第六章-长距离输气管道及城市输配气工程课件.ppt
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- 第六 长距离 输气管道 城市 输配气 工程 课件
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1、第六章第六章 长距离输气管长距离输气管道及城市输配气工程道及城市输配气工程22022-7-24概述:燃气发展和应用情况概述:燃气发展和应用情况32022-7-2442022-7-24一、天然气的组成与用途一、天然气的组成与用途n工业与民用燃气:工业与民用燃气:天然气天然气、人工煤气、液化、人工煤气、液化 石油气和沼气石油气和沼气n用途:火力发电厂、民用、汽车、化工原料用途:火力发电厂、民用、汽车、化工原料n来源:气田气、石油伴生气、凝析气田气、来源:气田气、石油伴生气、凝析气田气、煤层气。煤层气。n主要成分:甲烷、乙烷、丙烷和丁烷主要成分:甲烷、乙烷、丙烷和丁烷第一节第一节 天然气的储运销一体
2、化系统天然气的储运销一体化系统52022-7-24二、基本概念二、基本概念(一)标准状态与标准体积一)标准状态与标准体积n天然气计量的标准状态:天然气计量的标准状态:20,1标准大气压(标准大气压(101325Pa)l城市燃气行业的标准状态:城市燃气行业的标准状态:0,1标准大气压(标准大气压(101325Pa)l美国天然气行业:美国天然气行业:60F(15.6),1标准大气压(标准大气压(101325Pa)n标准状态下的体积称标准体积标准状态下的体积称标准体积。62022-7-24(二)天然气组成的表示方法(二)天然气组成的表示方法n体积分数体积分数:各种组分的分体积在天然气的总体积:各种组
3、分的分体积在天然气的总体积中所占的比例;是温度、压力的函数。中所占的比例;是温度、压力的函数。n摩尔分数摩尔分数:各种组分的摩尔数在天然气的总摩尔:各种组分的摩尔数在天然气的总摩尔数中所占的比例。数中所占的比例。1摩尔纯物质的质量在数量上等于该物质的分子量,摩尔纯物质的质量在数量上等于该物质的分子量,单位:克。单位:克。n质量分数质量分数:各种组分的质量在天然气的总质量中:各种组分的质量在天然气的总质量中所占的比例。所占的比例。72022-7-24(三)天然气的密度与相对密度三)天然气的密度与相对密度n密度:密度:单位体积天然气的质量,温度、压力的函数。单位体积天然气的质量,温度、压力的函数。
4、n相对密度:相对密度:相同温度、压力下天然气的密度与干空相同温度、压力下天然气的密度与干空气的密度之比。气的密度之比。因天然气不是理想气体,其相对密因天然气不是理想气体,其相对密度是温度压力的函数。通常指标准状态的相对密度。度是温度压力的函数。通常指标准状态的相对密度。n气田气:气田气:0.580.62,伴生气:,伴生气:0.70.8582022-7-24(四)天然气的粘度四)天然气的粘度n粘度粘度是输配气管道计算的重要基础数据。气体粘是输配气管道计算的重要基础数据。气体粘性产生机理:两层气体之间摩擦和两层之间分子性产生机理:两层气体之间摩擦和两层之间分子的热交换。由于气体粘性的产生机理与液体
5、不完的热交换。由于气体粘性的产生机理与液体不完全相同,因而具有与液体粘度不同的特点:全相同,因而具有与液体粘度不同的特点:液体的粘度随温度升高而降低,与压力基本无关;对于液体的粘度随温度升高而降低,与压力基本无关;对于气体来说,当压力不高时气体粘度随温度升高而升高,气体来说,当压力不高时气体粘度随温度升高而升高,当压力升高到某一限度时,气体粘度随温度升高而下降当压力升高到某一限度时,气体粘度随温度升高而下降(对于甲烷,该临界压力约为(对于甲烷,该临界压力约为10MPa)。相同温度下,压力越高,天然气的粘度越大。相同温度下,压力越高,天然气的粘度越大。92022-7-24(五)天然气的节流效应(
6、五)天然气的节流效应n正正节流效应和负节流效应节流效应和负节流效应n正节流效应:节流后压力下降、温度下降。正节流效应:节流后压力下降、温度下降。n负节流效应:节流后压力下降、温度升高。负节流效应:节流后压力下降、温度升高。注:理想气体不存在上述节流效应注:理想气体不存在上述节流效应.102022-7-24(六)天然气的含水量和露点六)天然气的含水量和露点n含水量:标准单位体积干气所含的水蒸汽质量,含水量:标准单位体积干气所含的水蒸汽质量,单位单位kg/Nm3。n进入干线管道的含水量不应超过进入干线管道的含水量不应超过96128mg/Nm3n天然气水露点:天然气在一定压力下析出液态水天然气水露点
7、:天然气在一定压力下析出液态水 时的最高温度;时的最高温度;n天然气烃露点:天然气在一定压力下析出液态烃天然气烃露点:天然气在一定压力下析出液态烃 时的最高温度。时的最高温度。112022-7-24三、天然气供气系统的组成及特点三、天然气供气系统的组成及特点(一)天然气一体化供气系统一)天然气一体化供气系统 从气田的井口装置开始,经从气田的井口装置开始,经矿场集气系统、气矿场集气系统、气体净化系统、干线输气管道、再通过配气管网体净化系统、干线输气管道、再通过配气管网到用到用户,天然气所通过的所有环节构成了一个统一的、户,天然气所通过的所有环节构成了一个统一的、一体化的储、运、销系统。它是一个密
8、闭的、连续一体化的储、运、销系统。它是一个密闭的、连续的水力系统。的水力系统。天然气一体化体现在气源、管线建设和用户的统天然气一体化体现在气源、管线建设和用户的统一方面;也体现在其运行的安全性和可靠性方面。一方面;也体现在其运行的安全性和可靠性方面。122022-7-24(二)天然气供气系统的组成二)天然气供气系统的组成n气田矿场集输管网(见第二章)气田矿场集输管网(见第二章)n天然气净化处理厂天然气净化处理厂n长距离干线输气管道或管网长距离干线输气管道或管网n城市输配气管网城市输配气管网n储气库储气库132022-7-24一、长距离输气管道的组成一、长距离输气管道的组成第二节第二节 长距离输
9、气管道的组成及勘察设计长距离输气管道的组成及勘察设计142022-7-24152022-7-24162022-7-24172022-7-24182022-7-24192022-7-24二、输气管道工艺设计二、输气管道工艺设计n 输气管道工艺设计输气管道工艺设计主要包括管段的主要包括管段的水力与热力计算水力与热力计算、管段设计压力管段设计压力与与压气站压比压气站压比的确定、的确定、压气站的布站压气站的布站、压缩机组的配置压缩机组的配置、各种工艺站场各种工艺站场的流程设计等方面的流程设计等方面的内容。的内容。n根据输气管道的根据输气管道的运行参数运行参数(流量、压力、温度等流量、压力、温度等)是是
10、否随时间变化,可以将输气管道的工况分为否随时间变化,可以将输气管道的工况分为稳态工稳态工况况与与非稳态工况非稳态工况(也叫瞬态工况也叫瞬态工况)。严格地讲,输气。严格地讲,输气管道的工况在大多数情况下都是非稳态的,但在工管道的工况在大多数情况下都是非稳态的,但在工程设计中通常先按稳态工况对输气管道进行水力和程设计中通常先按稳态工况对输气管道进行水力和热力计算,然后再按非稳态工况进行校核。热力计算,然后再按非稳态工况进行校核。202022-7-24n输气管道水力计算输气管道水力计算的基本任务是确定的基本任务是确定管道流量与沿管道流量与沿线压力分布的关系线压力分布的关系。具体来说,就是在已知管段两
11、。具体来说,就是在已知管段两端压力的前提下计算其流量,或者在已知管段流量端压力的前提下计算其流量,或者在已知管段流量及管段某一端压力的前提下计算该管段的沿线压力及管段某一端压力的前提下计算该管段的沿线压力分布。此外,在管道的流量和沿线各点分布。此外,在管道的流量和沿线各点(起点和终起点和终点除外点除外)的压力均为未知、但管道沿线的压气站运的压力均为未知、但管道沿线的压气站运行方案已知的情况下,通过沿线各管段与全线各压行方案已知的情况下,通过沿线各管段与全线各压气站的匹配计算可以确定这些管段与压气站的流量气站的匹配计算可以确定这些管段与压气站的流量与压力。与压力。1、输气管道水力计算、输气管道水
12、力计算212022-7-24输气管道水力计算输气管道水力计算LZZTTPdQPP0000520222162.1P1管道起点燃气的绝对压力,管道起点燃气的绝对压力,Pa;P2管道终点燃气的绝对压力,管道终点燃气的绝对压力,Pa;P0标准大气压,标准大气压,P0=101325Pa;燃气管道的水力摩阻系数;燃气管道的水力摩阻系数;Q0燃气管道的计算流量,燃气管道的计算流量,Nm3/s;d燃气管道的内径,燃气管道的内径,m;0标准状况下燃气管道的密度,标准状况下燃气管道的密度,kg/Nm3;T燃气的绝对温度,燃气的绝对温度,K;T0标准状态绝对温度,标准状态绝对温度,T0=273.15K;Z燃气的压缩
13、因子;燃气的压缩因子;Z0标准状况下燃气的压缩因子;标准状况下燃气的压缩因子;Z0=1L燃气管道的计算长度,燃气管道的计算长度,m。输气管道应采用:高压、低温的输送方式。输气管道应采用:高压、低温的输送方式。222022-7-242、输气管道热力计算、输气管道热力计算n输气管段的热力计算主要有两个目的:输气管段的热力计算主要有两个目的:为同一管段的水力计算服务为同一管段的水力计算服务;预测管段中出现凝析液和水合物情况。预测管段中出现凝析液和水合物情况。232022-7-24n根据输气管段的流量公式:在其它条件一定的前根据输气管段的流量公式:在其它条件一定的前提下,输气管段的流量取决于整个管段中
14、气体的提下,输气管段的流量取决于整个管段中气体的平均温度,而这一平均温度又取决于整个管段沿平均温度,而这一平均温度又取决于整个管段沿轴向的温度分布。另一方面,输气管段的稳态温轴向的温度分布。另一方面,输气管段的稳态温度分布又取决于该管段的流量。因此,输气管段度分布又取决于该管段的流量。因此,输气管段的水力计算与热力计算实际上是相互耦合的一对的水力计算与热力计算实际上是相互耦合的一对问题。为了求出一个输气管段的流量与沿线温度问题。为了求出一个输气管段的流量与沿线温度分布,需要联立求解输气管段的流量关系式和温分布,需要联立求解输气管段的流量关系式和温度分布关系式。由于这两个关系式中的气体物性度分布
15、关系式。由于这两个关系式中的气体物性取决于气体温度和压力,故要进行精确的联立求取决于气体温度和压力,故要进行精确的联立求解是相当困难的。解是相当困难的。242022-7-24n为此,在工程上通常采用近似解法,即:先假为此,在工程上通常采用近似解法,即:先假定输气管段的平均温度,按该温度计算输气管定输气管段的平均温度,按该温度计算输气管段中气体的物性参数并计算输气管段的流量,段中气体的物性参数并计算输气管段的流量,然后根据该流量求出输气管段沿线的温度分布然后根据该流量求出输气管段沿线的温度分布及平均温度,若该平均温度与假设的平均温度及平均温度,若该平均温度与假设的平均温度之差满足工程精度的要求,
16、则计算结束;否则,之差满足工程精度的要求,则计算结束;否则,以计算出的平均温度作为新的假设平均温度,以计算出的平均温度作为新的假设平均温度,并重复前面的计算过程,直到输气管段平均温并重复前面的计算过程,直到输气管段平均温度的假设值与新的计算值之差满足工程上的精度的假设值与新的计算值之差满足工程上的精度要求为止。度要求为止。252022-7-24三、输气管中水合物的形成规律及预防措施三、输气管中水合物的形成规律及预防措施(一)水合物的基本概念一)水合物的基本概念n天然气中某些组分与液态水在一定天然气中某些组分与液态水在一定温度、压力下所形成的外形像冰霜温度、压力下所形成的外形像冰霜的物质。的物质
17、。n节流处最易形成。节流处最易形成。262022-7-24(二)形成水合物的条件(二)形成水合物的条件n温度、压力、水分条件。温度、压力、水分条件。n临界温度:高于此温度不会形成水合物。临界温度:高于此温度不会形成水合物。272022-7-24(三)形成水合物的必要条件(三)形成水合物的必要条件n必须有液态水与天然气接触(水分条件);必须有液态水与天然气接触(水分条件);n天然气中水蒸气分压等于或超过在水合物体系中与天然气中水蒸气分压等于或超过在水合物体系中与天然气的温度对应的水的饱和蒸汽压(压力条件);天然气的温度对应的水的饱和蒸汽压(压力条件);n天然气温度必须等于或低于其在给定压力下的水
18、合天然气温度必须等于或低于其在给定压力下的水合物的形成温度(温度条件)。物的形成温度(温度条件)。282022-7-24形成水合物的外因形成水合物的外因n高流速、气流扰动或压力脉动;高流速、气流扰动或压力脉动;n出现小的水合物晶体;出现小的水合物晶体;n天然气中含有硫化氢和二氧化碳。天然气中含有硫化氢和二氧化碳。因为这两种气体比烃类气体更容易溶于水。因为这两种气体比烃类气体更容易溶于水。292022-7-24(四)防止水合物形成及消除水合物的方法(四)防止水合物形成及消除水合物的方法1、干燥脱水干燥脱水2、添加、添加水合物抑制剂水合物抑制剂-降低水合物形成温度,破坏降低水合物形成温度,破坏形成
19、水合物的温度条件;吸收天然气中水蒸气,形成水合物的温度条件;吸收天然气中水蒸气,破坏形成水合物的水分条件。甲醇、乙二醇、二破坏形成水合物的水分条件。甲醇、乙二醇、二甘醇等。甘醇等。3、加热加热-使温度提高到水合物形成温度以上。使温度提高到水合物形成温度以上。4、清管清管清除液态水和已经形成的水合物。清除液态水和已经形成的水合物。5、降压降压用于事故后解除。用于事故后解除。302022-7-24四、干线输气管道的工艺方案设计四、干线输气管道的工艺方案设计(一)工艺方案设计的基本步骤一)工艺方案设计的基本步骤1、确定各管段的管材、管径、设计压力和管道壁厚。、确定各管段的管材、管径、设计压力和管道壁
20、厚。2、确定每个压气站在设计流量下的压比。、确定每个压气站在设计流量下的压比。3、设每个压气站的出口压力等于所在位置管段的设计压、设每个压气站的出口压力等于所在位置管段的设计压力。力。4、根据管道末段储气量的要求,确定末段管径和长度,、根据管道末段储气量的要求,确定末段管径和长度,并确定最后压气站的位置。并确定最后压气站的位置。5、确定压气站的数量和位置。、确定压气站的数量和位置。6、确定压缩机组的配置方案。、确定压缩机组的配置方案。312022-7-24(二)管道末段的储气能力二)管道末段的储气能力n管道末段管道末段指管道最后一个压气站到管道终点的管段。指管道最后一个压气站到管道终点的管段。
21、n末段储气的目的末段储气的目的:平衡均衡供气与不均匀用气的矛:平衡均衡供气与不均匀用气的矛盾。盾。n原理原理:利用气体的压缩性改变所储气体的数量。:利用气体的压缩性改变所储气体的数量。n储气能力储气能力:最高压力与最低压力之间的储气容量。: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,但存在最优末段长与管道截面积、管道长度有关,但存在最优末段长度。度。322022-7-24(三)管道沿线压气站布置三)管道沿线压气站布置1 1、压气站布置的前提条件、压气站布置的前提条件n管道入口天然气压力、温度、流量管道入口天然气压力、温度、流量n管道终点供气流量和压力管道终点供气流量和压力n管
22、道分支点流入管道分支点流入/流出流量流出流量n每个压气站压比或压缩机组的配置每个压气站压比或压缩机组的配置n压缩机组原料天然气的消耗率压缩机组原料天然气的消耗率n各管段管材、管径和壁厚各管段管材、管径和壁厚n管道末段的起点位置管道末段的起点位置 332022-7-24(三)管道沿线压气站布置(续)(三)管道沿线压气站布置(续)2 2、压气站布站的基本步骤、压气站布站的基本步骤n区域:从管道起点到管道末段起点区域:从管道起点到管道末段起点n正方向布站:从管道起点开始正方向布站:从管道起点开始n反方向布站:从管道末段起点开始反方向布站:从管道末段起点开始342022-7-24(三)管道沿线压气站布
23、置(续)(三)管道沿线压气站布置(续)3 3、正方向布站的基本步骤、正方向布站的基本步骤n令每个压气站的出站压力等于管道设计压力令每个压气站的出站压力等于管道设计压力n将首站设为一个压气站(来气压力大于起点设计将首站设为一个压气站(来气压力大于起点设计压力时,不设首站)压力时,不设首站)n计算各点的温度和压力,逐步确定各站位置计算各点的温度和压力,逐步确定各站位置n站位置调整站位置调整352022-7-24一、压缩机组一、压缩机组n压缩机及与之配套的原动机统称为压缩机组。压缩机压缩机及与之配套的原动机统称为压缩机组。压缩机组功能是提高进入压气站的气体的压力,从而使管道组功能是提高进入压气站的气
24、体的压力,从而使管道沿线各管段的流量满足相应的任务输量的要求。沿线各管段的流量满足相应的任务输量的要求。n干线输气管道的运行可靠性和经济性在很大程度上取干线输气管道的运行可靠性和经济性在很大程度上取决于所采用的压缩机组的性能。压气站的投资占输气决于所采用的压缩机组的性能。压气站的投资占输气管道总投资的管道总投资的2025,其经营费用占管道总经营,其经营费用占管道总经营费用的费用的4050;压缩机组的投资占压气站投资的;压缩机组的投资占压气站投资的一半以上,压缩机组的能耗费占压气站经营费用的一半以上,压缩机组的能耗费占压气站经营费用的70左右。左右。第三节第三节 压缩机组与压气站压缩机组与压气站
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