基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
提出通过超声速喷管使气体在高速流动条件下急剧膨胀而产生的低温效应液化天然气.结合双三次曲线法、BWRS真实气体状态方程、圆弧加直线方法及边界层黏性修正进行Laval喷管的设计,对喷管内甲烷气体的流动及液化过程进行研究,并分析入口温度、压力及背压对甲烷气液化过程的影响.研究结果表明:气体在喷管内流动达到超声速并导致低压低温,促使气体液化;入口温度的降低或入口压力的升高能促进气体液化,但过低温度(低于170 K)将使气体进入固相区,同样,提高压力时,由于比热比增大,当压力增大到2.5 MPa时也将使气体进入固相区,阻碍气体的液化;随着背压的升高,激波将进入喷管内,减弱或破坏气体的液化过程.利用超声速旋流分离器液化天然气时,应尽可能地回收压力能并保证激波不进入喷管和旋流分离段内.
推荐文章
超声速喷管在天然气脱碳中的应用初探
天然气
脱碳
超声速
喷管
数值计算
新型小型天然气液化流程
小型
天然气
液化工艺
喷管
Laval喷管内甲烷-乙烷混合气体低温液化特性
Laval喷管
甲烷-乙烷
液化
凝结
数值模拟
入口压力对天然气超声速液化特性的影响
Laval喷管
甲烷-乙烷
入口压力
液化
成核
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 Laval喷管设计及在天然气液化中的应用研究
来源期刊 西安石油大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 天然气液化 喷管 超声速 数值计算
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 石油工程
研究方向 页码范围 75-79
页数 5页 分类号 TE646
字数 3467字 语种 中文
DOI
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (39)
共引文献  (40)
参考文献  (8)
节点文献
引证文献  (25)
同被引文献  (79)
二级引证文献  (44)
1972(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1998(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2000(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2002(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
2004(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2005(5)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(5)
2006(9)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(6)
2007(8)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(7)
2008(9)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(8)
2009(4)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(4)
2010(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2011(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2012(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2015(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2016(11)
  • 引证文献(11)
  • 二级引证文献(0)
2017(19)
  • 引证文献(7)
  • 二级引证文献(12)
2018(15)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(12)
2019(20)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(17)
2020(4)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(3)
研究主题发展历程
节点文献
天然气液化
喷管
超声速
数值计算
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
西安石油大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-064X
61-1435/TE
大16开
西安市南郊电子二路18号
1959
chi
出版文献量(篇)
2967
总下载数(次)
4
总被引数(次)
29672
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导