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含蜡原油输送管道清管周期预测模型研究 被引量:5
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作者 李循迹 孟波 +3 位作者 常泽亮 安超 方艳 翁韦强 《天然气与石油》 2018年第5期1-5,共5页
含蜡原油温度低于其析蜡点时,蜡分子会沉积在管壁上,降低管输效率。定期清管可以清除管道结蜡,提高管输效率。为了确定安全、经济的清管周期,从含蜡原油输送管道管输效率的定义出发,结合蜡沉积速率预测方法,提出了描述管道清管周期与管... 含蜡原油温度低于其析蜡点时,蜡分子会沉积在管壁上,降低管输效率。定期清管可以清除管道结蜡,提高管输效率。为了确定安全、经济的清管周期,从含蜡原油输送管道管输效率的定义出发,结合蜡沉积速率预测方法,提出了描述管道清管周期与管输效率、结蜡速率之间关系的数学模型,确定了应当进行清管时的管输效率阈值。以塔里木油田英买力-牙哈含蜡原油输送管道为例,计算管道清管周期为110 d,验证了该方法的有效性。该预测模型为合理决策含蜡原油输送管道的清管周期提供了依据。 展开更多
关键词 含蜡原油 管道 输送效率 清管周期 数学模型
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基于CFD埋地燃气管道泄漏三维数值模拟 被引量:4
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作者 刘敏鸿 刘成良 +1 位作者 翁韦强 宋长景 《煤气与热力》 2022年第5期I0011-I0015,共5页
以城镇中压燃气管道与周围土壤、地表为研究对象,基于计算流体力学理论,采用数值模拟方法,建立了燃气管道泄漏三维扩散模型,分析城镇燃气管道在不同地表(水泥地表、土壤地表)和不同泄漏压力(0.4 MPa、0.3 MPa、0.2 MPa)下的泄漏扩散特... 以城镇中压燃气管道与周围土壤、地表为研究对象,基于计算流体力学理论,采用数值模拟方法,建立了燃气管道泄漏三维扩散模型,分析城镇燃气管道在不同地表(水泥地表、土壤地表)和不同泄漏压力(0.4 MPa、0.3 MPa、0.2 MPa)下的泄漏扩散特征。研究结果表明:小孔泄漏扩散一段时间后,土壤地表和水泥地表条件下,地表监测点体积分数增长速度呈逐渐减小趋势且趋于平衡,土壤地表扩散2.0 h的甲烷体积分数远小于水泥地表条件。z=2.0 m平面与y=2.0 m平面交线及z=2.0 m平面与x=2.0 m平面交线在2.0 h的甲烷体积分数分布基本相同,均随压力增大而增大。水泥地表条件下甲烷体积分数整体高于土壤地表。交线中点位置的甲烷体积分数最高且土壤地表与水泥地表差异较小。随着管道上方z轴坐标增加,土壤地表的最大爆炸半径逐渐减小,水泥地表的最大爆炸半径逐渐增大,水泥地表随泄漏压力的变化幅度较土壤地表小。压力对燃气管道泄漏扩散形态影响较小;甲烷泄漏初期受地表条件影响小,在泄漏发展期和中期,水泥地表条件下土壤内甲烷扩散速度和范围更大。 展开更多
关键词 中压燃气管道 泄漏扩散 数值模拟 体积分数
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“双碳”目标下中国天然气发展的分析与建议 被引量:1
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作者 高振宇 赫曼求 +5 位作者 杨飞 高国音 王浩潼 梁悦童 翁韦强 王子轩 《油气与新能源》 2023年第4期7-11,共5页
为积极应对全球气候变化,中国政府宣布了“碳达峰、碳中和”(简称“双碳”)目标。在此背景下,为明晰天然气的发展潜力,对“双碳”目标下中国天然气行业的发展进行了分析。通过对比国内外一次能源结构及碳排放现状,认为促进中国天然气行... 为积极应对全球气候变化,中国政府宣布了“碳达峰、碳中和”(简称“双碳”)目标。在此背景下,为明晰天然气的发展潜力,对“双碳”目标下中国天然气行业的发展进行了分析。通过对比国内外一次能源结构及碳排放现状,认为促进中国天然气行业快速发展有利于支撑中国能源结构转型和“双碳”目标的实现,中国天然气具备快速发展的政策优势和明显的增量空间,产业链各环节应加快发展,共同促进天然气市场在峰值平台期前快速扩大。建议:把握“双碳”目标下的政策优势,优化完善天然气行业重点领域政策体系;终端企业应联合上、中、下游企业,快速提高在天然气消费市场成熟地区的消费水平;加快天然气产业链各环节的协调稳定发展,并加快天然气与新能源、清洁能源的融合发展。 展开更多
关键词 “双碳”目标 天然气 产业链 能源结构 产业政策
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居民用户天然气泄漏三维数值模拟分析 被引量:2
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作者 刘敏鸿 刘成良 +1 位作者 翁韦强 宋长景 《煤气与热力》 2022年第8期V0024-V0028,共5页
以天然气居民用户的厨房为研究对象,基于计算流体力学理论,采用数值模拟方法,建立厨房三维泄漏扩散模型,将天然气视为纯甲烷,分析居民用户天然气在窗户开闭条件下的泄漏扩散。研究结果表明:窗户关闭时,由于厨房空间完全封闭,随着天然气... 以天然气居民用户的厨房为研究对象,基于计算流体力学理论,采用数值模拟方法,建立厨房三维泄漏扩散模型,将天然气视为纯甲烷,分析居民用户天然气在窗户开闭条件下的泄漏扩散。研究结果表明:窗户关闭时,由于厨房空间完全封闭,随着天然气泄漏,厨房空间压力会迅速增大至泄漏压力,达到压力平衡。平衡后的天然气体积分数最大值约为2.3%,达不到爆炸极限。窗户打开时,由于初始泄漏速度达8.4 m/s,天然气泄漏后迅速在屋顶聚积,厨房空间天然气体积分数增长较快,随着天然气从窗户逃逸,天然气体积分数逐渐减小,并趋于稳定。部分高位监测点天然气体积分数可达14%左右,处于爆炸极限范围。在所研究的计算条件下,窗户关闭即厨房空间完全封闭比窗户打开条件下天然气泄漏导致的爆炸风险更小。 展开更多
关键词 居民用户 天然气泄漏扩散 数值模拟 厨房
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