油气储运工程输气管道设计复习资料
油气储运基础知识——管道之一-2
油气储运系统主要包括:油气集输系统234长距离输油管道系统油气的储存与装卸1长距离输气管道系统5油气运输的经济规律一、概述管道概况二、全球油气管道概况三、中国石油油气管网概况四、中国石油油气储存设施概况五、中国石化油气管网概况六、站场流程及主要设备长输管道是长距离输油管道的简称,它是指流量大,管径大,运距长的自成体系的管道系统。
可简单地表示为:首站收油计量加压加热中间站收油加压加热末站收油计量发油站场流程长输原油管道概况长输原油管道概况对于密闭输油而言,为了保证管道的安全运行,各输油站设有事故泻压罐。
管道系统主要设备为了保证管道正常运行,全线设有有效的通讯系统,以调度指挥生产。
多采用微波通讯或光纤通讯。
管道系统主要设备输油站及主要设施简介泵机组:泵机组的组合形式有两种:串联和并联串联泵机组管道系统主要设备长输原油管道概况长输原油管道概况并联泵机组管道系统主要设备加热炉:三、管道系统主要设备加热方式有两种:直接加热:间接加热:炉火热量原油炉火中间介质热量原油热量(导热油、热媒等)管道系统主要设备长输原油管道概况间接加热系统清管器收发系统:清管是保证输油管道能够长期在高输量下安全运转的基本措施之一,基本任务有两个:输油前清除遗留在管内的机械杂质等堆积物;输油过程中清除管内壁上的石蜡、油砂等沉积物。
管道系统主要设备输油站及主要设施简介输油站及主要设施简介输油站及主要设施简介计量及标定装置长输原油管道概况1、原油管道首站一般能够实现哪些功能?2、原油管道中间站一般能实现哪些功能?3、离心泵的连接方式有哪两种?其特点是什么?4、何谓收、发球筒?其功能是什么?如何进行收发作业?5、管输原油的加热方式有哪两种?思考什么叫等温输油管道?所谓等温输油管道,即输送轻质成品油或低凝点原油的长输管道。
沿线不需要加热,油品从首站进入管道,输经一定距离后,管内油温就会等于管道埋深处地地温。
即指那些在输送过程中油温保持不变的管道。
060107输气管道设计与管理复习题
《输气管道设计与管理》综合复习资料一、填空题1、天然气是指从地层内开发生产出来的、可燃的、烃和非烃混合气体,这种气体有的是基本上以气态形式从气井中开采出来的,称为 ;有的是随液石油一块儿从油井中开采出来的,称为 。
2、输气系统从生产到使用各环节紧密相连,天然气从生产到使用大约有五个环节,采气、净气、输气、储气、供配气。
这五个环节有三套管网相连,即: 、 和城市配气网。
这三套管网形成一个统一、连续、密闭的输气系统。
3、天然气是一种混合气体,混合气体的物理性质决定于天然气组成和各组分气体的性质。
天然气的组成有三种表示方法:即 、摩尔组成和 。
4、在温度不变的条件下,气体的粘度随着压力的增大而 。
在高压下(大于100atm ),气体的粘度随着温度的增大而 。
5、气体被水蒸气所饱和,开始产生水滴时的最高温度称气体在该压力下的 ,它从另一侧面反映气体中的 。
6、天然气工业中最常用的脱水方法有三种分别是: 、固体吸附脱水和 。
7、对于长距离输气管线,当Q 、D 、P 1max 、P 2min 一定时,输气管末段的最大长度为:221max 2min max2P P L CQ-=,此时管末段的储气能力为 。
储气能力最大的末段长度为L max 的 倍。
8、北美、西欧有关的管道标准已规定,20英寸以上的气管应加内涂层,长距离输气管内壁一般涂敷有机树脂涂层的主要优点有: 、 。
9、工程上用压缩因子来表示真实气体与理想气体PVT 特性之间的差别,该值偏离1愈远,表明气体的PVT 性质偏离 性质愈远。
10、天然气的相对密度是指同一压力和温度下气体密度与 之比,无量纲。
11、“输气管道工程设计规范(GB50251-2003)”中规定:进入输气管道的气体必须清除机械杂质, 应比输送条件下最低环境温度低5℃;烃露点应低于 ,气体中的 不应低于20mg/m 3。
12、在工程上,一般根据 判断管线内的含水量是否达到形成水合物的条件。
油气储运工程专业复习资料备课讲稿
油气储运工程专业复习资料《油气储运工程》复习题一、名词解析(30分):1、LNG,PNG , CNG , NGH(天然气水合物),IEALNG :液化天然气 PNG :管输天然气 CNG :压缩天然气NGH:(天然气水合物) IEA:国际能源署2、系统安全所谓系统安全,是在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理,识别危险源并使其危险性减至最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。
3、“油气储运”定义广义上讲:油和气的“储存”与“运输”,还应包括水以及处理。
狭义上讲:在石油工业内它是连接产、运、销各环节的纽带,包括矿场油气集输及处理、油气的长距离运输、各转运枢纽的存储和装卸、终点分配油库(或配气站)的营销、炼油厂和石化厂的油气储运等。
4、安全生产管理所谓安全生产管理就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效的资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有关决策、计划、组织和控制等活动,实现生产过程中人与机器设备、物料环境的和谐,达到安全生产的目标。
5、风险管理风险管理:风险管理就是综合考虑事故(失效)的损失和控制事故发生所需花费的费用,以达到在可接受的风险的情况下,采取最经济有效的措施控制风险的一门学科。
6、长距离油气管道风险来源(四大类)第三方损坏、腐蚀、设计因素及误操作。
7、 SCADA系统SCADA系统:应用于长距离油气管道的计算机监控与数据采集系统。
8、顺序输送在同一管道内,按一定顺序连续地输送几种油品,这种输送方式称为顺序输送。
10、顺序输送时产生混油的原因一是管道横截面上流速分布不均,使后行油品呈楔形进入前行油品中;二是管内流体沿管道径向、轴向的紊流扩散作用。
11、天然气供气系统的组成一个完整的天然气供气系统通常由油气田矿场集输管网、天然气净化厂、长距离干线输气管道或管网、城市输配气管网、储气库等几个子系统构成。
这些子系统既各有分工又相互连接成一个统一的一体化系统。
输油管道设计管理复习资料
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31、热油管道摩阻计算的特点是什么?
热油管道的摩阻计算不同于等温管路的特点就在于: (1) 沿程水力坡降不是常数。
由于热油沿管路的流动过程中,油温不断降低,粘度不 断增大,水力坡降也就不断增大,所以热油管道的水力 坡降线不是直线,而是一条斜率不断增大的曲线。 (2) 应按一个加热站间距计算摩阻。 因为在加热站进出口处油温发生突变,粘度也发生突变, 从而水力坡降也发生突变,只有在两个加热站之间的管 路上,水力坡降i的变化才是连续的。
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37、管内壁石蜡沉积的机理是什么? 管内壁石蜡沉积的机理有分子扩散、布朗运动、剪切 弥散。
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38、影响管内壁石蜡沉积的主要因素有哪些? 影响管内壁石蜡沉积的主要因素有油温、油壁温差、流 速、原油组成、管壁材质。
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39、减少管内壁结蜡的主要措施有哪些?
减少管内壁结蜡的主要措施有: (1) 保持沿线油温均高于析蜡点,可大大减少石蜡沉积; (2) 缩小油壁温差; (3) 保持管内流速在以上,避免在低输量下运行; (4) 采用不吸附蜡的管材或内涂层; (5) 化学防蜡; (6) 清管器清蜡。
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45、影响管路终点纯A油罐中允许混入的B 油量的主要因素是什么?
在管道终点,A油罐中允许混入的B油量取决于两种 油品的性质、油品的质量指标和油罐的容积。两种 油品的性质和油品的质量指标决定了一种油品中允 许混入的另一种油品的浓度。
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46、混油段实现两段切割的充要条件是什么? 混油段实现两段切割的充要条件是:
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26、改变离心泵特性的主要方法有哪些? 改变离心泵特性的主要方法有切削叶轮、多级泵拆级、 改变泵的转速。
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27、长输管道稳定性调节的主要方法有哪些? 长输管道稳定性调节的主要方法有改变泵的转速、回流调 节、节流调节。
输气管道设计与管理
《输气管道设计与管理》综合复习资料一、填空题1、天然气是一种混合气体,混合气体的物理性质决定于天然气组成和各组分气体的性质。
天然气的组成有三种表示方法:即容积组成、摩尔组成和质量组成。
2、对于长距离输气管线,当Q、D、P1max、P2min一定时,输气管末段的最大长度为:221max2minmax2P PLCQ-=,此时管末段的储气能力为 0 。
储气能力最大的末段长度为L max的 0.5 倍。
8、对下图所示的两条简单管路,如果起点压力相同,在任一长度x处,线路1的各点流速(小于)线路2的流速,线路1的终点压力(大于)线路2的终点压力。
这主要是由于气体的可压缩性造成的。
线路1线路2起点终点3、为离心压气机配管时,常有出、入口相连的回流管路,其目的是避免压气机产生湍振。
4、北美、西欧有关的管道标准已规定,20英寸以上的气管应加内涂层,长距离输气管内壁一般涂敷有机树脂涂层的主要优点有:提高管线输气量、增强防腐性能。
5、工程上用压缩因子来表示真实气体与理想气体PVT特性之间的差别,该值偏离1愈远,表明气体的PVT性质偏离理想气体性质愈远。
6、天然气的相对密度是指同一压力和温度下气体密度与空气密度之比,无量纲。
7、单位体积干天然气中所含水蒸汽的质量称含水量,它与天然气的压力、温度有关。
当天然气被水饱和时,其温度也称为露点。
8、管输天然气最主要的三项质量指标为:热值、含水量、 H2S 和CO2含量。
9、沿线地形激烈起伏对输气管输量有影响,当线路纵断面图与通过管路起点水平线所围面积为正时,其输量减小;面积为负时,输量增大。
这是由于气体密度沿管长变化所致。
10、输气管内能否形成水合物主要取决于:(1) 压力和温度;(2) 足够的水分。
密度大的天然气易形成水合物。
11、输气管内产生水合物堵塞事故时,采用降压方法最简便,可迅速使水合物分解,管路畅通。
12、首站入口压力一定的多压气站输气干线,若某站停运,则停运站号愈小,输量下降愈大。
输油管道设计与管理期末复习题含答案
《输油管道设计与管理》综合复习资料一、填空题1、五大运输方式是指铁路、水路、航空、__公路_和__管道_运输。
2、翻越点可采用_图解法__和__解析法__两种方法判别。
3、串联泵的优点是__不存在超载问题_、__调节方便__、__流程简单_、_调节方案多、有利于管道的优化运行__。
4、当长输管道某中间站突然停运时,全线输量_减小_,停运站前各站的进、出站压力均_升高_,停运站后各站的进、出站压力均__下降__。
5、长输管道输量调节的方法主要有_改变运行的泵站数_、_改变运行的泵机组数_、改变泵机组的转数__。
6、影响等温输油管道水力坡降的主要因素是_输量_、_地温_、_管道直径_和_油品粘温特性_。
7、热泵站上,根据输油泵与加热炉的相对位置可分为__先炉后泵_流程和_先泵后炉_流程。
8、影响热油管道水力坡降的主要因素是_输量_、_进出站油温、_管道直径_和_油品粘度。
9、减少管内壁结蜡的主要措施有_提高油温_、_缩小油壁温差_、化学防蜡_、定期清蜡__。
10、为确保热油管道的运行安全,应严格控制其输量大于_管道允许最小输量_。
11、影响热含蜡原油管线再启动压力的因素有_停输终了管内温度分布_、_原油流变特性_和_原油的屈服裂解特性_。
12、沿程混油的机理是_流速分布不均引起的几何混油_、紊流扩散混油_、_密度差引起的混油。
13、混油段实现两段切割的充要条件是__K At3>K At2____。
14、降低顺序输送管线沿程混油的措施主要有_设计时使管线工作在紊流区,不用副管,采用简单流程及先进的检测仪表、阀门等_、_运行中避免不满流,采用合理的输送顺序,终点及时切换,油品交替时避免停输等_、_采取隔离措施;采用“从泵到泵”的输送工艺;确定合理的油品循环周期_。
15、管道的运输特点:_运量大,固定资产投资低_、_受外界限制少,可长期稳定连续运行,对环境的污染小、——便于管理,易于实现集中控制,劳动生产率高_、_运价低,耗能少;占地少,受地形限制少;灌输适于大量、单向、定点的运输,不如铁路、公路运输灵活_。
《输气管道设计与管理》课程综合复习资料
《输气管道设计与管理》复习资料一、填空题1、天然气是指从地层内开发生产出来的、可燃的、烃和非烃混合气体,这种气体有的是基本上以气态形式从气井中开采出来的,称为气田气;有的是随液石油一块儿从油井中开采出来的,称为油田伴生气。
2、输气系统从生产到使用各环节紧密相连,天然气从生产到使用大约有五个环节,采气、净气、输气、储气、供配气。
这五个环节有三套管网相连,即:、和城市配气网。
这三套管网形成一个统一、连续、密闭的输气系统。
3、天然气是一种混合气体,混合气体的物理性质决定于天然气组成和各组分气体的性质。
天然气的组成有三种表示方法:即、摩尔组成和。
4、在温度不变的条件下,气体的粘度随着压力的增大而。
在高压下(大于100atm),气体的粘度随着温度的增大而。
5、气体被水蒸气所饱和,开始产生水滴时的最高温度称气体在该压力下的,它从另一侧面反映气体中的。
6、天然气工业中最常用的脱水方法有三种分别是:、固体吸附脱水和。
7、对于长距离输气管线,当Q、D、P1max、P2min一定时,输气管末段的最大长度为:221max2minmax2P PLCQ-=,此时管末段的储气能力为。
储气能力最大的末段长度为L max的倍。
8、北美、西欧有关的管道标准已规定,20英寸以上的气管应加内涂层,长距离输气管内壁一般涂敷有机树脂涂层的主要优点有:、。
9、工程上用压缩因子来表示真实气体与理想气体PVT特性之间的差别,该值偏离1愈远,表明气体的PVT性质偏离性质愈远。
10、天然气的相对密度是指同一压力和温度下气体密度与之比,无量纲。
11、“输气管道工程设计规范(GB50251-2003)”中规定:进入输气管道的气体必须清除机械杂质,应比输送条件下最低环境温度低5℃;烃露点应低于,气体中的不应对于20mg/m3。
12、在工程上,一般根据判断管线内的含水量是否达到形成水合物的条件。
管线内形成水合物后采取方法可迅速使水合物分解,管路畅通。
13、对简单输气管路,提高起点压力或降低终点压力都会增加输量,但对输量增加更有利。
油气储运工程专业复习资料
《油气储运工程》复习题一、名词解析(30分):1、LNG,PNG , CNG , NGH(天然气水合物),IEALNG :液化天然气 PNG :管输天然气 CNG :压缩天然气NGH:(天然气水合物) IEA:国际能源署2、系统安全所谓系统安全,是在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理,识别危险源并使其危险性减至最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。
3、“油气储运”定义广义上讲:油和气的“储存”与“运输”,还应包括水以及处理。
狭义上讲:在石油工业内它是连接产、运、销各环节的纽带,包括矿场油气集输及处理、油气的长距离运输、各转运枢纽的存储和装卸、终点分配油库(或配气站)的营销、炼油厂和石化厂的油气储运等。
4、安全生产管理所谓安全生产管理就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效的资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有关决策、计划、组织和控制等活动,实现生产过程中人与机器设备、物料环境的和谐,达到安全生产的目标。
5、风险管理风险管理:风险管理就是综合考虑事故(失效)的损失和控制事故发生所需花费的费用,以达到在可接受的风险的情况下,采取最经济有效的措施控制风险的一门学科。
6、长距离油气管道风险来源(四大类)第三方损坏、腐蚀、设计因素及误操作。
7、 SCADA系统SCADA系统:应用于长距离油气管道的计算机监控与数据采集系统。
8、顺序输送在同一管道内,按一定顺序连续地输送几种油品,这种输送方式称为顺序输送。
10、顺序输送时产生混油的原因一是管道横截面上流速分布不均,使后行油品呈楔形进入前行油品中;二是管内流体沿管道径向、轴向的紊流扩散作用。
11、天然气供气系统的组成一个完整的天然气供气系统通常由油气田矿场集输管网、天然气净化厂、长距离干线输气管道或管网、城市输配气管网、储气库等几个子系统构成。
这些子系统既各有分工又相互连接成一个统一的一体化系统。
整个供气系统的总目标是保证按质、按量、按时地向用户供气,同时做到安全、可靠、高效、经济地运行,以获得最佳的经济与社会效益。
油气储运工程管道和油罐强度设计复习资料
绪论:失效机理:1材料:A塑性失稳 B断裂 C应力腐蚀开裂 D氢致开裂 E裂纹的动态扩展。
2结构--丧失稳定性。
A塑性失稳:由于变形引起的截面几何尺寸的改变导致的丧失平衡的现象。
B断裂:由裂纹的不稳定扩展造成的,裂纹残生的原因:制造--焊缝,母材缺陷(气孔,夹渣,未焊透,分层)施工--机械损伤(表面划度,凹坑)运行--腐蚀环境。
C疲劳:材料在交变作用下的破坏,原因:内压变化--间歇输送,正反输送,输气:外力变化--风载荷(跨越管段),卡曼涡游震动(悬空管段),埋于公路下未夹套管管道。
D应力腐蚀开裂:基本条件:局部环境,敏感援建:应力条件:114MM--1067MM,t:3.2MM--9.4MM。
强度等级241μPa--480μPa 电阻焊:双面埋弧焊E氢致开裂:H2S--酸性环境,腐蚀产生氢侵入钢内而产生的裂纹.F:裂纹的动态扩展,输气管道特有的现象,脆性断裂:平断口,塑形区尺寸小,低韧性,多焊接缺陷,延性断裂:宏观塑性变形大,焊缝母材的缺陷部位。
止裂原理:止裂还是快速,持续扩展,取决于裂纹的扩扎速度V1,馆内介质在管道破裂的时候的减压波的速度V2,V1>V2是快速扩展,V1<V2止裂。
减压波380--440MM/S。
油1500MM/S管道的结构失稳:1轴向载荷--轴向失稳。
2外压--径向失稳。
3弯曲--径向失稳。
4联合载荷--径向失稳地下管道:地下敷设的好处:施工简单,占地面积小,节省投资,埋于地下的管道容易保护,不影响交通和农耕,因此被长距离油气管道和矿场集输管道普遍采用1:地下敷设管道的埋设深度综合考虑农耕深度,地面负荷,热油管你到对土壤保温与约束等因素,一般情况下管顶覆盖土层厚度为1--1.2M,热油管道管顶埋深取为1.2M,管道顶部距铁轨不小于1.3M。
距公路不小于1M,管道埋在略低于冰冻线处。
2:当要求管道平面走向或高度发生变化时,采用弹性敷设或弯头。
3:弹性敷设是利用管道在外力或自重作用下产生弹性弯曲变形来改变管道的走向或适应高程的变化。
专业学习【油气储运工程】燃气输配燃气输配第四章
中压管网具有两种压力级制,即中压 A ( 0.4MPa )与中压 B (<0.15MPa ) ,后者为原有人工燃气中压管网。新建中压 A 管网管径不大 于 DN400 时采用 ERW 直缝焊接钢管、管径大于 DN400 时采用螺旋缝埋弧 焊接钢管.
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示例2 中型城市
➢气化人口 34 万人,居民气化率为80%; ➢由天然气长输管线向门站供气;
环枝状管网 环状与枝状混合使用的一种管网形式,是工程设计中 常用的管网形式。
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城市燃气输配系统的构成 城市燃气管网系统的分类 采用不同压力级制的原因 燃气管网系统的选择
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(一)城市燃气输配系统的构成
燃气输配系统的构成
1、门站(city gate station) 2、高、中、低压管网系统
中压一级系统供气的工艺流程
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定义:具有两个压力级制的管网系统 两级管网系统一般是指中压和低压两种压力的管网
系统。 分类:
中压B、低压系统 中压A、低压系统
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1)因输气压力高,输气能力较大,可用小管径输送较多 数量的燃气,以减小管网投资费用。
2) 合理设置中一低压调压器,供气压力比较稳定。 3) 中压和低压两种压力级别,设有压缩机和调压器,因
莫斯科 5.5
2.0
东京
7
4
0.4~1.9 0.3~1.2 1~2
A. 0.4
0.002
B. 0.04
A.0. <0.005 1~0.3
B. 005~0.1
A. 0.4
<0.01
B. 0.04
环状管网 管道连成封闭的环状,是城市输配管网的基本形式, 在同一环中,输气压力处于同一等级。
油气管道输送复习资料
输油管道设计与管理第一章油气管道概况和勘察设计一、油气管道概况1、原油长输管道系统组成:输油站+线路两大部分及其辅助设施输油站——首站、中间站、末站线路——管道本身、截断阀室、穿跨越构筑物、阴极保护站,以及道路、通讯、自控等辅助设施2、长输管道的输油方式①等温输送;②加热输送;③降凝输送;④顺序输送;⑤其它方式3、管道技术的发展趋势①高压、大口径,向极地海洋延伸;②采用高强度、韧性及可焊性良好的管材;③高度自动化;④不断采用新技术;⑤管道安全技术的不断应用⑥重视管道建设的前期工作4、我国管道技术发展的任务①针对我国原油的特点,研究管输工艺技术;②提高管道的自动化水平;③在产量递减的情况下对老管网的改造和运行优化问题;④西部地区管道的建设问题;⑤输油管道改造成输气管道等。
二、管道的勘察设计1、管道的建设程序①根据资源条件和国民经济长期规划、地区规划、行业规划的要求,对拟建的输油管道进行可行性研究,并在可行性研究的基础上编制和审定设计任务书。
②根据批准的设计任务书,按初步设计(或扩大初步设计)、施工图两个阶段进行设计。
初步设计必须有概算,施工图设计必须有预算。
③工程完毕,必须进行竣工验收,做出竣工报告(包括竣工图)和竣工决算。
2、选线原则一条输油管线路就是起点、终点、输油站址和各穿(跨)越点之间的连线。
3、勘察的程序和要求勘察的步骤:踏勘、初步设计勘察、施工图勘察4、设计阶段及主要内容可行性研究、初步设计、施工图设计第二章等温输油管道的工艺计算工艺计算的任务:妥善解决沿线管内流体的能量消耗和能量供应之间的平衡。
工艺计算的内容:水力计算、强度计算、热力计算、技术经济计算一、输油泵站的工作特性(Hc=f(Q))1、离心输油泵的工作特性(1)固定转速离心泵工作特性泵的工作特性:恒定转速下,泵的扬程、功率、效率与流量的关系泵机组的特性方程:H=a-bQ2-m(2)调速泵的工作特性转速变化后的泵特性方程:n0:调速前的转速(3)叶轮直径变化后的特性叶轮直径变化后的泵特性方程:注:叶轮切割量不能太大,否则切割定律失效,切割效率明显下降(4)流体粘度对离心泵工作特性的影响◆影响趋势当v↑,则H、Q、η↓,N、∆h(xu)↑(∆h(xu)指允许汽蚀余量)◆换算准则和方法当运动粘度在20×10-6m2/s以内时,不需要换算;当运动粘度大于20×10-6m2/s时,泵的效率需要换算;当运动粘度大于60×10-6m2/s时,各项特性均需换算。
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 :
油气管输工艺综合复习资料
《油气管输工艺》综合复习资料输油管道部分一、填空题1、长距离输油管道一般由________和_______组成。
2、“从泵到泵”工作的输油系统的工作特点是________、_______、________。
3、输油管道运行工况分析的方法有_________和_________。
4、长输管道输量调节的方法主要有__________、_________、_________。
5、影响等温输油管道水力坡降的主要因素是_______、_______、_______和_______。
6、热油管道摩阻计算的方法有__________、__________、_____________。
7、影响管内壁石蜡沉积的主要因素是________、________、_________、_________。
8、翻越点可采用___________和___________两种方法判别。
9、减少管道内壁结蜡的措施有、、。
10、影响热油管道轴向温降的因素有________、_______、和_______。
11、沿程混油的机理是_________、_________、_________。
12、混油段在管道终点的切割方式有__ ___、、________。
13、影响管路终点纯A油罐中允许混入的B油量的主要因素是__ ___、、________。
14、“旁接油罐”工作的输油系统的工作特点是__ ___、、________。
15、改变离心泵特性的主要方法有__ ___、、________。
16、长输管道停输的原因分为、_____ ___。
17、热油管道的启动投产方法主要有、、_____ __ 。
二、简答题1、简述轴向温降公式的用途。
2、热油管道运行中反算总传热系数的目的是什么?如何根据总传热系数的变化判断管道散热和结蜡情况?3、简述顺序输送工艺的特点。
4、简述热油管道的启动投产方法及其适用范围。
三、等温输油管道分析题1、某等温输油管道,全线地形平坦。
油气储运工程输油管道设计复习资料
油气储运工程输油管道设计复习资料填空:输油管道的工艺计算要妥善解决沿线管内流体的:能量供应,能量消耗,这对主要矛盾,以达到安全经济为目的泵机组常采用两种连接方式:串联和并联输油管道设计时年输油时间,按350天,8400小时计算干线漏油后,漏点前面流量变大,漏点前面各站进站压力下降,出站压力下降,漏点后各站进站压力下降,出站压力下降中间加热站的站间距长短取决于L加热站进出站温度和沿线散热情况加热输送的能量损失包括,热能损失和压能损失常用的清管器:清管球,机械型清管器,泡沫塑料清管器等热油管道的启动方法:冷管直接启动,热水预热启动,加稀释剂或降凝剂。
管道水力坡降:单位长度管道的摩阻损失,对于等温管道,水力坡降是--斜直线,对于热油管道,水力坡降是---斜率增加的曲线改变管路调节常用方法:节流调节,回流调节现在常采用两种输油方式:旁接油罐输送,从泵到泵输送埋地管线的温度环境常取值等于:埋深处土壤自然温度长距离输油管由输油站和线路组成,以及辅助设施D为计算直径,对于无保温管道,取外径,有保温管道取管道外径和保温层外径的平均值泵站的工作特性:泵站的扬程,流量之间关系泵到泵运行的等温输油管道:某中间站停输后,输量减小,该中间站前面各站进站压力升高,出战压力升高,该中间站后面进站压力降低,出战压力降低对于热油管道的设计:要固定进站温度,当热油管道运行时,要控制出战温度热油管道流量与摩阻损失的关系有三个不同区域,其中不稳定区域是II区翻越点后会出现不满流,一般采取措施,换用小直径管路和在终点或中途沿线设减压站节流对于埋地热油管,管道散热的传递过程:1油流与管壁之间的传热,管壁与绝缘层保温层的导热,管壁与土壤的传热名词解释泵的工作特性:恒定转速下,泵的扬程与排量的变化关系称为泵的工作特性,另外泵的工作特性还包括功率和排量特性和效率与排量特性泵站的工作特性:泵站的工作特性系数与泵站的排量与扬程之间的相互关系管道的工作特性:指管径,管长一定的某管道,输送性质一定的某种油品时,管道压降随流量变化的关系水力坡降:管道的水力坡降是单位长度管道的摩阻损失,与管道长度无关,只随流量,粘度,管径和流态的不同而不同泵站--管道系统的特点:指在压力供需平衡的条件下,管道流量与泵站进出站压力等参数之间的关系管道线路纵断面图:直角坐标系上表示管道长度与沿线高程变化的图形静水压力:指油流停止流动后,由于在地形高差产生的静液柱压力,或在管线挺输后,管内液体形成的静液柱压强动水压力:油流沿管道流动过程中各点的剩余压力,在纵断面图上,是管道纵断面线与水力坡降线之间的垂直高度计算长度:对于等温输油管道,无翻越点时,指首站到终点之间的距离,有翻越点时,指首站到翻越点之间的距离计算高差:翻越点高程与起点高程之差总传热系数:指油流与周围介质温差为1度时,单位时间内通过管道单位传热表面所传递的热量输油站的工作流程:指油品在站内的流动过程,是由站内管道,管件,阀门所组成的,并与其他输油设备,包括泵机组,加热炉和油罐相连接的输油管道系统顺序输送:在一条管道内,按一定顺序,连接的输送不同种类油品的输送方式起始接触面的定义和意义:油管内两种油品刚接触的面积,垂直于管轴以平均流速流动,其意义是在起始接触面处两油品的浓度相同,KA=KB=0.5混有段:指既含有A油又含有B油的段落,即在混有段内A种油品浓度由1变为0,B种油品的浓度由0变为1等温输油管道:指那些在输送过程中油温保持不变的管道热油输送管道:那些在输送过程中沿线油温高于周围温度的输油管道混油量:混油段内含有的油品容积混油长度:混有段占的管道长度混有段两段切割:将混油段切割成两部分,收入两种纯品油的罐内混油段三段切割:能掺入前两种纯净油罐内的混油切入两种纯净油品的罐内,其余混油进入混油罐扩散速度:单位时间内,某种油品经单位截面积扩散至另一种油品种的数量,W=G/Fdt紊流扩散速度:表示浓度梯度为1时,单位时间内某一种油品经过单位截面积扩散到另一种油品中的量结蜡:实际上指管路内壁上沉积了某一层某一厚度的石蜡,胶质,凝油,砂,和其他机械杂质的混合物翻越点:1:如果一定输量的液体通过线路上,的某高点所需的压头大于将液体输送到终点所需的压头,且所有高点中,该点所需压头最大,则该点为翻越点2:如果一定输量的液体从某高点自流到终点还有能量富裕,且在所有高点中,该高点的富裕能量最大,则该点为翻越点冷油头:将热油输入冷管时,最先进入管道的油流在输送过程中一直和冷管壁接触,散热量大,当管道较长时,油温很快将至接近自然地温,远低于凝固点,通常把这一段称为冷油头。
《输油管道设计与管理》综合复习资料
《输油管道设计与管理》综合复习资料一、填空题1、长距离输油管道的设计阶段一般分为(可行性研究)、(初步设计)、(施工图设计)。
2、在管道纵断面图上,横坐标表示(管线长度)、纵坐标表示(高程)。
3、管道运输的主要优点是(运输量大)、(运输距离短)、(密闭安全)。
4、五大运输方式是指铁路、公路、航空、(水运)和(管道)运输。
5、管道输送中所遇到的流态一般为:热输含蜡原油管道为(水力光滑区)、小直径的轻质成品油管道为(混合摩擦区)、高粘原油和燃料油管道为(层流)。
6、“旁接油罐”工作的输油系统的优缺点是(便于操作,对自动化水平要求不高)、(增加投资、产生生油品的蒸发损耗和对环境的污染)、(剩余压力不能被应用)。
7、“旁接油罐”工作的输油系统的工作特点是(各泵站的排量在短时间内可能不相等)、(各泵站的进出口压力在短时间内相互没有直接影响)、()。
8、“从泵到泵”工作的输油系统的优点是(统一的水力系统,可以利用剩余压力)、(对自动化水平要求较高)、()。
9、“从泵到泵”工作的输油系统的工作特点是(各站的输油量必然相等)、(各站的进出站压力相互直接影响)、()。
10、翻越点可采用(解析法)和(图解法)两种方法判别。
11、解决动水压力超压的方法有( 设立减压站)、( )。
12、解决静水压力超压的方法有( 增加壁厚)、( 自控阀(或减压站)自动截断管道)。
13、翻越点后管道存在不满流的危害有( 浪费能量)、( 增大水击压力) 。
14、解决翻越点后管道不满流的措施有( 换用小管径管路)、( 终点或中途设减压站节流) 。
15、线路上存在翻越点时,全线所需总压头应按(起点与翻越点)的高程差及(起点与翻越点)的距离计算。
16、选择输油泵机组的原则是( )、( )、( )、( )。
17、串联泵的优点是( )、( )、( )、( )、( )。
18、长输管道工况变化的原因分为( )、( )。
19、当长输管道某中间站突然停运时,全线输量(减小),停运站前各站的进、出站压力均(增大),停运站后各站的进、出站压力均(减小)。
油气储运复试知识点总结
油气储运复试知识点总结一、石油和天然气的储存和运输1. 石油和天然气的储存概念石油和天然气是重要的能源资源,需要进行储存以应对日常使用和市场需求的变化。
储存是指将石油和天然气存放在合适的设施中,以便在需要时供应给消费者。
2. 石油和天然气的运输方式石油和天然气的运输方式有多种,包括管道输送、铁路运输、公路运输和海运等。
不同的运输方式有不同的特点和适用范围,需要根据具体情况进行选择。
3. 液态天然气(LNG)和液化石油气(LPG)的特点液态天然气(LNG)和液化石油气(LPG)是石油和天然气的液态形式,具有高密度、便于贮存和运输等特点,近年来得到了广泛的应用。
二、油气储存和运输设施的安全管理1. 油气储存设施的安全管理油气储存设施包括储罐、储气库等,其安全管理涉及到设施的设计、施工、维护和监控等方面,需要严格执行相关法规和标准。
2. 油气运输设施的安全管理油气运输设施包括管道、油轮等,其安全管理涉及到设施的维护、巡检、监控和事故应急处理等方面,需要采取有效的措施确保设施的安全运行。
3. 油气储运环境保护油气储运活动可能对环境造成影响,需要采取有效的措施减少排放和污染,保护周围的生态环境。
三、石油和天然气贸易与市场1. 石油和天然气市场的特点石油和天然气市场是全球化的,受国际政治、经济和地缘关系等多种因素的影响,需要进行市场分析和风险评估。
2. 石油和天然气贸易的方式石油和天然气的贸易方式包括长期合同、短期合同和现货交易等,需要根据市场需求和资源供应情况进行选择。
3. 石油和天然气价格形成机制石油和天然气的价格受多种因素的影响,包括供需关系、地缘政治、货币汇率和金融市场等,需要进行价格预测和风险管理。
四、油气储运技术1. 石油和天然气储运工艺和设备石油和天然气储运工艺包括提炼、分离、净化、液化、气化等,涉及到多种设备和技术的应用。
2. 油气储运自动化和智能化油气储运设施的自动化和智能化有助于提高生产效率、减少能源消耗和降低人为错误的发生,需要不断引入新技术和设备。
输油管道设计与管理课程综合复习资料1
《输油管道设计与管理》综合复习资料一.填空题1. 长距离输油管道的设计阶段一般分为可行性研究、初步设计、施工图设计。
2. 在管道纵断面图上,横坐标表示管道的实长、纵坐标表示管道的海拔高程。
3. 解决静水压力超压的方法有增大壁厚、减压站减压。
4. 翻越点后管道存在不满流的危害有不满流的存在将使管道出现两相流动,当流速突然变化时会增大水击压力、对于顺序输送的管道还会增大混油。
5. 解决翻越点后管道不满流的措施有在翻越点后采用小管径、在中途或终点设减压站节流。
6. 当管道某处发生堵塞时,全线输量减少,堵塞点前各站的进、出站压力均增高,堵塞点后各站的进、出站压力均下降7. 当管道某处发生泄漏时,泄漏点前输量增大,泄漏点后输量减小,泄漏点前各站的进、出站压力均下降,泄漏点后各站的进、出站压力均下降。
8. 影响等温输油管道水力坡降的主要因素是流量、粘度、管径和流态。
9. 热泵站上,根据输油泵与加热炉的相对位置可分为先炉后泵流程和先泵后炉流程。
10. 影响热油管道水力坡降的主要因素是管道内径、油品粘度 、 输量 和 运行温度 、流态 。
11. 热油管路当u(T R -T 0)>3时,管路特性曲线出现不稳定区,该结论的前提条件是 层流 、 维持出站油温不变运行 、粘温指数u 为常数 。
12. 长输管道停输的原因分为 计划停输 、 事故停输 。
13. 热油管道的总能耗费用包括 热能费用 和 动能费用 。
14. 一般来说,层流时, 流速分布不均造成的几何混油 是造成混油的主要原因;紊流时, 扩散混油 是造成混油的主要原因。
15. 混油段实现两段切割的充要条件是 23At At K K 。
16. 顺序输送中混油在管道终点的处理方法有(1)将混油直接调和到两种油品中销售;(2)降级销售;(3)在末站建分馏装置对混油进行分馏,然后调和到两种油品中销售;(4)送回炼厂回炼。
17 翻越点可采用 图解法, 和 解析法 两种方法判别。
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第一章:输气管道概况和勘察设计1:天然气:自然生成,一定压力下蕴藏于地下岩层空隙或裂缝中的多组分,以烷烃为主的混合气体。
特点:热值较高,不含灰分,易完全燃烧,不污染环境,运输方便。
用途:工业用于发电,炼铁,民用用作燃料,重要的化工原料。
2:天然气来源:油田伴生气,气田气,油田溶解气,煤层气,水溶天然气,水合物天然气3:焊接钢管:直缝埋弧焊,螺旋焊,电阻焊3:天然气工业:上游:天然气勘探(区域勘探,预探,详探---预测储量,控制储量,探明储量---探明可采储量),天然气开发:气藏工程,钻井工程,采气工程,地面工程。
中游:天然气储运:干线输气管道,储存,调峰。
下游:天然气利用:居民生活用气,建筑物用气,汽车用气,工业企业用气,化工燃料,LNG,CNG,地下储气库。
4:地面储存设施:管道末端储气,地上储气罐,天然气液化储存(LNG终站,调峰型LNG设施),低温溶剂储存,天然气水合物储存,管束储气。
地下储存设施:地下储气库,按用途分(气源储气,基地型,调峰型,储存型),多孔岩石类储气,按地质构造分(枯竭油气藏储气,含水层储气),洞穴储气,按地质构造分(盐穴储气,废弃矿穴储气)5:输气管道按其输送距离和经营方式及输送目的分类1:矿场集气管线;属于油气田内部管理的矿场输气管道,由采气管线和集气管线组成。
2:属于某管道输送公司的干线管道,称长距离输气管道,由线路和输气站组成。
3:城市输配管道由:城市煤气公司或燃气公司投资经营管理的城市输气管道,包括配气站,配气管网及支管,储气库和调压站所5:矿场输气管道特点:1介质为未净化或净化程度低的原料气,2输送距离短,3管径小,4压力变化大,5系统流程复杂6:天然气管道输送系统组成:气田集输管网,气体净化与加工装置,输气干线,支线,配气管网,储气系统,各种用途的场站。
7:前苏联乌连戈依--中央输气管道,堪称世界最大的天然气管道系统,总长2万公里,直径1020MM,1220MM,1420MM,全系统输气量达到1800逸方。
美加联合管道,原设计管径914,1067MM,输送压力8.66MPa,2988公里。
阿--意输气管道:全长2506公里,管径500,1060,12208:大型长距离输气管道建设程序根据资源条件和国民经济长期规划,地区规划,行业规划的要求,对拟建的管道进行可行性研究,在可行性研究基础上编制和审定设计任务书。
根据批准的设计任务书,按初步设计,施工图两个阶段进行设计,初步设计有概算,施工图有预算。
工程完毕,必须竣工验收,做出竣工报告和竣工预算。
9:踏勘:正式计划任务书下达前进行,为可行性研究或编制方案设计提供资料分野外和室内两部分。
9:勘察:是广义设计工作的一部分,为设计准备材料,参与设计方案确定,勘察分为踏勘,初步设计勘察,,施工图勘察三个阶段.设计:分为前期可行性研究,初步设计,施工图设计三个阶段。
10:初步设计包:括以下文字材料与图纸:概述,工艺部分,线路,压气站,清管站与调压计量站,通信,环境保护,管理,设备与材料清单,总概算。
13:综合勘察报告:带状地形图,纵断面图,穿跨越地点的地形图和纵断面图。
14:设计工作包括:编制设计文件,配合施工或参加验收,进行总结,甚至投产的全过程。
按初步设计施工图设计两阶段进行。
第二章:天然气的性质1:天然气分类:天然气是由烃类化合物,非烃类化合物和其他复杂成分组成.是互不发生化学反应的多种单一组分混合而成,平均参数或视参数可由单一组分气体的性质按混合法计算的混合物。
烃类组分分(干气,湿气,贫气,富气),按硫化氢和二氧化碳含量分(酸性天然气,洁气),贫气:每立方中丙烷及更重的组分按液态计小于100ML/立方。
富气与之相反。
原料天然气:矿场井口出来的未经加工处理的天然气。
商品天然气:净化厂处理后达到国家标准3:标准状态:1国际计量大会,1.01325×105Pa,温度273.15K(0度)。
2中国,温度293.15K(20度压力1.01325×105Pa,美国:温度288.15K,压力1.01325*105Pa4:压缩系数:P=Z肉RT PV=ZRT,Z称为压缩因子或压缩系数,表示世纪气体与理想气体的差别,是状态参数,对理想气体,在任何状态下都为1.6:对比状态:在相同的对比压力Pr和对比温度Tr,的状态下。
7:对比态原理:在相同的压力和温度下,不同流体的密度(或比体积)是不同额,但处于对比状态的不同流体具有近似相同的对比密度(或对比体积)8:摩尔体积P=1.01325 *105Pa,t=0的标准态下,对理想气体,Vm=22.414方。
20度时,为24.055.方9:相对密度:在相同的指定压力,温度状态下,天然气的密度与干空气密度的比值,平均密度:规定状态下,单位体积天然气的质量10:天然气粘度:气体,同液体一样,液体产生粘性的原因:气体在运动时也表现出粘度性质,但形成的内摩擦原因却不尽相同,两层气体相运动时,气体分子之间不仅具有相对移动造成的内摩擦,而且由于气体分子无秩序的热运动,两层气体分子间相互扩散和交换,也会引起内摩擦。
气体粘度,包括动力粘度和运动粘度。
11:绝对湿度;单位体积天然气与水蒸气的混合物中含有的水蒸气质量,在一定温度下,天然气的绝对温度只与水蒸气的分压有关,若温度一定,水分增加到天然气被水蒸气所饱和时,混合气体中的水蒸气分压也就到该温度下最大值,--饱和蒸汽压,此时的绝对温度---为饱和湿度。
相对湿度:天然气的实际绝对温度与同温度下的饱和温度之比12:含水量:单位体积干天然气所含的水蒸气量。
达到饱和时天然气的含水量称为--饱和含水量。
水的饱和蒸汽压是温度的单值函数,标准状态下,气体的饱和含水量和气体总压和温度有关,种类组分无关。
13:水露点:压力一定的情况下,天然气逐渐降温,天然气中水蒸气开始冷凝析出第一滴水时的温度。
14:烃露点:一定组成的天然气在一定压力下冷凝,当析出第一滴最重烃类液珠时的温度。
15:比热容:在不发生相变和化学变化的条件下,加热单位质量物质时,温度升高1度时吸收的热量摩尔比热容:1Kmol气体升高1度需加入的热量。
质量比热容:1Kg气体温度升高1度所需的热量。
容积比热容:标况下,1立方气体温度升高1度所需的热量。
质量定压比热容:加热气体时保持气体压力不变,加热除了增加气体的内能外,还对外做膨胀功。
质量定容比热容:加热气体时保持气体体积不变,热量全部转化为气体内能。
16焓:是热力学状态函数,是非可逆过程,工程上一般用焓差评价加热或冷却的热量的变化,焓值为0指绝对温度和绝对压力均为0状态。
熵是状态函数,为可逆过程,AS表示可逆过程中热交换的大小方向. 17:热导率:指沿着导热方向上温度梯度为1K/M时,单位时间内通过单位面积的热量,气体碳氢化合物的热导率随温度或压力的升高而增大。
18:焦汤过程:使气体在流道经过缩小的通流断面时,会产生强烈的涡流,气体从高压区向低压区膨胀降压,过程稳定,绝热地进行,种种实验过程称为节流过程,在这过程中,初始焓与终止焓是相等的,过程不可逆,所以不是等焓过程。
19:焦汤系数:温度变化的数值与压力下降的数值的比。
物理意义:下降单位压力时的温度变化值。
20:Di=0的点相应于等焓曲线的最大值,称为转换点,所有转换点连成的线称为转换曲线。
在转换曲线以内的区域(Di大于0)由节流作用,温度随着压力的降低而降低,称为正效应。
相反为负效应),转换曲线与温度坐标轴的交点的温度称为--最大转换温度。
随着压力的下降温度不变--零效应。
当节流气体温度下超过最大转化温度时,节流后发生负效应,对于干线输气管道,一般取3--5度/MPa 21;热值:标态下,1立方燃气完全燃烧所放出的热量。
高热值:又称全热值,指恒定压力,温度下燃气完全燃烧,生成的水蒸气完全以冷却水的状态排除时所放出的热量。
低热值:称净热值,指在恒定压力,温度下,燃气完全燃烧,生成的水蒸汽以气相排出时放出的热量。
23:为什么用低热值:实际中,烟气排放均比水蒸气冷凝温度高得多,水蒸气并没冷凝,或冷凝潜热得不到利用。
气化潜热:高低热值差24:对于碳氢化合物,C原子越多,在同一状态下,Hi升高,对于同一种组成的烷烃类,在压力恒定,随T升高,同一种H下降。
25:华白数:等于燃气高热值Hs与相对密度开方的比值,代表燃气性质对热负荷的综合影响。
26:爆炸极限:燃气体在空气中的密度低于某极限时,因缺氧无法燃烧,着火极限又称爆炸极限。
对含惰性气体的燃气,其爆炸极限范围将缩小,随温度压力升高,爆炸极限上限升高,极限范围扩大,易爆28:天然气的表示方法:体积组分,摩尔组分,质量组分。
结论:对于理想气体混合物,任意组分的摩尔分数可用该组分的分压与混合物总压的比值表示。
29:对比参数:气体的P T 肉,分别与其视临界压力,视临界温度,视临界密度之比。
成为对比压力Pr,对比温度Tr,对比密度肉r。
Pr=P/Pc.视临界参数:可以使气体压缩成液体的极限温度称为该气体的临界温度,对应临界温度使气体液化所需的压力称为临界压力,该状态称为临界状态临界状态:状态下的温度,压力,密度,分别称为临界温度Tc,临界压力Pc,临界密度肉c30:对比态原理:在相同的压力和温度下处于对比状态的不同流体具有近似相同的对比肉, 对比状态:在相同的对比压力和对比温度下的状态。
31:天然气的相对密度:相同指定压力,温度状态下,肉天与肉干空气的比。
标态肉a=1.293,工程态肉a=1.20632:天然气的粘度,粘度随温度区别(分子间引力--液体,间距小,相互吸引。
热运动--气体)第五章:气体管流基本方程1:由于气体有明显的可压缩性,所以管内流动时,压力逐渐降低,气体密度不断减小,流速逐渐增加。
2:决定气体管流状态的参数有4个,压力,密度,流速,温度。
为了求P,肉,u,T,需4个方程,连续性方程,运动方程,能量方程,气体状态方程。
5:运动方程,实际是压力梯度方程,总压力梯度由重力,摩擦阻力,动能压降梯度构成,第六章:输气管道水力计算1:水力计算假设:1气体在管道内做稳定流动(根据连续性方程在任意瞬间,任意管路截面上,气体的M保持相等)。
2气体在管道中流动过程为等温过程。
3假设入=常数,沿管长不变。
1:水平输气管道的两层意思:1高度差为0的管道,2虽有一定高度差,通常由气体密度较小,高差在200米以下的管道2:管道压降组成:三部分,消耗于摩擦阻力的压降,气体上升克服高差压降和流速增大引起的压降。
2:起伏特征点:每一直管段的始点和终点,起伏点之间的微小欺负可以忽略。
3:为什么消耗于管道起点处的上坡管段能量损耗不能被靠近管道终点处的下坡管段的气体位能补偿。
沿线压力逐渐降低,密度也逐渐减小。
3:起伏地区输气管流量基本公式:对于高差不超过200M,的地形较平地区,输气管道水平计算都可按水平管道来处理,因为天然气密度小,高差引起的重力位能变化很小。