原文服务方: 天然气工业       
摘要:
干空气千燥法是目前使用最广泛的天然气管道干燥方法,也是新建天然气管道干燥的首选方法.但由于干空气千燥时管道中同时存在传热和传质过程,而管道干燥时间却主要是根据干空气的进气端和出气端的平均露点降来计算,不能分阶段确定干燥过程和吸水过程的除水能力,据此确定的管道千燥时间与实际数据偏差较大.为此,分析了干空气干燥过程中露点的变化规律,合理划分了千燥过程的干燥、吸水阶段.基于干燥机理建立了干燥阶段的一阶非线性偏微分模型,并采用有限差分法和弦切法进行了求解;基于吸水机理建立了吸水阶段双曲线型偏微分模型,根据其固定的边界条件和初始条件,采用分离变量法及辛普森数值积分方法求解,获得了干空气干燥法分阶段的真实干燥时间计算方法.双庙1井-杨柳垭输气管道干燥工程的实例应用表明,该方法计算的管道干燥时间结果符合现场实际情况,可较好地指导现场管道干燥作业.
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干燥
干空气
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模型
应用
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 新建天然气管道干空气干燥分阶段仿真模型研究
来源期刊 天然气工业 学科
关键词 天然气管道 干空气 千燥过程 吸水过程 分阶段仿真 干燥时间 传热 传质
年,卷(期) 2011,(7) 所属期刊栏目 集输工程
研究方向 页码范围 67-70
页数 分类号 TE973
字数 语种 中文
DOI 10.3787/j.issn.1000-0976.2011.07.016
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李长俊 167 1640 21.0 33.0
2 廖柯熹 107 829 12.0 25.0
3 杨宇 8 36 4.0 5.0
4 李余斌 1 1 1.0 1.0
5 方炯 2 7 1.0 2.0
传播情况
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二级参考文献  (16)
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研究主题发展历程
节点文献
天然气管道
干空气
千燥过程
吸水过程
分阶段仿真
干燥时间
传热
传质
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
天然气工业
月刊
1000-0976
51-1179/TE
大16开
1981-01-01
chi
出版文献量(篇)
7532
总下载数(次)
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总被引数(次)
117943
论文1v1指导