【摘 要】
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在天然气管线伴热输送过程中,计算伴热功率通常采用的是简便公式,即忽略了管道的导热热阻及保温层和管道表面的散热热阻等因素,只考虑保温层的导热热阻,计算结果偏大,导致正
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在天然气管线伴热输送过程中,计算伴热功率通常采用的是简便公式,即忽略了管道的导热热阻及保温层和管道表面的散热热阻等因素,只考虑保温层的导热热阻,计算结果偏大,导致正常生产运行时管线伴热功率偏大。虽然能保证天然气的正常输送,但造成一定的能源浪费,不利于节能环保。针对这个问题,本文综合考虑了电伴热天然气管道的天然气放热系数、导热系数、比容以及管道导热系数、保温层导热系数等多种因素,运用流体力学、传热学、输气管道设计的相关理论知识,分别建立了电伴热天然气管道的压降数学模型、径向温降数学模型和轴向温降数学模型,采用解析法、有限差分法、分段计算法求解模型,应用vb.net语言编写了天然气伴热输送温降及伴热功率计算程序,对电伴热天然气管道正常运行时沿线压降、径向温降、轴向温降(即沿线温降)进行了计算。该程序可以对管线沿程水力参数和热力参数进行实时监测,有助于安全、高效、节能地输送天然气。其功能主要表现在:已知起点温度和伴热功率,计算沿程温度及终点温度;已知起点温度和终点要求达到的温度,计算最优伴热功率;已知终点要求达到的温度,计算管线起点处加热炉加热温度,并用Graphics绘制了不同情况下的温降曲线。通过对计算结果分析表明:在诸多影响因素中,管内径、输气量、地表温度对伴热温降、伴热功率及加热炉加热温度的影响较大,地层传热系数、天然气粘度对伴热温降、伴热功率及加热炉加热温度的影响较小。本文对现场伴热功率的确定、节能环保输送具有理论指导意义。
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