,以多点、多方位对同一管网供气,从而构成了天然气管网的多气源供应格局.因天然气产地及生产工艺的原因,各气源间的组成和物性参数存在差异,如何确保多种气源在同一管网中进行稳定、安全输送,是国内外亟待解决的技术难题.文中结合国内外混输管网的现状,在综合考虑各因素的前提下,提出了多气源混输管网的供气方案,为国内大型多气源混输管网的供气提供一定技术指导.【期刊名称】《管道技术与设备》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】3页(P54-56)【关键词】多气源;管网;供气【作者】吴华丽;孙石磊【作者单位】广东省天然气管网有限公司,广东广州510503;广东省天然气管网有限公司,广东广州510503【正文语种】中文【中图分类】TE830 引言为了提高天然气气源供应稳定性、可靠性,拓展气源采购范围,降低采购成本,国内大型输气管网(如西气东输、广东管网)在资源供应上通常采取多气源供应格局。

由于天然气产地及生产工艺的原因,各气源间(特别是管输天然气与液化天然气)的组分与燃烧特性参数存在较大差异。

因此,面对复杂的气源,作为城市管网的气源侧,应兼顾各气源特性,选择合适的燃具类别与之合理匹配,寻求合理的供气解决方案,以解决同管网中不同类别燃气具使用过程中可能出现的燃具热负荷频繁变化等问题。

1 国内外的现状多气源混输问题隶属于“天然气质量管理”范畴,是国际上许多国家试图解决的一个技术管理问题。

1.1 国外现状[1]法国在1997年 9月16日发布政府令,准许在2种不同类型的输配管网中,输送H型天然气和B型天然气,H、B型管网内的天然气热值范围分别是:38.52~40.08 MJ/m3(参比条件:0 ℃,101.325 kPa)和34.20~37.80 MJ/m3.2套热值不同的天然气输配管网分别供应不同类型的天然气,解决气源不匹配而带来的互换性问题。

天然气输配研究报告

天然气输配研究报告

天然气输配研究报告一、引言在当今世界能源需求不断增长的背景下,天然气作为一种清洁、高效的能源,正被越来越多的国家广泛应用。

天然气输配系统是将天然气从生产地输送到用户终端的重要环节,对于确保天然气的安全、可靠供应至关重要。

本报告将就天然气输配系统的基本情况、存在问题及解决方案进行研究和分析,为相关领域的研究和实践提供参考。

二、天然气输配系统概述2.1 天然气输配系统的组成天然气输配系统主要由输气管线、调压站、储气设施等组成。

其中,输气管线是天然气输配的主要手段,调压站用于将从输气管线输送的高压天然气降压到适合用户使用的压力,储气设施则用于通过储气,调节供需之间的平衡关系。

2.2 天然气输配系统的运行方式天然气输配系统的运行方式主要分为集中供气和分布供气两种。

集中供气是指通过少数几个供气站向广大用户供气,适用于天然气需求较集中的地区;分布供气则是将供气站建设在离用户较近的地方,适用于天然气需求较分散的地区。

三、天然气输配系统存在的问题3.1 管网老化问题由于天然气输配系统长期使用,管网老化是一个普遍存在的问题。

老化的管网存在泄漏、腐蚀等安全隐患,需要进行定期检测和维护。

3.2 供需平衡问题天然气供需平衡是天然气输配系统运行中的一个关键问题。

当天然气需求激增或供应不足时,容易导致供需不平衡,影响用户正常用气。

3.3 安全问题天然气输配系统的安全问题是人们非常关注的话题。

在输配过程中可能发生的泄漏、爆炸等意外事故都需要得到高度重视和有效预防。

3.4 环境保护问题天然气作为一种清洁能源,但在其输配过程中可能对环境产生一定影响,如二氧化碳的排放等。

因此,在设计和运营过程中需要充分考虑环境保护的问题。

四、解决天然气输配系统问题的方案4.1 管网更新与维护对于老化的管网,需要进行更新和维护工作。

通过定期检查和维修,保证管网的完好性和安全性。

4.2 节能减排措施在天然气输配过程中,可以通过优化供气和用户需求之间的平衡关系,减少能源的浪费。

燃气工业用户应对多气源供气问题探讨

燃气工业用户应对多气源供气问题探讨

燃气工业用户应对多气源供气问题探讨随着天然气需求不断地增长,许多地方的城市燃气系统出现了多气源供气的格局,多气源供气引起管网中燃气气质的变化与不稳定,对燃气工业用户的生产造成影响。

燃气工业用户在经济与技术上具有一定实力,可通过实施技术方案,如采用稳定燃气华白数的措施,避免或减少燃气气质变化对生产造成的影响。

标签:多气源;工业用户;华白数;稳定;储罐供气专线1 背景天然气是世界各国公认的优质清洁能源,目前得到了大力推广。

随着工业化的发展,城市化进程的推进,城市规模的不断扩大以及人民生活水平的提高,天然气的需用量也在不断的增长,这促使各地燃气公司积极寻找、开拓新气源,以满足不断增长的燃气用量。

以郑州为例,2003年以前是中原油田气单一供气,在2003年11月份西气东输通气后,郑州由单一供气改为由中原油田和西气双气源供气方式。

为了应对冬季用气高峰期及储备城市应急气源,先后又建立了CNC 站、LNG站,在冬季用气量大幅增加的情况下同时向管网充气。

这些气源在组份、华白数、热值等参数存在较大差别,同时由于CNC、LNG因气源产地不同,其组份、华白数、热值等也会不同。

各种气源充入管网中,势必引起管网中燃气气质的变化,对用户特别是对温度控制要求较高的工业用户造成影响。

当燃气气质发生变化时,民用气用户受各种条件的限制,往往只能被动的接收,而工业用户在经济、技术上具有一定的实力,可通过实施技术方案来降低热值变化给生产带来的影响。

2 利用燃气互换性解决多气源供气给企业带来的影响2.1 燃气互换性概念燃具是按照一定的燃气组分开发设计的,也能适应燃气组分的某些改变。

当燃气组分变化不大时,即使燃具不做调整,燃具燃烧工况虽有改变,但尚能满足燃具的原有设计要求,那么这种变化是允许的;但燃气成分变化过大时,燃烧工况的改变使得燃具不能正常工作,这种变化就不允许了。

设某燃具以A燃气为基准设计,由于某种原因要以S燃气替换A燃气,如果燃烧器此时不加任何调整而能保证燃具正常工作,则表示S燃气与A燃气可互换,或称S燃气对A燃气而言具有“互换性”。

关于多气合采地面集输面临的关键问题及研究建议

关于多气合采地面集输面临的关键问题及研究建议

关于多气合采地面集输面临的关键问题及研究建议发布时间:2022-02-17T06:37:11.656Z 来源:《学习与科普》2021年16期作者:张斌[导读] 非常规天然气在地球上的储存量惊人的丰厚,而且还具备非常优良的清洁性能,所以通常都会说它是代替常规能源的不二选择。

中石化中原石油工程设计有限公司河南郑州 450000摘要:非常规天然气在地球上的储存量惊人的丰厚,而且还具备非常优良的清洁性能,所以通常都会说它是代替常规能源的不二选择。

我国当前适合煤层气、页岩气和致密气特点的相关集输工艺技术已经得到了初步的发展,相关的研发工作也已经取得了一定的成果。

最近几年,我国逐步深入研究了有关多气合采的技术。

多气合采能够做到将开发需要付出的成本支出降到最低水平,将能够获得的经济利益最大化,充分地利用现有的一切资源,不过现如今仍然处于刚刚起步的状态,存在诸多不足。

基于现今我国存在的问题,本文对多气合采需要的技术手段进行了一些简要的分析,针对多气合采工作之中存在的问题进行了探讨,提出了一些方案希望能够为技术进步提供一些帮助,起到一定的借鉴作用。

关键词:多气合采;非常规天然气;地面集输;模拟优化;参数匹配一、多气地质条件及合采方式随着最近几年越来越多的非常规油气资源被勘测出,我国的非常规油气资源的开采工作也显得愈发重要。

针对当前已经发现的几处非常规油气资源,存在非常多的多种资源存在统一地点的现象,也就是多气共存。

这样的情况下如果还按照原本的单独开采的方案,势必会需要巨额的成本支持,消耗比较大;而且这样的开采方式对多气共存的储藏点来说,产量产出率会很低,开采的质量不高,速度也相对来说比较慢,综合来看整体的经济效益过低。

但如若采用多气合采的方式,就能够很好的解决上述存在的问题。

当前的油气资源开采行业之中,存在着几种可行性比较高的开采方案,分别是同井同时合采、同井同时分压合采、同井产层接替合采等三种。

其中“同井同时合采”这种方案更加适合于有煤储层与其他储层直接接触的这样特殊的情况,又或者是出现多产层之间存在相互的层叠,这种情况也可以运用这样一种开采手段,通过对储层采取科学地有效地沟通以及改造措施,这样就能够充分的实现多种资源的同井合采,并且还能够保证其实在同一时间进行的。

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度增长 。 众所 周知 , 我 国的天然气 储量并不 多 , 需 要从世界 各地
测机构 的检测是 否标准 。 而 当量 系数 , 也称为仪 表系数 , 这一 系 数是专 门为 了修 正质量流 量计计算 出来的数值 而设定 的, 它可 以一次性 修改先 前质量流量 计计算所 存在的误 差 , 但 是不允许 二次修 正。 因此 , 在这 三个 因素中 , 最可控 的就是混 合气体的密 度, 而 密 度也 就是 影 响天 然 气体 积 的核 心 因素 。 一 般 来说 , 相 关部 门 会计 算 出一 个混 合 天然 气 气体 的理 想 密度 , 一 般 天然
是否具有 互换性 。 ( 2 ) 控制 混 合 气体 的 密 度 混 合 气源 的 密 度会 对计 量 产
企业经 济能力不够 , 就 会使用现 成的管道 网络对混合 天然气进 行调峰 。 在我 国的西 气东 输 与川气 东输 工程 中 , 经 常使 用调峰 技术 , 将两 种气质相似 度非常高 的气体相 互调配 , 实现互 补 。 这
了多气源天然 气在 同一 个管道 中安全稳定运 输 , 具体 目 标 是通 过 对天然 气本 身 的燃 气互换性 、 天然 气的输 气管 道 网、 对 气源 天然 气的总体 格局以及 下游消 费者进行 总体分析 , 利用 科学 的 计算 方法 , 算 出天 然 气气 质允许 的变化 范 围 , 在 保证 运输 高效
购买 。 从 采购 成本 与采 购范 围的 角度考 虑 , 我 国建立 了天然 气
管运输 网 。 然 而多种 天然气气 源用 同一 个气管运输 网可能 存在
安全 隐患 , 因此解决 这一 问题 , 实 现多气源 天然气 的混 合调 配 , 对天然 气的使 用有很大 的促进作 用。 本 文主要从 天然气 气源调
性, 大量运输 天然气 , 最大限度 的开拓天然 气市场 。
域范 围可 能存 在不 均衡现 象 , 另外 , 混 合天然 气 的输送还 能可
能受  ̄ J I C NG的影 响 , 这些 因素 都有 可能 对天 然气 的输送 管道 造成压 力 , 而 且这些压 力还在不 断地波动 中。 因此 , 我 们需要把 天然 气管道压控 制在合理 的范 围之 内 , 以保证天然 气的安全输
密度 时难免 出现 一定 的误 差 , 因此 , 我们 需要 为混 合天然 气密
1天 然气 气 源调 配的 目标
多气 源天然 气的 的调 配是一 项技 术性超 强 的工作 , 目前 ,
并将误 差控 制在 这个 范 围之 内 , 很 多国家都致 力于实现 多气源天 然气的科学 调配 。 我 国对于天 度温 差设 定一个 科学 的范 围 , 保证混 合天 然气 的安全输送 。 天然 气密度需 要参 照以下 公式 : 然 气调 配 问题 的研究相 对较少 混合调配问题的探索与研 究
王云 龙( 山西省 燃 气规划 设计 研究 院有 限责 任 公司 , 山西 太原 0 3 0 0 0 0 )
摘要 : 随着社会的发展, 天然气在我们的生活 中 扮演着越来越重要的角色。 天然气是一种重要 的 自 然资源, 我国对天然气的利用主要通过天
送。 一般 采用 的方 法就是 削峰 填谷 , 但是 由于 有 的天然 气输送
2 天然气 气 源调 配的 具体 方法
( 1 ) 分析 气源 的混 合成 分 既然是 多 气源调 配 问题 , 那 么
天然 气中肯定 由至少两 种以上 的气体组合而 成 。 不 同的 气源来
源 可能不 同, 而且 性 质与热 值上 都可 能存在 一些 小的 差异 性。 例如 , 不 同天然气 气源 中的一 氧化碳 与氮气等 惰性气体 的含量 就有 差别 , 虽然这 些差 异非 常小 , 但是 却可 能对 天然 气造成 很 大 的改变 。 天 然 气中的成 分 不同 , 那 么天然 气的 燃烧 特性也 不 同, 对燃 气装置器 的具 体要 求不 同, 燃烧 的真正效率 不 同等 , 这 种种 因素如果 得不到合 理科学 的分析 , 那么可 能对整个 天然气 输 送工 程造成一 定的影 响 , 也 可能对天 然气的流 量计进 度造成 影响。 确 保消 费者使 用 天然 气的安 全性 与高效 性 , 是输 送天 然 气要 实现的最 基本的 目标 。 因此 , 分析天然 气的成分 , 确 定不 同 气体在 气体质量 上的可互 换性对 于天然 气输 送来说非 常重要 。 天然气混 合输送之 前的核 心 问题就 是确定天 然气能 不能混 合 ,
配 的 目标 、 天 然气 气源调 配 的具体 方法 两个 方面加 以 阐述 , 其 具体情 况如下 。
气气体 理想 密度 的计算 公式如下 : = ∑ ×( M, / , ) , 其中 为天 然 气组 分 的摩 尔 分 数 , 为 天然 气 组分 的 摩 尔 质量 , 为标 准 质量 。 实际上 , 混 合天然 气并非 理想 气体 , 在 计算其
然气管 网的运输来实现 。 但是, 目前的天然气管 网面临一个很重要的问题 , 多种天然气源在同一个天然气管 网中容 易发生安全事故, 保证多种 天然气源在同一个天然气管网中稳定而安全的输送对我们来说非常有必要 。 关键 词 : 多气源天然气 ; 混合调 配 ; 探索 ; 研究 据统 计 , 我 国在 未来 1 0年 内对 天然 气的 需求 量将 会大 幅
程对 天然气 网的建设起 到 了很大 的促进作 用 。 天然气调 配保证
d ( t x p ) = d 2 ×Z m ( f x p ) / Z . ( f x p ) , 其 中z m ( f p ) 表 示 天 然 气 的压缩 因子 , ( f P ) 为标准组成 空气的压缩 因子 。 ( 3 ) 调峰 一 般天然 气的下游消 费者 使用天然 气的量 与区
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