长距离输气管道各管径dq(精)
气体管道管径计算公式
气体管道管径计算公式气体管道是工业生产中常见的输送介质的管道,其管径的计算是设计和施工过程中非常重要的一部分。
正确的管径计算可以保证气体在管道中的流动效率,避免能源浪费和安全隐患。
在进行气体管道的设计时,需要根据具体的工程要求和气体输送的特性来确定合适的管径。
下面将介绍气体管道管径计算的公式和方法。
首先,气体管道的管径计算需要考虑到气体的流量、压力损失、管道材质和输送距离等因素。
一般来说,常用的气体管道管径计算公式包括以下几种:1. 根据流量计算管径:根据气体的设计流量和流速来确定管道的直径。
常用的计算公式为Q=VA,其中Q为气体的流量,V 为气体的流速,A为管道的横截面积。
通过这个公式可以计算出理论上的最佳管径大小。
2. 根据压力损失计算管径:在确定了气体的设计流量和压力损失限制后,可以通过压力损失计算公式来反推出合适的管径大小。
一般来说,压力损失与管道长度、流速、管径等因素有关,可以使用Darcy-Weisbach方程或者其他压力损失计算公式来进行计算。
3. 根据经验值计算管径:在实际工程中,可以根据相关的经验值来确定合适的管径大小。
例如,对于一些常见的气体输送工程,可以根据以往的设计经验来确定合适的管径范围,然后再结合具体情况进行调整。
除了以上几种计算方法外,还需要考虑到气体输送过程中可能出现的其他因素,例如气体的密度变化、温度变化、管道材质对流速的影响等。
在进行管径计算时,需要综合考虑这些因素,并且根据具体情况进行调整和修正。
在实际工程中,通常会结合以上几种方法来进行气体管道的管径计算。
首先可以根据气体的设计流量和压力损失限制来初步确定合适的管径范围,然后再根据具体情况进行调整和修正。
同时,还需要考虑到工程预算、施工难度、管道材质选择等因素,综合进行综合考虑。
总之,气体管道的管径计算是一个复杂而又重要的工作。
在进行设计时,需要充分考虑到气体输送的各种因素,并且结合实际情况进行综合分析和调整。
长距离输送管道工程知识讲解及计算实例
长距离输送管道第一节长距离输送管道的界定及施工程序一、长距离油气输送管道的界定:1、长距离输油管道:将原油从油田区域内输送到油田区域外,中间需经过加热、加压才能完成原油输送的管线。
2、长距离输气管道:将天然气从管线首站输送到城市或工矿企业一级调压计量站的管线。
该类管道长度均超过25km。
由于距离长、管径大,无论是在平原、丘陵或山区敷设,有时还要穿跨越河流、山谷,穿越公路和铁路,因而施工比较复杂。
3、《长距离输送管道工程》定额的适用范围:(1)位于厂矿、油田(区域边界线以外)、气田(天然气处理厂、输气首站以外)、油库所属区域以外,且距离在25km以上的输油、输气管道。
(2)自水源地至厂矿(城市)第一个储水池之间10km以上钢质输水管道,自煤气制气厂至城市第一个配气站10km以上的煤气输送管道。
(3)河流、公路、铁路、光缆、电缆和其他障碍物的穿跨越工程。
(4)位于油气田区域内,管径>529mm的油、气、水输送管道。
中石油管道局是国家计委规定的,进行长距离输送管道工程施工的专业化队伍。
目前,各油田的建设队伍也在投标,相继加入到长输管道的施工中,比如:西气东输工程等。
利用长距离输送管道来输送油和气,是一种即经济又合理的输送方式。
与其他运输方式相比,不仅运输量大,而且成本低。
例如:建设一条管径为Φ720mm 的输油管道,年输送原油2000万吨,相当于利用油槽车在一条单轨铁路上的年运输量;从经济效益上看,与新建铁路的建设相比可减少一半,工期可减少三分之一,且输油效率高,输油管理成本低,竣工后的管道几乎很少占有土地,因此,长距离管道已成为石油和天然气的主要输送途径。
二、长距离输送管道工程施工:长距离管道施工基本工序:1、线路交桩:交桩前建设单位和设计单位共同将线路走向向对方政府及有关部门汇报,取得同意;同时施工单位在交桩前应充分熟悉图纸及有关图纸。
线路交桩是在设计人员完成详细勘察阶段,其成果已得到建设单位认可,设计人员向施工单位进行交桩。
(蒸汽)管道管径计算公式与管径温度压力流量对照选型表
2、流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4),管道内径=sqrt(353.68X流量、流速),sqrt:开平方。
3、流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L每s或(`m^3`每h),用重量表示流量单位是kg每s或t每h。
76534
五、饱和蒸汽管道流量选型表:
饱和蒸汽管道流量选型表(流速30米/秒)(流量:公斤/小时)
压力BAR
管道口径(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
0.35
14
31
55
85
123
219
342
492
875
1367
1969
3500
5468
7874
0.5
15
33
70455
101455
26
183
411
731
1142
1645
2924
4568
6578
11695
18273
26313
46778
73091
105251
27
189
426
757
1183
1704
3029
4733
6815
12116
18923
27262
48465
75727
109047
28
196
441
天然气的运输方式及其特点
189天然气凭借着清洁高效的特性强有力的占据着当前可燃性资源使用排行榜的首位,在我国有着不可动摇的地位。
随着近几年西气东输、中俄输气管道等有关项目的完成,天然气已成为我国不可或缺的主要能源之一,逐渐占领了能源市场的主体地位。
运输天然气是天然气供应使用中不可避免且至关重要的一环,影响着天然气的后续使用及所能产生的经济效益。
本文详细介绍了天然气运输的几种方式及基本结构、技术工艺、发展前景等,并对比分析几种运输方式的优劣,从而明确天然气运输最好的方式是管道运输这一理论结论。
1 天然气供气系统天然气的供应系统简单来说就是将从油田开采的天然气运送到千家万户的全过程。
而在整个天然气供应系统中发挥作用的每一项设备所构成的系统就是天然气供气系统。
油田的天然气集输管网、长距离的运输管道、各个城市的配气管道、天然气的处理净化部门、天然气的存储部门等五大部门是构成完整地天然气供气系统不可或缺的关键。
这五个部门既独立运行又相互联系,从而确保天然气资源能够保质保量的进入千家万户,确保天然气资源可以在兼顾安全、高效的同时最大化发挥经济效益[1]。
现如今,天然气的供气系统已实现高度一体化。
即天然气的上中下游——天然气的探测开发、存储、销售的高度一体化,这其中任何一个环节的纰漏都会影响天然气的整体供气系统,从而影响整个国家天然气的的正常使用,从而影响每一人的生活。
因此,我们不能将天然气的供气系统分割开来只着眼于单独的某一项,而要着眼全局。
上中下游一起抓,进行统一的规划调度,实行严格的一体化管理,从而确保天然气资源实现经济效益与社会效益最大化。
想要统筹兼顾整个天然气供气系统,就需了解天然气供气系统的特性。
用气量的时间差就是天然气供气系统的显著特征之一,有这一显著特征也引出了天然气供气系统的一大关键问题,即供气调峰。
目前,为了更好的解决供气调峰问题,更加安全高效的进行天然气供给,众多大型的供气公司都设有天然气地下存储库及天然气应急供应站,从而确保天然气的有效及时供给。
2024年燃气管网工安全生产知识模拟试题(100题)含答案
2024年燃气管网工安全生产知识模拟试题(100题)1、(判断题)电动机是把电能转换为机械能。
参考答案:正确2、(判断题)镀锌钢管套完丝后,空旋上管件能入2~3丝扣为宜。
参考答案:正确3、(判断题)任何比例的燃气与空气的混合气体遇火源就会发生爆炸。
参考答案:错误4、(判断题)燃气管不得敷设在卧室、浴室、卫生间、地下室、封闭阁楼内。
参考答案:正确5、(判断题)县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度,宣传普及燃气法律、法规和安全知识,提高全民的燃气安全意识。
参考答案:正确6、(判断题)两物体所带电荷性质相同时,两物体相互吸引。
参考答案:错误7、(判断题)强度试验的目的是发现泄漏点。
参考答案:正确8、(判断题)当燃气组分变化不大时,华白数可以作为燃气互换性判别的指数,一般规定华白数波动值应为±15)%。
参考答案:错误9、(判断题)国家鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用,提高安全生产水平。
参考答案:正确10、(判断题)天然气的组成是因定不变的,产地不同,其组成也相同。
参考答案:错误11、(判断题)管道施工图所表示的绝对标高指的是黄海高程。
参考答案:正确12、(判断题)Q235-A是燃气管道上常用的螺旋焊缝钢管。
13、(判断题)进行中压燃气管道强度试压,如不漏气,压力表读数不下降,目测无变形为合格。
参考答案:正确14、(判断题)地下燃气管道敷设时,其坡度不小于1)%。
参考答案:错误15、(判断题)利用媒体公布燃气服务质量评价结果。
参考答案:正确16、(判断题)人体通过20mA的交流电是安全的。
参考答案:正确17、(判断题)带气焊接时,耐火泥涂拌得越厚越好。
参考答案:错误18、(判断题)生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯,加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉,严格落实岗位安全生产职责,防范从业人员行为异常导致事故发生。
参考答案:错误19、(判断题)采用燃气取代煤或木柴作为城市气源的主要原因是减少环境污染。
管道标注DN、De、Dg的含义及管道管径对照表.
DN Nominal diameterDe external diameterDg diameter gong(汉语拼音“公”的声母) 这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了1 、水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);2 、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d 表示(如d230、d380等);4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;5 、当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
De是指:管道外壁的直径DN是指:De减一半管壁的厚度得的数Dg:一般没人用1、管径应以mm为单位。
2、管径的表达方式应符合下列规定:1 、水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;2 、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;4 、塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;5 、建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)6、给水用聚丙烯(PP)、PE管管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)7、以Da表示PVC管,ABS管之管外径公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。
公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。
公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
各种气体管径计算
各种气体管径计算气体管道的计算涉及到多个方面,包括流量、速度、压力降等。
本文将介绍常见气体管道的计算方法,并举例说明。
一、气体流量计算气体流量指的是单位时间内通过管道的气体量,通常以单位时间内通过的标准体积或质量表示。
计算气体流量的公式如下:Q=V/t其中,Q为气体流量,V为通过管道的体积,t为时间。
举例:假设气体通过直径为30cm、长度为2m的管道,计算通过该管道的气体流量。
首先要确定管道的体积V,可以使用圆柱体积的公式:V=πr²h其中,π取3.14,r为半径,h为高度。
将半径r替换成直径d/2,即r=d/2,可以得到:V=3.14(d/2)²h代入已知数值,得到:V = 3.14(30cm/2)²2m = 706.5L以L为单位表示通过管道的体积。
假设通过该管道的时间t为2分钟,将时间单位转换成小时,即t=2/60=0.0333小时。
将体积和时间代入气体流量计算公式,得到:二、气体速度计算气体速度是指气体通过管道时的流速,既可以根据流量和管道截面积计算,也可以通过动力学理论计算。
以下是两种计算气体速度的方法。
1.根据流量和管道截面积计算:V=Q/A其中,V为气体速度,Q为气体流量,A为管道截面积。
首先要确定管道的截面积A,可以使用圆面积的公式:A=πr²代入已知数值,得到:A = 3.14(30cm/2)² = 706.5cm²将流量和截面积代入气体速度计算公式,得到:通过该管道的气体速度约为30L/hour/cm²。
2.根据动力学理论计算:根据流体力学的理论,气体速度与气体密度、压力和温度有关。
根据公式:V=√(2(P₁-P₂)/ρ)其中,V为气体速度,P₁和P₂为管道两端的压力,ρ为气体密度。
举例:假设通过直径为30cm的管道,管道两端的压力差为10KPa,气体密度为1.16Kg/m³,计算气体速度。
将已知数值代入气体速度计算公式,得到:V=√(2(10KPa)/1.16Kg/m³)≈13.91m/s通过该管道的气体速度约为13.91m/s。
长输天然气管道 分段、通球、清管、试压方案
西安—商州输气管道工程线路工程II标段整体通球、清管、试压方案编制:审核:批准:陕西化建西安—商州输气管道工程II标段2010年8月2日目录第一章:工程概况3页第二章:编制依据3页第三章:试压方案指导思想3页第四章:施工组织4页第五章:清管、试压施工方案6页第六章:清管、试压安全保证措施13页第七章:分段清管和试压计划14页第八章:附件15页西安—商州输气管道工程II标段整体通球、清管、试压方案一、工程概况:西安至商州输气管道工程II标段,由蓝田县蓝桥乡蓝桥西街4#阀室东侧桩号FS151至商州四合村末站FS621,线路总长约62.8km,管道规格φ273×5.6(6.5)材质L290,设计压力为4.0MPa。
整体为东南走向,因二标段管线沿线敷设情况较为复杂,管道经过地段地势起伏较大,管道先后翻越牧护关隧道山脉、黑龙口山、麻街岭山、构峪山、笔架山到达商州未站,全线路最高点在牧护关隧道山顶桩号FS288—FS289里程59+584高程为1326米;最低点位于陈塬街办新西村笔架山西侧山脚下桩号FS597 里程100+462高程为718米,最高点与最低点高差为608米,根据管道高程相差太大的实际情况,II标段管道清管、强度及严密性试验采用气压试验,根据现场实际施工进度情况西商线II标段共分四段进行通球、清管、试压。
二、编制依据1、中国市政工程华北设计研究总院《线路及穿越施工技术要求》、《设计说明书》、《西安—商州输气管道线路工程II标段平面图、纵面图》,本工程施工图设计说明;2、GB50369—2006《油气长输管道工程施工及验收规范》3、GB50424—2007《油气输送管道穿越工程施工规范》4、国家有关技术规范标准及有关法律性文件。
三、试压方案指导思想1、第一段:麻街镇中流村桩号FS520 里程89+051 —洪门河乡桩号FS435里程74+508,此段管道长度14.6km,本段地区等级FS520-FS508为二级地区,FS508-FS435为三级地区,试验时就高不就低按三级地区进行试验。
各燃气公司管点管线参数
字段名称 ID 分类码
字段类型 长整型 长整型
字段长度 小数位数
8
0
2
3
编号
字符型
12
4
所在区号
字符型
2
5
所在街区
字符型
30
6
压力级别
字符型
4
7
安装方式
字符型
8
8
种类
字符型
12
9
规格
字符型
12
10
型号
字符型
10
11
材质
字符型
4
12
生产厂家
字符型
25
13
地面标高
双精度
5
2
14
管顶标高
双精度
自动加臭装置、过滤器 空节点:空结点 气源点:门站 民用户:民用户 公福户:公福户 流量计:流量计、皮膜表、罗茨表 瓶组间:瓶组间
管线属性结构表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
字段名称 ID 管长 压力级别 编号 管径 管材 敷设方法 防腐方法 防腐等级 所在区号 所在街区 埋设日期 竣工图号 所在街道 埋设深度 壁厚 管顶标高 气体类型 施工单位 组分类型
1275 1274 1274 1273 1272 1272 1272 1272 1279 312 1232 1235 377
子图高度 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.5 0.5
子图宽度 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.5 0.5
图层 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
长整型
天然气输送管道的尺寸是多少
天然气输送管道的尺寸是多少
天然气输送管道不仅在材质上有规定,在尺寸上也是有规定的,那么天然气输送管道的尺寸是多少呢?
天然气输气管道的规格
直径219mm~3620mm;壁厚5mm~26mm;材质L245-L555;(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分:A级钢管),用于石油、天然气工业中的气、水、油的输送。
管道材料钢管是管道的主要材料。
天然气输送钢管是板(带)经过深加工而形成的较特殊的冶金产品。
管道钢的组织形态,由于工艺技术的差别,各厂商生产的管道钢存在一定的差异。
20世纪60年代,一般采用X52钢级,70年代采用X60、X65钢级,80-90年代以X70钢为主。
外国一些国家输气管道已开始采用X80钢。
随着管道钢研究的不断发展,加拿大等国已铺设了X100和X120管道钢的试验段。
我国在冀宁联络线管道工程中,首次把X80级管道钢用于7.71km的试验段。
长达4843km的西气东输二线干线管道全部采用了直径为1219mm的X80钢级管道钢,将输气压力提高到12Mpa。
一般来说,X80钢为铁素体和贝氏体双相组织,X100管道钢为贝氏体组织,X120管道钢为超低碳贝氏体和马氏体。
对于天然气管道的管材来说,强度、
韧性和可焊性是三项最基本的质量控制指标。
可燃气体会给人们的生活带来很大的威胁,其中的知识需要您提前掌握,天然气运输方式方面的知识,以及可燃气体知识,尽在我们,我们期待您的光临。
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。
第四章燃气管网系统
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15、一年之计,莫如树谷;十年之计 ,莫如 树木; 终身之 计,莫 如树人 。2021 年7月下 午9时3 分21.7. 2021:0 3July 20, 2021
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16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ,而提 出新的 问题, 却需要 有创造 性的想 像力, 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021 年7月20 日星期 二9时3 分8秒2 1:03:08 20
三、几种系统介绍
❖ 5、中压A、低压二级系统:气源为天然气,进入管网 的压力不超过0.4MPa,适应于中、小城市及部分无大 型用户的大城市。
❖ 6、高压B、中压A、低压三级系统及多级系统: ❖ 适用于大城市、天然气气源。
❖ 气源
高压B管网
高中压调压器
中压A管网
❖
中低压调压器
低压管网
用户
四、不同压力管道之间及管道与用户的连接
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇,谁就心想事成。21.7.2021.7.2 021:03:0821:03 :08July 20, 2021
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14、谁要是自己还没有发展培养和教 育好, 他就不 能发展 培养和 教育别 人。202 1年7月 20日星 期二下 午9时3 分8秒2 1:03:08 21.7.20
一、燃气管道的分类
❖ (一)根据用途分类
❖ 1、长距离输气管线 ❖ 2、城市燃气管道 ❖ (1)输气干管:承担整个城市燃气的输送任务。 ❖ (2)分配管道:将燃气分配给各类用户,包括街区分配管、
庭院分配管。 ❖ (3)用户引入管:将燃气从庭院管引向用户室内管。 ❖ (4)室内燃气管道:包括立管、水平管、下垂管等,将燃气
天然气长输管线流量计算
户数进口压力管道规格长度流量压力降出口压力流速雷诺数摩阻系数503000DE635025138.22861.8 3.31113550.03502861.8DN50192570.92790.9 3.51116850.036302790.9DN50515.7582782.9 2.273640.039252782.9DN501013.4412.12770.8 1.8962850.04202770.8DN50811 6.72764.1 1.5451440.041152764.1DN50109 5.92758.2 1.2642090.043102758.2DN508 6.75 2.82755.40.9531570.04652755.4DN5010 4.8822753.40.6922830.05152753.4DN25 1.5 4.888.12745.3 2.6344760.04642745.3DN252 4.28.22737.1 2.2738520.04832737.1DN253 3.5392728.1 1.9132380.04922728.1DN253 2.75 5.82722.3 1.4825230.05212722.3DN2532 3.32719 1.0818350.057总压降281-2502469户数进口压力管道规格长度流量压力降出口压力流速雷诺数摩阻系数503000DE635025138.22861.8 3.31113550.03502861.8DN50192570.92790.9 3.51116850.036302790.9DN50515.7582782.9 2.273640.039252782.9DN501013.4412.12770.8 1.8962850.04202770.8DN50811 6.72764.1 1.5451440.041152764.1DN50109 5.92758.2 1.2642090.043102758.2DN508 6.75 2.82755.40.9531570.04652755.4DN5010 4.8822753.40.6922830.05152753.4DN20 1.5 4.8828.92724.5 4.3957790.0464DN202 4.229.32695.2 3.7849750.0473DN203 3.5331.92663.3 3.1841830.0492DN203 2.7520.32643 2.4832600.0511DN203211.52631.5 1.823710.055368.5-2502381.5灶前压力3、立管为DN25,双眼灶按同时全开计算:1、立管为DN25,双眼灶+8升热水器按工作系数计算:管线最远端压降计算灶前压力2、立管为DN20,双眼灶+8升热水器按工作系数计算:管线最远端压降计算总压降户数进口压力管道规格长度流量压力降出口压力流速雷诺数摩阻系数503000DE635040315.52684.5 5.31181840.027502684.5DN501940170.22514.3 5.62187370.033302514.3DN5052417.32497 3.38112520.036252497DN50102024.72472.3 2.8193790.037202472.3DN5081613.22459.1 2.2575050.038152459.1DN5010129.82449.3 1.6956290.041102449.3DN5088 3.82445.5 1.1337530.04552445.5DN50104 1.42443.90.5618770.05452443.9DN25 1.54 5.62438.3 2.1636800.04842438.3DN252 3.252433.3 1.7329440.0532433.3DN253 2.4 4.52428.8 1.322080.05422428.8DN253 1.6 2.22426.60.8714720.0612426.6DN2530.80.72425.90.437360.07573.9-2502175.9户数进口压力管道规格长度流量压力降出口压力流速雷诺数摩阻系数503000DE635040315.52684.5 5.31181840.027502684.5DN501940170.22514.3 5.62187370.033302514.3DN5052417.32497 3.38112520.036252497DN50102024.72472.3 2.8193790.037202472.3DN5081613.22459.1 2.2575050.038152459.1DN5010129.82449.3 1.6956290.041102449.3DN5088 3.82445.5 1.1337530.04552445.5DN50104 1.42443.90.5618770.05452443.9DN20 1.5420.12423.8 3.6147510.04842423.8DN202 3.217.82406 2.8938020.0532406DN203 2.415.92390.1 2.1728520.05322390.1DN203 1.67.72382.4 1.4419010.5812382.4DN2030.8 2.32380.10.729510.07619.7-2502130.1管线最远端压降计算总压降灶前压力管线最远端压降计算总压降灶前压力4、立管为DN25,双眼灶按同时全开计算:。
长距离输气管道及城市输配气工程
管道入口天然气压力、温度、流量
01
管道终点供气流量和压力
02
管道分支点流入/流出流量
03
每个压气站压比或压缩机组的配置
04
压缩机组原料天然气的消耗率
05
各管段管材、管径和壁厚
06
管道末段的起点位置
07
压气站布置的前提条件
(三)管道沿线压气站布置
01
区域:从管道起点到管道末段起点
02
正方向布站:从管道起点开始
简约风年终工作总结
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长距离输气管道及
演讲人姓名
简约风年终工作总结
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天然气的储运销一体化系统
演讲人姓名
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、 煤层气。 主要成分:甲烷、乙烷、丙烷和丁烷
油气田矿场集输管网
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
(二)天然气供气系统的组成
第二节
PART ONE
长距离输气管道的组成及勘察设计
一、长距离输气管道的组成
水力计算的目的
管道的压降组成
二、输气管道水力计算
1
输气管流量
2
直径对流量的影响
3
若直径大一倍,则
6
若站间距缩小一半,流量Q2=1.41Q1——倍增压气站,输气量只能增加41%。
(二)管道末段的储气能力
管道最后一个压气站到管道终点的管段。 目的:平衡均衡供气与不均匀用气的矛盾。 利用气体的压缩性改变所储气体的数量。 储气能力:最高压力与最低压力之间的储 气容量。与管道截面积、管道 长度有关,但存在最优末段长 度。
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长距离输气管道各管径、各长度输气能力统计表-1
各长度管道的最大输气量(×104Nm 3/d)
(起点压力4Mpa 终点压力2.5Mpa)
10(km ) 15(km ) 20(km ) 25(km ) 30(km ) 35(km ) 40(km ) 45(km ) DN273(mm) 212 173 149 133 121 112 104 98 DN323 340 277 239 213 195 180 168 158 DN355 443 360 311 277 253 234 219 206 DN406 623 523 451 403 367 339 317 298 DN508 1189 967 835 746 679 628 587 552 DN610 2008 1633 1410 1258 1147 1060 990 932 DN660 2447 1989 1718 1533 1397 1291 1206 1136 DN711 2950 2400 2072 1849 1685 1558 1455 1370 DN1016 7625 6200 5354 4778 4354 4025 3760 3540 DN1219 12396
10081
8706
7769
7079
6544
6113
5757
各长度管道的最大输气量(×104Nm 3/d)
(起点压力4Mpa 终点压力2.5Mpa)
输 量
长
度 管
径 输 量
长
度 管
径
50(km ) 55(km ) 60(km ) 65(km ) 70(km ) 75(km ) 80(km ) 85(km )
DN273 94 89 85 81 78 76 73 71 DN323 150 143 137 131 126 121 118 114 DN355 195 186 178 171 164 159 153 149 DN406 283 269 258 247 238 230 223 216 DN508 524 499 477 458 441 426 412 399 DN610 884 842 805 773 744 718 695 674 DN660 1077 1025 981 942 907 875 847 821 DN711 1299 1237 1183 1136 1094 1056 1021 991 DN1016 3355 3196 3057 2935 2826 2728 2640 2560 DN1219 5455
5197
4971
4772
4595
4436
4292
4162
长距离输气管道各管径、各长度输气能力统计表-2
各长度管道的最大输气量(×104Nm 3/d)
(起点压力4Mpa 终点压力2.5Mpa)
90 95 100 110 120 130 140 150 DN273 69 67 65 62 59 57 55 53 DN323 111 108 105 100 96 92 87 85 DN355 145 141 137 130 125 120 115 111 DN406 210 204 199 189 181 174 167 162 DN508 388 377 368 350 335 322 309 299 DN610 655 637 620 591 565 543 522 504 DN660 789 776 756 720 689 661 637 615 DN711 962 936 912 868 831 798 768 741 DN1016 2486 2418 2356 2244 2147 2061 1984 1916 DN1219
4042
3932
3831
3649
3490
3351
3227
3115
长距离输气管道各管径、各长度输气能力统计表-3
输 量
长
度 管
径
各长度管道的最大输气量(×104Nm 3/d)
(起点压力4Mpa 终点压力2.5Mpa)
160 170 180 190 200 250 300 350 DN273 51 50 48 47 46 41 37 34 DN323 83 80 78 76 74 66 60 56 DN355 108 104 101 99 96 86 78 72 DN406 156 152 147 143 139 124 113 105 DN508 289 280 272 265 258 230 210 194 DN610 488 473 460 447 436 389 354 328 DN660 595 577 560 545 531 474 432 399 DN711 717 696 676 657 640 571 521 481 DN1016 1854 1797 1746 1698 1655 1477 1345 1244 DN1219
3014
2922
2838
2761
2690
2400
2187
2022
说明:根据计算结果看,基本上平均温度每差5℃,输量相差接近10×104
左右,温度越高输量越低。
输 量
长
度 管
径。