输气管道工艺计算(DOC 61页)
输气管道工艺计算
输气管道工艺计算输气管道工艺计算是为了确定输气管道在运输气体过程中的流量、压力损失、速度和温度等参数,以保证管道运行安全和经济。
在进行输气管道工艺计算前,需要先了解管道的基本参数和条件,如管道直径、长度、流体介质、入口压力和温度等。
输气管道的工艺计算主要包括以下几个方面:1. 流量计算:根据输气量和管道直径等参数,确定气体在管道中的流量。
常用的流量计算公式有经验公式、物理模型和数值模拟等。
根据计算结果,可以选择合适的管道直径以满足输气要求,并确保气体在管道中的流速合理。
2. 压力损失计算:输气管道在运输过程中会产生一定的压力损失,主要包括管阻力、摩擦阻力和局部阻力等。
通过压力损失计算,可以确定管道每段长度上的压力损失,并根据需要进行管道增压或减压处理。
3. 速度计算:速度是指气体在管道中运动的速率,通过速度计算可以确定气体在管道中的流速是否合适。
过大的流速会导致能量损失和管道冲刷,过小的流速则会影响输气效率。
一般来说,气体在输气管道中的速度不宜超过一定的限制值,可以根据速度计算结果进行相应的调整。
4. 温度计算:气体输送过程中的温度变化也是需要考虑的因素之一。
通过温度计算,可以确定气体在管道中的初始温度和末端温度,以及温度梯度和温度变化率。
温度计算结果有助于确定气体输送过程中的热损失和冷却需求,以便选择合适的绝热措施。
总之,输气管道工艺计算是一个综合性的工作,需要考虑多个参数和因素的综合影响。
通过合理的计算和分析,可以确保管道的输气过程安全、高效和经济。
输气管道工艺计算是输气工程领域中非常重要的一步,它关系到输气管道的安全性、经济性和运行效率。
在进行输气管道工艺计算之前,需要获取一系列的输入参数,如输气量、管道直径、管道长度、管道材质、气体性质、入口压力和入口温度等。
这些参数的准确性和完整性对于工艺计算结果的准确性和可靠性至关重要。
首先,对于输气管道的流量计算,可以根据流量计算公式来进行。
这些公式包括经验公式、物理模型和数值模拟等。
输气管道工艺计算
输气管道工艺计算A.0.1 当输气管道沿线的相对高差△h≤200m且不考虑高差影响时,气体的流量应按下式计算:式中:q v——气体(P0=0.101325MPa,T=293K)的流量(m3/d);E——输气管道的效率系数(当管道公称直径为300mm~800mm时,E为0.8~0.9;当管道公称直径大于800mm时,E为0.91~0.94);d——输气管内直径(cm);P1、P2——输气管道计算管段起点和终点的压力(绝)(MPa);Z——气体的压缩因子;T——气体的平均温度(K);L——输气管道计算段的长度(km);△——气体的相对密度。
A.0.2 当考虑输气管道沿线的相对高差影响时,气体的流量应按下式计算:式中:α——系数(m-1),,R a为空气和气体常数,在标准状况下,R a=287.1m2/(s2·K);△h——输气管道计算管段的终点对计算段的起点的标高差(m);n——输气管道沿线计算管段数,计算管段是沿输气管道走向从起点开始,当相对高差≤200m时划作一个计算管段;h i、h i-1——各计算管段终点和对该段起点的标高差(m);L i——各计算管段长度(km)。
附录B 受约束的埋地直管段轴向应力计算和当量应力校核B.0.1 由内压和温度引起的轴向应力应按下列公式计算:式中:σL——管道的轴向应力,拉应力为正,压应力为负(MPa);μ——泊桑比,取0.3;σh——由内压产生的管道环向应力(MPa);E——钢材的弹性模量(MPa);α——钢材的线膨胀系数(℃-1);t1——管道下沟回填时的温度(℃);t2——管道的工作温度(℃);P——管道设计内压力(MPa);d——管子内径(mm);δn——管子公称壁厚(mm)。
B.0.2 受约束热胀直管段,应按最大剪应力强度理论计算当量应力,并应满足下式要求:式中:σe——当量应力(MPa);σs——管材标准规定的最小屈服强度(MPa)。
附录C 受内压和温差共同作用下的弯头组合应力计算C.0.1 当弯头所受的环向应力σh小于许用应力[σ]时,组合应力以σe应按下列公式计算:式中:σe——由内压和温差共同作用下的弯头组合应力(MPa);σh——由内压产生的环向应力(MPa);σhmax——由热胀弯矩产生的最大环向应力(MPa);σb——材料的强度极限(MPa);P——设计内压力(MPa);d——弯头内径(m);δb——弯头的壁厚(m);[σ]——材料的许用应力(MPa);F——设计系数,应按本规范表4.2.3和表4.2.4选取;φ——焊缝系数,当选用符合本规范第5.2.2条规定的钢管时,φ值取1.0;t——温度折减系数,温度低于120℃时,t取1.0;σs——材料标准规定的最小屈服强度(MPa);βq——环向应力增强系数;σo——热胀弯矩产生的环向应力(MPa);r——弯头截面平均半径(m);R——弯头曲率半径(m);λ——弯头参数;M——弯头的热胀弯矩(MN·m);I b——弯头截面的惯性矩(m4)。
输气管道工艺计算
输气管道工艺计算输气管道的布置是指对管道的走向、沿线设计、标高等进行合理的安排,以满足输气管道的运行和施工要求。
在进行输气管道的布置计算时,需要考虑以下几个方面:1.管道走向设计。
根据输气管道所经过的地形、地貌、建筑物等因素,确定管道的走向,以最短的距离和最低的建设成本连接输气站和用户。
2.沿线设计。
确定管道沿线各个节点的位置和数量,以保证管道的均匀分布和连续运行。
3.标高设计。
根据地形起伏和管道的运行要求,确定管道的标高,以保证管道在水平和垂直方向上的稳定运行。
4.交叉设计。
在设计管道的布置时,需要考虑与其他管道、道路、河流等的交叉,确定合适的交叉方式和位置,以确保施工和运行的安全和顺畅。
土建工程是指对输气管道的基础、支架、绝热、防护等土建工程进行计算和设计,以保证输气管道的安全和稳定运行。
在进行土建工程的计算时,需要考虑以下几个方面:1.基础设计。
根据土壤的承载力、地质情况等因素,确定合适的基础形式和尺寸,以确保输气管道的稳定性。
2.支架设计。
根据管道的直径、材料和重量,确定合适的支架形式和间距,以保证管道在运行和施工过程中的稳定性。
3.绝热设计。
根据管道的运行温度和环境温度,选择合适的绝热材料和绝热层厚度,以减少能量损失和保持管道的温度稳定。
4.防护设计。
对于在地下或水下敷设的管道,需要进行防腐蚀、防冲刷等设计,以保护管道免受外界环境的损害。
在进行输气管道工艺计算时,通常采用数学模型和计算软件来进行计算和分析。
根据输气管道的实际情况,输入相关的参数,软件可以自动生成管道的布置和土建工程设计,并进行相关的计算和分析。
总之,输气管道工艺计算是保证管道安全运行和施工的重要环节。
通过合理的布置设计和土建工程计算,可以减少工程成本和风险,提高管道的运行效率和可靠性。
2.2 长输管线的工艺计算
课程内容
1 2 3 3 4 5 6 城镇燃气输配管网分类与选择 城镇燃气管网的布线 燃气管道材料、 燃气管道材料、附属设备及防腐 燃气管道穿障碍物的方法 燃气的压力调节与计量 燃气的储存
2.2
长输管线的工艺计算
一、长输管线通过能力的计算
1、魏莫斯公式
Q = 493.58 D 8 / 3
Q1 = Q2
L2 L1
2.2
长输管线的工艺计算
PD δ= +c 2δ s Fφkt
四、长输管线的强度计算
P12 − P22 ZST f L
P22 2 Pm = ( P1 + ) 3 P1 + P2
2.2
2、潘汉德尔公式
长输管线的工艺计算
P1 − P2 Q = 1078.7( ) 0.510 D 2.530 E T f LZS 0.961
2.2
长输管线的工艺计算
二、长输管线管径及输气压力的确定
D = 0.09772Q
0.375
(
SZT f L P1 − P2
2
) 0.1875 2
P1 = P22 +
4.105Q 2 SZT f L D16 / 3 × 10 6
4.105Q 2 SZT f L D16 / 3 × 10 6
P2 = P12 −
2.2
长输管线的工艺计算
三、影响长输管线通过能力的因素
Q1 D = ( 1 )8 / 3 Q2 D2
LNG管道输送工艺计算
a h e ia s c luae ,t e e s it o “ u ec oig’sae ta s o tto s v rf d n h L tte tr n lwa ac ltd h fai l m bi y f s p ro l ’ tt rn p r in wa e i i te NG n a i e
天然气 液化 后是原 来 体积 的 1 0 / 0左右 ,采 用 6
.
敷 设方 式可 以 降低地 面 的安全 隐患 ,减 少对 周边人 和 物 的冷损 伤 , 可靠 性较好 , 是 L G的保冷 层 收 但 N 到 土壤 的挤 压后保 冷 效果 迅速 下 降 ,不 利于管 道 的
无气 化输 送 ,所 以此 方案也 有 一定 的缺 点 。为 了能
第 4 卷第 2 O 期 21 0 1年 2月
当
代
化
工
C n e p r r h mi a n u t y o t m o a yC e c l d s r I
V 1 0, N .2 o. 4 o F b u r 2 11 e r a y, 0
L G 管道输送工艺计算 N
李庆 杰 ,陈保 东 ,洪 丽娜 ,马金鹏 。
( .辽宁 石油 化工 大学 石油 天然 气工 程学 院,辽 宁 抚顺 130 ; 2 辽 河油 田公 司锦 州采 油厂 ,辽 宁 锦 州 1 10 1 0 1 1 . 229 3 中 国石油 管道 大庆 输 油气分 公 司 , 黑龙 江 大 庆 135 ) . 64 8
摘
Hale Waihona Puke 要 :以某 L G公 司建设的 L G接收站为依托背景 , N N 对该地 区建设一条 6 m长 管道 的运行参 数进行 了 k
输气管道计算
22:00
0.211 0.44
合计气 量
103.20 0.1119 0.108
43.00
55.7881
25.19
23.95
1.94
1.50
3.18
35.77
黄色表 示电厂 开机发 电的时 间
电厂开机 时,气体处 理厂外输干 气全部输送 到电厂,
不足部分从 管道系统中 抽气补充。 合计供电厂 6.83万方天 然气
1.50
压力
1.00
0.50
储气量
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00
压力 MPa(a)
储气量104Nm3
0.50 0.00
5.00 0.00
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
0.384 0.384
0.384
龙口市
招远市
莱州市
公福 工业 民用 公福 工业 民用 公福 工业 民用 公福 工业
104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h 104Nm3/h
时间
输气管 线示意
输气首站
f323.9 x7.1 L=2.5k m
发电厂
f559x6.4 L=12km f219.1x6.4 L=5km
龙口区
f273x6.4 L=13km
燃气输配 第3单元 第2章燃气管网工艺计算 第1节 燃气输配系统的小时计算流量
⑵按最大利用小时计算最大小时流量
Q
Qy n
Q—燃气管道计算流量, Nm3/h; Qy—年用气量,Nm3/a; n—供气量最大利用小时数。
⑶供气量最大利用小时数 与不均匀系数之间的关系
8760 n max max max Km Kd Kh
⑷结论
①不均匀系数越大,供气量最大利用小 时数越小。
第二章 燃气管网工艺计算
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
燃气管网小时计算流量 燃气管网供需平衡与储气量计算 燃气分配管网流量计算 燃气管网压降计算 燃气管网压降平衡
第一节 燃气输配系统的 小时计算流量
一、确定小时流量的必要性 二、确定燃气系统小时工作流量的方法 三、城市燃气分配管道的计算流量 四、室内和庭院燃气管道的计算流量
0.43 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
300 400 500 600 1000
0.30 0.29 0.28 0.26 0.25
②不同燃气具同时工作系数
户数
1
烤箱、热水器
0.7
双眼灶,热水器
0.8
2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.51 0.44 0.38 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 0.25
3.高峰系数的选用
K K K
max m max d max h
max m
1.1 ~ 1.3 1.05 ~ 1.2 2.2 ~ 3.2
K
max d
因此,K
K
max h
பைடு நூலகம்
2.54 ~ 4.99
3.高峰系数的选用
燃气输配第3单元第2章燃气管网工艺计算第1节燃气输配系统的小时计算流量
燃气输配第3单元第2章燃气管网工艺计算第1节燃气输配系统的小时计算流量燃气输配系统的小时计算流量是指在一小时内对燃气输送和供应的需求量。
在燃气输配系统中,小时计算流量是一个重要的参数,用于确定输送和供应燃气的能力以及计划系统的运行。
小时计算流量的确定涉及到燃气的输送和供应流程的工艺计算。
在进行小时计算流量时,需要考虑以下几个关键因素:1.燃气消耗量:确定小时计算流量的第一步是估算燃气的消耗量。
燃气消耗量可以通过考虑供热设备的燃烧热效率和输出功率来计算。
常见的供热设备包括锅炉、燃气轮机和发电机组等。
2.燃气储气罐容量:燃气输配系统通常会配置燃气储气罐来储存燃气,并平衡供需关系。
在进行小时计算流量时,需要考虑燃气储气罐的容量以及储气罐的充放气速度。
这可以通过考虑系统的供需平衡来确定,以确保充足的燃气供应并满足需要。
3.管道压力和流量:管道的压力和流量是计算小时计算流量的另一个重要因素。
在燃气输配系统中,燃气是通过管道进行输送和分配的。
因此,需要考虑管道的压力和流量特性,以确保系统的正常运行。
管道压力和流量可以通过进行流体力学和热力学计算来确定。
4.泵站和阀门的功率和效率:在燃气输配系统中,泵站和阀门通常用于控制和调节燃气的流动。
在小时计算流量时,需要考虑泵站和阀门的功率和效率。
这可以通过考虑泵站的扬程和流量特性以及阀门的开启程度和调节特性来确定。
以上是燃气输配系统小时计算流量的一些关键要素。
通过综合考虑这些因素,可以准确计算燃气输送和供应的小时计算流量,以便优化系统的运行和规划。
干线输气管道实用工艺计算方法
干线输气管道实用工艺计算方法
随着能源需求的不断增加,干线输气管道逐渐成为了能源运输的主要方式之一。
而在管道的建设过程中,实用工艺计算方法显得尤为重要。
本文将从以下几个方面对干线输气管道的实用工艺计算方法进行探讨:
1. 管道的设计参数计算:在干线输气管道的建设过程中,首先需要进行的是管道的设计参数计算。
这包括管道的直径、壁厚、材料等参数的计算。
这些参数的计算需要考虑到气体输送的流量、压力等因素,也需要考虑到管道的安全性和耐久性等因素。
2. 管道的施工工艺计算:在干线输气管道的建设过程中,施工工艺的选择和计算也是非常关键的。
这包括管道的铺设方式、焊接方式、防腐方式等。
在选择施工工艺时,需要考虑到管道的安全性和施工难度等因素。
3. 管道的维护工艺计算:在管道建设完成后,对于干线输气管道的维护也需要进行相应的工艺计算。
这包括管道的日常巡检、维护保养、故障排除等。
在进行维护工艺计算时,需要考虑到管道的安全性和维护效率等因素。
总之,干线输气管道的实用工艺计算方法是管道建设和维护的基础。
只有做好这些计算工作,才能保证干线输气管道的安全、稳定和可靠运行。
燃气流量工艺计算
工艺计算(一)输气量计算1.当管段起点与终点的相对高差△h ≤200m 时的计算式51.0961.0222153.211522⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=ZTLG p p EdQ式中 : Q — 气体流量(p 0=0.101325MPa ,T 0=293.15K),单位为立方米每天(m 3/d);d — 输气管内直径,单位为厘米(cm);p 1,p 2— 输气管段内起点、终点气体压力(绝),单位为兆帕(MPa);Z — 气体的压缩系数;T — 气体的平均温度,单位为开尔文(K);L — 输气管计算段长度,单位为千米(km);G — 气体的相对密度;E — 输气管的效率系数。
2.当管段起点与终点的相对高差△h >200m 时的计算式51.011961.0222153.2)(21)1(11522⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡++∆+-=∑=-n i i i i L h h L a ZTLG h a p p Ed Q)/(0683.0ZT G a =式中:a —系数,单位为米-1 (m -1);△h — 输气管终点和起点的标高差,单位为米(m); n — 输气管沿线高差变化所划分的计算段数;h i ,h i-1—各分管段终点和起点的标高,单位为米(m); L i — 各分管段长度,单位为千米(km)。
(二)管道运行压力1.管道内平均压力计算式(不考虑节流效应)⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=2122132p p p p p m 式中:p m —管道内气体平均压力(绝),单位为兆帕(MPa)p 1, p 2—管道计算段内起点、终点气体压力(绝),单位为兆帕(MPa)2.管道沿线任意点气体压力计算式L X p p p p x )(222121--=式 中 : p x — 管道沿线任意点气体压力(绝),单位为兆帕(MPa); X — 管道计算段起点至沿线任意点的长度,单位为千米(km);L— 管道计算段的实际长度千米(km)。
输气工艺计算
输气管道工艺计算第一节 管内气体流动的基本方程1.1气体管流基本方程气体在管内流动时,沿着气体流动方向,压力下降,密度减少,流速不断增大,温度同时也在变化。
在不稳定流动的情况下,这些变化更为复杂。
描述气体管流状态的参数有四个:压力P 、密度ρ、流速v 和温度T 。
为求解这些参数有四个基本方程:连续性方程、运动方程、能量方程和气体状态方程。
1、连续性方程连续性方程的基础是质量守恒定律。
科学实践证明,在运动速度低于光速的系统中,质量不能被创造也不能被消灭,无论经过什么运动形式,其总质量是不变的。
气体在管内流动过程中,系统的质量保持守恒。
对于稳定流,常用的连续性方程为:常数=vA ρ 或 222111A v A v ρρ=2、运动方程运动方程的基础是牛顿第二定律。
也就是控制体内流体的动量改变等于作用该流体上所有力的冲量之和:即()τd N mv d i ∑= 式中:()mv d ——动量的改变量;τd N i∑——流体方向上力的冲量稳定流常用的运动方程为:022=+++ρλρρv D dx ds g dx dv v dx dP 3、能量方程能量方程的基础是能量守恒定律。
根据能量守恒定律,能量既不能被创造,也不能被消灭,而是从一种形式转变为另一种形式,在转换中能量的总量保持不变。
对任何系统而言,各项能量之间的平衡关系一般可表示为:进入系统的能量-离开系统的能量=系统储存能的变化。
稳定流常用的能量方程为:dx dQ dx ds g dx dv v dxdpp h dx dT T h T p -=++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂ 4、气体状态方程Z R T PV = Z R T P ρ=由连续性方程、运动方程、能量方程、气体状态方程组成的方程组可以用来求解管道中任一断面和任一时间的气体流动参数压力P 、密度ρ、流速v 和温度T 由于这是一组非线性偏微分方程一般情况下没有解析解,因而只能在一定条件下以简化、线性化和数值化的方法求得近似解。
管道输气工艺
管道输气工艺technology of gas transmission管道输气工艺是实现天然气管道输送的技术和方法,主要是根据气源条件及天然气组分,确定输气方式、流程和运行方案;确定管材、管径、设备、沿线设站的类型及站距等。
早期的天然气管道输送,全靠气井的自然压力,而且天然气在输送过程中不经过处理直接进入管道。
现代天然气管道输送则普遍采用压气机提供压力能,对所输送的天然气的质量也有严格的要求。
管道输送天然气的质量标准天然气的主要成分是甲烷,其次为乙烷、丙烷、丁烷及其他重质烃类气体。
此外,天然气还含有少量硫化氢、二氧化碳、氢气和水蒸气等,还可能含有固体砂粒、凝析液和水等。
天然气在标准状况下的容重为0.6780~0.7157公斤/米3,比空气轻。
在空气中的含量为 5.3%~15%(体积)时,遇明火会发生爆炸。
被水蒸气饱和的天然气,在一定的压力和温度条件下,会生成外观象雪状的结晶水合物。
天然气中所带的固体杂质会使管道断面缩小,甚至堵塞,使机件和仪表磨损。
凝析液和水因其聚集而会增加输送的能耗,会腐蚀管道和仪表等。
水合物结晶甚至能完全堵塞管道。
硫化氢和二氧化碳等酸性气体遇水时会严重腐蚀金属设备。
因此,天然气进入输气管道前必须进行气液分离,除去游离水、凝析液和固体杂质,以及硫化氢和水。
目前许多国家均制定了管道输送天然气的质量标准,通常要求经过处理的天然气中硫化氢含量小于 5.5毫克/米3(标准状况下);天然气露点温度低于管道周围环境温度5~10℃。
油田伴生气是在油田采油时从石油中分离出来的气态碳氢化合物,其主要成分也是甲烷、乙烷、丙烷等烃类,但甲烷的含量比天然气要少些,乙烷则多些。
此外,油田伴生气还含有较多的天然汽油成分,容重较天然气大,热值较天然气高。
油田伴生气的质量标准同天然气的质量标准大致相同。
输气流程来自气井的天然气先在集气站进行加热、降压、分离,计量后进入天然气处理厂,脱除水、硫化氢、二氧化碳,然后进入压气站,除尘、增压、冷却,再输入输气管道。
气力输送计算
(一)设计旳原则和要求
1.根据面粉厂配粉旳工艺要求,以及被输送物料旳品种、数量、大小 和排列形式,尽量做到合理利用,布置紧凑。
2.在此基础上,利用一点进料,多点卸料,交替输送,一机多用旳 原则,在满足工艺要求旳前提下,合理组合输送面粉先复筛后进仓,然后 打包发放旳程序,就可考虑设计复式输送系统。
5.在压送系统旳设计过程中,必须同步考虑仓顶或卸料器尾气旳搜集 处理,涉及供料器;漏风旳搜集。这些都可按一般旳通风除尘系统进行设 计。
总之,设计过程中需要考虑旳原因是诸多旳,应该在坚持基本原则旳 基础上,灵活掌握,不能生搬硬套,以免顾此失彼,必要时可列出多种方 案,论证对比,择善而从。
第四节 气力输送网络旳设计与计算
输料管中旳风速ν,必须确保物料能可靠地输送,同步也要考虑工作旳 经济性。风速过高,动力消耗过大。动力消耗几乎与风速旳三次方成正比。 风速过低,对物料输送量变化旳适应性小,工作不稳定,轻易发生堵塞或掉 料。所以应该在确保输送工作稳定可靠旳前提下,尽量采用低风速。
一般,当物料旳比重和颗粒愈大、输送浓度愈高、或者管道有弯曲和 水平输送时,所需风速应取较大数值,反之则取较低数值。粮食加工厂输料 管中旳风速一般为:
一、设计依据和主要参数旳拟定
3.输送浓度
但是,输送浓度也并不是越大越好。浓度高了,输送压力损失将增大, 操作较闲难,而且轻易引起堵塞或掉料。另外,考虑到空气有时还兼有通 风和风选旳任务,这些都必须确保有一定旳风量。所以,过分地追求高浓 度,并不是永远合适旳。
浓度旳大小直接关系到网路旳风量和压力损失旳大小,我们在选定输 送浓度时,还要考虑到此时旳风量和阻力是否与风机旳风量和压力相适应, 也即风机能否在较高旳效率下工作。不然,浓度虽然是高旳,但风机并不 在较高效率下工作,动力消耗就不一定会降低。
输气管道流量、管径、末端压力计算
m3/d cm Mpa Mpa K km -
qv E d PH PK Z T L Δ λ
#DIV/0! 0.86 58.000 4 2 0.94 293 66.95计算 1 雷诺数 气体流量 气体相对密度 气体的动力粘度 N·s/m
2
Re
1551 895.38 0.588 0.000010393
120
P12-P22 12
104m3/d cm Mpa Mpa K km -
qv E d P1 P2 Z T L Δ
895.38 0.86 58.000 4 2 0.94 293 65 0.588
26.208
0.76
A.0.2
当输气管道沿线的相对高差影响时,气体的流量计算
略
《石油天然气长输管道工程设计》第五册 气体(P0=0.101325MPa,T=293K)的流量 输气管道的效率系数(当管道公称直径为 300mm~800mm时,E为0.8~0.9;当管道公称直 输气管道内直径 输气管道计算管段起点压力(绝) 输气管道计算管段终点压力(绝) 气体的压缩因子 气体的平均温度 输气管道计算段的长度(计算长度应为输气管 实长和局部摩阻损失当量长度之和。在无实测 气体的相对密度
输气管道工艺计算
A.0.1 当输气管道沿线的相对高差Δ h≤200m,且不考虑高差影响时,气体的流量计算
104m3/d
气体(P0=0.101325MPa,T=293K)的流量 输气管道的效率系数(当管道公称直径为 300mm~800mm时,E为0.8~0.9;当管道公称直 径大于800mm时,E为0.91~0.94); 输气管道内直径 输气管道计算管段起点压力(绝) 输气管道计算管段终点压力(绝) 气体的压缩因子 气体的平均温度 输气管道计算段的长度 气体的相对密度
输气管道工艺计算
输气管道工艺计算
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四、输气管道清管器相关计算
2.清管器运行距离估算式
式中: L估 —— 清管器运行距离,单位为(m),Po=0.101325MPa,
To=293.15K;
T —— 清管器后管段内气体平均温度(K);
Q进 —— 发清管器后累计进气量(m³);
d —— 输气管内直径(m);
P —— 推清管器压力,即某时刻清管器后管段内气
1/4管段。
输气管道工艺计算
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一、输气管道压力计算
2.管道沿线任意点气体压力计算式
式中:Px —— 管道沿线任意点气体压力(绝)(MPa);
P1 —— 管道计算段内起点气体压力(绝)(MPa);
P2 —— 管道计算段内终点气体压力(绝)(MPa);
X —— 管道计算段起点至沿线任意点长度(km);
1.影响清管器速度原因 清管器运行速度应控制在12-18km/h,才能确保清管器
速度惯性能顺利经过三通处而不被卡堵。 影响清管器速度主要原因:
球前后压力差、球在管内摩擦阻力、管内径改变、管 内杂物阻力等。而球前后压力差与推球压力源(气源量) 相关:球摩擦阻力与球过盈量和管内壁粗糙度相关;管内 杂物与施工清管质量相关。
1.管存 管存是指管道中实际储存天然气体积量,即管道储气
气体数量,是反应管道运行时压力、温度、季节、运行配 置以及运行效率综合指标,是控制管道进出气体平衡一个 主要参数。
管存与管容(与管道长度、内径等相关)、压力、温 度及压缩因子参数相关。理论上,压缩因子参数与管道输 量、压气站配置、压气站出站温度及管道地温等原因相关。
Z1.Z2——对应P1m、P2m时气体压缩系数。
城镇燃气管道计算
城镇燃气管道计算目录低压燃气管道采用什么水力计算公式?高、次高、中压燃气管道采用什么水力计算公式?城镇燃气管道水力计算中摩擦阻力系数久如何计算?城镇燃气管道的局部阻力如何计算?城镇燃气管网与分配管道流量如何计算?城镇燃气环状管网的计算步骤如何?城镇燃气管网计算采用什么计算机软件?城镇燃气高压管道的壁厚如何计算?城镇燃气高压管道的强度设计系数F 应如何确定?城镇燃气高压管道穿越铁路、公路和人员集中场所以及门站、储配站、调压站内管道强度设计系数F 应如何确定?高压燃气管道焊接支管连接口的补强应符合哪些规定?高压燃气管道附件的设计和选用应符合哪些规定?低压燃气管道采用什么水力计算公式?低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失按下式计算:27506.2610v q P T L d T λρ∆=⨯ ( 4.1.36 ) 式中 △P - 燃气管道摩擦阻力损失,Pa ;λ― 燃气管道摩擦阻力系数;L ― 燃气管道的计算长度,m ;q v - 燃气管道的计算流量,m3/h ;d ― 管道内径,mm ;ρ― 燃气的密度,kg/m 3;T ― 设计中所采用的燃气温度,K ;T 0 -273.15 , K 。
高、次高、中压燃气管道采用什么水力计算公式?高、次高、中压燃气管道水力计算公式如下:2221012501.2710v q P P T Z L d T λρ-=⨯ ( 4.1.37 )式中 Pl ― 燃气管道起点压力,绝压KPa ;P2 ― 燃气管道终点压力,绝压KPa ;Z ― 压缩系数,当燃气压力<l.2MPa ( G )时z 取l ;L ― 燃气管道计算长度,km ;λ ― 燃气管道摩擦阻力系数。
城镇燃气管道水力计算中摩擦阻力系数久如何计算?燃气管道的摩擦阻力系数λ可按柯列勃洛克(F.Colebrook )公式计算。
2lg3.7K d ⎛=+ ⎝ (4.1.38 ) 式中 lg ― 常用对数;K ― 管壁内表面的当量绝对粗糙度,其大小与管道材质、制管工艺、施工焊接情况、燃气质量、管材存放年限和条件等因素有关。
干线输气管道实用工艺计算方法
干线输气管道实用工艺计算方法
干线输气管道工艺计算方法包括以下几个方面:
1. 测量和计算管道参数:测量输气管道的尺寸、工艺参数、压力、温度等参数,并进行必要的计算,以确定管道的设计和施工方案。
2. 设计输气管道:根据测量到的参数,进行输气管道的设计。
设计应考虑管道的布置、流量调节、气藏充填、管道防腐、防腐蚀等措施。
3. 施工输气管道:在设计完成后,进行输气管道的施工。
施工应考虑安全、质量控制、管道安装和调试等措施。
4. 管道运行管理和监测:对输气管道进行运行管理和监测,以确保其正常运行和安全运行。
运行管理应考虑管道的流量、压力、温度、故障诊断等措施。
监测应考虑气相色谱、红外光谱、声波测压等技术手段。
5. 管道维护和修理:对输气管道进行维护和修理,以适应生产和生活的需要。
维护应考虑管道的清洁、检查、更换等措施。
修理应考虑管道的拆卸、修复、焊接等措施。
6. 计算输气管道的经济性:对输气管道进行经济性分析,以确定其投资和运行成本,并寻求最佳的实施方案。
经济性分析应考虑管道的容量、压力、流量、能耗、运输距离、建设时间、维护成本等因素。
干线输气管道工艺计算方法需要综合考虑管道的设计、施工、运行、维护等方面,以确保输气管道的安全、经济和高效运行。
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输气管道工艺计算(DOC 61页)输气管道工艺计算2012-09-27输气管道工艺计算目录一、输气管道压力的计算二、输气管道管存的计算三、输气管道输差的计算四、输气管道清管器的相关计算一、输气管道压力的计算1、输气管道压力分布输气管道沿线的压力是按抛物线的规律变化的。
靠近起点的压力降比较缓慢,距离起点越远,压力降越快,在前3/4的管段上,压力损失约占一半,另一半消耗在后面的1/4的管段。
3 / 4 L 1 / 2 Px 一、输气管道压力的计算2、管道沿线任意点气体压力计算式式中:Px ——管道沿线任意点气体压力(绝)(MPa);P1 ——管道计算段内起点气体压力(绝)(MPa);P2 ——管道计算段内终点气体压力(绝)(MPa);X L ——管道计算段起点至沿线任意点的长度(km);——管道计算段的实际长度(km)。
一、输气管道压力的计算3、输气管道平均压力式中:Pm——管道内气体平均压力(绝)(MPa);P1——管道计算段内起点气体压力(绝)(MPa);P2——管道计算段内终点气体压力(绝)(MPa)。
二、输气管道管存的计算式1、管存管存是指管道中实际储存的天然气体积量,即管道储气的气体数量,是反映管道运行时压力、温度、季节、运行配置以及运行效率的综合指标,是控制管道进出气体平衡的一个重要参数。
管存与管容(与管道长度、内径等有关)、压力、温度及压缩因子参数有关。
理论上,压缩因子参数与管道输量、压气站配置、压气站出站温度及管道地温等因素有关。
二、输气管道管存的计算式2、管道管存的计算式式中: Q储——管道的储气量(Po=0.101325M Pa, To=293.15K),m?;V ——管道容积,单位为立方米(m?);T ——气体的平均温度,单位为开尔文(K);P1m——管道计算段内气体的最高平均压力(绝),MPa;P2m——管道计算段内气体的最低平均压力(绝),M Pa;Z1、Z2——对应P1m、P2m时的气体压缩系数。
二、输气管道管存的计算式3、管道管存的估算式常见管径的管容量(粗算) 管径(mm) 管容(m?/km)DN720×10384 DN 610×8277 DN508×8190 DN406×712 1 DN219×733 三、输气管道输差的计算1、输差天然气输差是指管道输送的差值。
产生输差的原因主要有:设备泄漏、计量误差、生产操作中的放空与排污等。
三、输气管道输差的计算2、一般输气量差值计算式Q差=(V1+ Q1)-(Q2+ Q3 +Q4+ V2) 式中:Q差—Q1 —Q2 —Q3 —某一时间输气管道内平衡输气量之差值;同一时间内的输入气量;同一时间内的输出气量;同一时间内输气单位的生产、生活用气量,单位为立方米(m?);Q4—同一时间内放空气量;V1—计算时间开始时,管道计算段内的储存气量;V2—计算时间终了时,管道计算段内的储存气量。
三、输气管道输差的计算3、相对输差计算式式中:——相对输差(%)。
检验输气质量,一般不能高于3% 四、输气管道清管器的相关计算1、影响清管器速度的因素清管器的运行速度应控制在12-18km/h,才能确保清管器的速度惯性能顺利通过三通处而不被卡堵。
影响清管器速度的主要因素:球前后的压力差、球在管内的摩擦阻力、管内径变化、管内杂物的阻力等。
而球前后的压力差与推球的压力源(气源量)相关:球的摩擦阻力与球的过盈量和管内壁粗糙度相关;管内杂物与施工清管的质量相关。
四、输气管道清管器的相关计算2、清管器运行距离估算式式中:L估——清管器运行距离,单位为(m),Po=0.101325MPa, T o=293.15K;T ——清管器后管段内气体平均温度(K);Q进——发清管器后的累计进气量(m?); d ——输气管内直径(m);P ——推清管器压力,即某时刻清管器后管段内气体的平均压力(绝)(MPa)。
四、输气管道清管器的相关计算3、清管器的运行速度估算公式输气流量可计算下的瞬时速度公式(实际操作中常用) 清管器运行速度主要取决于清管器上游管段的输气流量和管道运行压力。
式中: Q ——输气流量(Po=0.101325MPa,To=293.15K) 单位为立方米每天(m?/d); F ——管道内径横截面积,单位为平方米(㎡); p ——清管器后平均压力,单位为兆帕(MPa); v ——清管器运行速度,单位为千米每小时(km/h)。
四、输气管道清管器的相关计算输气流量不可计算下的速度公式式中: V——清管器平均运行速度,单位为米每秒(m/s); t——运行L距离的实际时间,单位为秒(s)。
谢谢!管道输气工艺- 正文实现天然气管道输送的技术和方法。
主要是根据气源条件及天然气组分,确定输气方式、流程和运行方案;确定管材、管径、设备、沿线设站的类型及站距等。
早期的天然气管道输送,全靠气井的自然压力,而且天然气在输送过程中不经过处理直接进入管道。
现代天然气管道输送则普遍采用压气机提供压力能,对所输送的天然气的质量也有严格的要求。
管道输送天然气的质量标准天然气的主要成分是甲烷,其次为乙烷、丙烷、丁烷及其他重质烃类气体。
此外,天然气还含有少量硫化氢、二氧化碳、氢气和水蒸气等,还可能含有固体砂粒、凝析液和水等。
天然气在标准状况下的容重为0.6780~0.7157公斤/米3,比空气轻。
在空气中的含量为5.3%~15%(体积)时,遇明火会发生爆炸。
被水蒸气饱和的天然气,在一定的压力和温度条件下,会生成外观象雪状的结晶水合物。
天然气中所带的固体杂质会使管道断面缩小,甚至堵塞,使机件和仪表磨损。
凝析液和水因其聚集而会增加输送的能耗,会腐蚀管道和仪表等。
水合物结晶甚至能完全堵塞管道。
硫化氢和二氧化碳等酸性气体遇水时会严重腐蚀金属设备。
因此,天然气进入输气管道前必须进行气液分离,除去游离水、凝析液和固体杂质,以及硫化氢和水。
目前许多国家均制定了管道输送天然气的质量标准,通常要求经过处理的天然气中硫化氢含量小于 5.5毫克/米3(标准状况下);天然气露点温度低于管道周围环境温度5~1 0℃。
油田伴生气是在油田采油时从石油中分离出来的气态碳氢化合物,其主要成分也是甲烷、乙烷、丙烷等烃类,但甲烷的含量比天然气要少些,乙烷则多些。
此外,油田伴生气还含有较多的天然汽油成分,容重较天然气大,热值较天然气高。
油田伴生气的质量标准同天然气的质量标准大致相同。
输气流程来自气井的天然气先在集气站进行加热、降压、分离,计量后进入天然气处理厂,脱除水、硫化氢、二氧化碳,然后进入压气站,除尘、增压、冷却,再输入输气管道。
在沿线输送过程中,压力逐渐下降,经中间压气站增压,输至终点调压计量站和储气库,再输往配气管网。
气田井口压力降低时,则需建矿场压气站增压。
输气管道系统流程如图所示。
3 输气工艺3 . 1 一般规定3 . 1 . 1 输气管道的输气量受到气源供气波动、用户负荷变化、季节沮差及管道维修等因素的影响,不可能全年满负荷运行。
为保证输气管道的年输送任务,要求输气管道的输气能力必须有一定的裕量。
故本规范规定输气管道输气设计能力按每年工作350d 计算。
由于有的设计委托书或合同中规定的输气规模为日输气量,在工艺设计中,日输气量更能直接反映出输气管道的输气能力和规模,故本条补充了日输气量作为输气管道的设计输送能力指标。
3 . 1 . 2 本规范规定的管输气体质量标准,主要考虑了输送工艺、管枪安全、管道腐蚀及一般用户对气质的使用要求。
管输气体已成为一种重要的能源和商品,第十五届世界煤气会议Al 天然气集气和调节分会的报告中指出:供气单位提供的天然气必须符合一定质量标准,一般来说不需再行加工即可保证顺利输送、分配及一般用户的用气要求。
对影响天然气顺利输送、分配和使用的杂质有:硫化氢、水、烃冷凝物及固体杂质等。
水露点:输气管道中的游离水是造成管道腐蚀的主要原因,没有水就没有电化学腐蚀或其他形式的腐蚀产生。
根据四川石油设计院、四川石油局输气处关于《低浓度硫化氢对钢材腐蚀的研究》结果表明:“……工业天然气经过硅胶脱水后对钢材无腐蚀,腐蚀试样仍保持原来金属光泽,腐蚀率几乎等于零,表明无水条件下钢材的腐蚀是难以产生的。
”管输气体脱水后还能提高管输效率。
管愉气体水露点,世界多数国家是按不同季节提出在最大可能操作压力下气体的露点温度值(见表l )。
考虑到我国幅员辽阔,气候差异较大,对气体水露点要求因地而异,故本规范只规定了气体水露点温度与最低输气温度的最小差俏。
烃露点:脱除管输气体中液态烃的主要目的是提高管输效率、保障输气安全。
世界多数国家对烃露点要求按水露点方法做出规定(见表l )。
本规范根据我国具体情况规定了气体的经露点。
硫化氢含量:一般说,当脱除管输气体中的游离水后,就没有腐蚀发生。
但考虑到我国输气管道不是单纯把气体从起点输送到终点,沿线有大量民用与工业用户。
因此,为确保用户的安全和环境卫生,对脱水后的管输气体硫化氢含量规定应符合二类天然气含量标准(即硫化氢含量小于20mg / m3 ,符合民用气标准),以满足多数用户要求。
同时集中脱硫也较为经济。
本规范对管输气体中最高含尘量未作具恢规定,因为尚无合适的检验气体中杂质含量的仪表。
对固体杂质脱除只提出原则要求。
3 . 1 . 3 在气源压力、施工技术水平及管材质量都能满足的情况下,高压输气一般比较经济。
对于以气井井口压力为动力的管道.应充分利用地层能量,尽可能提高管道起输压力。
对用压缩机增压输气的管道应通过优化设计,选择最优的工艺参数:压力、管径、压比。
管输压力的确定还应考虑目前我国制管水平、施工质量和竹道通过地区安全等因素。
3 . 1 .4 输气管道应做好防腐设计,以保证输气管道的使用寿命,避免事故发生。
管道防腐分为外防腐(即防止土壤、环境等对金属的腐蚀)和内防腐(即防止所输送气体中的有害介质对管子内壁金属的腐蚀)。
根据国内外实践经验制定的国家现行的《钢质管道及储罐防腐蚀控制工程设计规范》SY 0007 和《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY / T 0036 提出了防止管道外腐蚀的有效办法,故本规范规定输气管道外防腐应按该两部规范的有关规定执行。
凡符合本规范第3 . 1 . 2 条规定的气体一般不会对管子内壁金属产生腐蚀。
当输送不符合上述规定的气体时,应采取其他有效的措施。
如:降低气体的水露点、注人缓蚀剂或内部涂层等措施,防止管子的内壁腐蚀发生。
由于工程造价、金属耗量等经济原因,辅气管道一般不允许采用增加腐蚀裕量的方法来解决管壁内腐蚀问题。
故本规范规定:管道采取防腐措施后,确定管壁厚度时可不考虑腐蚀裕量。
3 . 1 . 5 输气管道设锐清管设施,一方面为进行必要的清管,另一方面为正常生产时的管道检测。