【摘 要】
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哈萨克斯坦的大部分气田离天然气用户的距离很远。本文将位于乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦至中国的输气管线作为研究对象。管线运输是天然气输送最安全和最经济的方法,管线和压缩机站的可靠运行是至关重要的。所以,控制气体湿度等参数从而保证气体质量是保证正常运行的关键。其主要原因是湿气在管道内流动期间会形成天然气水合物,造成流动阻力显著增加,直至管道完全堵塞,严重降低了管道传输能力,因此会导致事故和设备故障的发生。
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哈萨克斯坦的大部分气田离天然气用户的距离很远。本文将位于乌兹别克斯坦的哈萨克斯坦至中国的输气管线作为研究对象。管线运输是天然气输送最安全和最经济的方法,管线和压缩机站的可靠运行是至关重要的。所以,控制气体湿度等参数从而保证气体质量是保证正常运行的关键。其主要原因是湿气在管道内流动期间会形成天然气水合物,造成流动阻力显著增加,直至管道完全堵塞,严重降低了管道传输能力,因此会导致事故和设备故障的发生。实际上,甲醇作为水合物生成抑制剂的主要成分,其在消除水合物堵塞中的不合理使用夸大了其实际的消费量。因此,解决该实际问题的关键在于建立相关数学模型并开发对应的计算机程序,对主管道内特定部位的天然气流动状态进行监测和诊断,防止管道内形成水合物造成堵塞,从而减少甲醇等水合物生成抑制剂的使用,降低运输费用。本文所建立的数学模型和应用程序要求可进行精确的工程计算以确定管道内湿气冷凝的具体沉积位置,明确水合物生成抑制剂消耗增加的原因并消除该现象。本论文确定了研究的研究目标和对象,建立并开发了用于确定湿气冷凝区域的模型和算法,可在一定的温度和压力条件下,在天然气运输主管道和压缩机站工艺管道中预防水合物在管道内沉积。
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