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111.
能源结构转型初期,天然气管道掺氢是一种有效的输氢方式,然而掺氢会提高气体活跃性,在管道泄漏的情况下增加火灾风险。在压力200~800 Pa和掺氢比0~50%条件下开展了掺氢天然气水平喷射火实验研究,以预测和评估其潜在的火灾风险。实验结果表明:掺氢后火焰温度升高,最大温差为113℃;在高压下当掺氢比>10%时,火焰温度分布发生明显变化;火焰的推举距离随压力增加而增大,随掺氢比增加而减小;当高压下掺氢比<10%时,掺氢对火焰尺寸影响较小,当掺氢比增加到50%时,火焰长度的最大降幅为13.7%。此外,提出了掺氢天然气火焰长度无量纲预测模型。研究结果可为掺氢天然气管道事故后果及火灾风险评估提供必要的数据支持和理论基础。 相似文献
112.
在大型氢液化工艺中,正仲氢转化与降温液化是关键的核心技术,将两部分耦合在一起能够有效降低能耗。本文以绕管换热器中正仲氢转化催化剂填充段为研究对象,通过液相压降测试试验,修正多孔介质压降计算经典公式Ergun方程中的常数,提出了具有普适性的应用于填充催化剂的绕管式换热器管侧液相压降关联式。完成的填充催化剂的绕管式换热器压降特性试验及正仲氢转化与流动换热一体化数值模拟,弥补耦合正仲氢转化的绕管式换热器管侧流动与换热理论研究的空白,为高效、低能耗的新型氢气液化工艺优化提供理论依据。 相似文献
113.
和传统的CD,DVD光盘尺寸相同.BD光盘的直径是12cm,厚度也是1.2mm。为什么大小一样而容量却有了这样大的差别呢?与传统DVD技术不同的是.BD光盘采用波长较短(现阶段我们DVD上所使用的红色激光波长为650nm,而蓝色激光的波长为450nm)的蓝紫激光器作为读写光源。聚焦镜头的数字光圈(NA值)也有所提升(聚焦镜头的数字光圈由传统的0.6提升到了0.85),这样缩小了聚焦光点的尺寸.从而减小了蓝光光盘数据记录层上用于记录数据的记录点的大小;这样,在相同的数据记录轨道上可以刻录更多的数据记录点。同时数据记录轨道间的距离被减少到几乎只有常规DVD的一半;这样.蓝光光盘在相同的盘片面积上可以有更多的数据记录轨道。 相似文献
114.
利用长输管道实现大规模输氢是经济有效的方式之一,但在服役过程中可能诱发氢脆导致管道失效。焊接接头作为管道稳定和持续运行的关键部位,需要特别关注。采用ABAQUS软件建立了含气孔缺陷的20#钢环焊缝二维模型,实现了焊接残余应力场与氢扩散的耦合分析,分析了气孔分布、尺寸和数量对接头中氢扩散特性的影响规律。研究结果表明:当气孔分布在接头高应力区时更易产生氢的偏聚,相较于低应力区最大氢浓度提高了2.8倍。小尺寸气孔不能有效降低接头的氢脆敏感性,气孔区域产生了严重的氢富集;密集气孔相对于单气孔,氢富集条件下氢浓度峰值增幅达到35.8%,产生氢鼓泡的敏感性最大。研究结果可为探究环焊缝氢鼓泡的产生、预测和防止氢损伤提供重要参考。 相似文献
115.
影响天然气综合商品率的主要因素有天然气的生产量、气井气占原料气的比例、自用耗气量及管网损耗情况。通过对这些因素的探讨,有利于分析商品率的影响规律,科学有效地提高天然气的商品率潜力。为提高天然气商品率应采取管网改造,提高集输系统的能量消耗,减少自用气损失。同时,实施天然气回收,强化伴生气生产管理,提高伴生气收率。 相似文献
116.
为研究CO2驱油田分离器内泡沫层产生及消除机理,设计了一套高压溶气原油泡沫测试系统,采用降压法研究了CO2-原油体系的发泡特性。利用高速摄像机对泡沫产生至衰变的演变过程进行了记录,总结分析了不同降压阶段的气泡行为,研究了降压速率和搅拌速率对原油发泡特性的影响规律。研究发现,随压力降低,稳定存在气泡的直径增大,气泡位置上移,发泡行为更加剧烈;降压速率增加对降压阶段的发泡行为无明显影响,但会加剧稳定工作压力下的发泡行为;在转速小于等于120 r/min的条件下,搅拌速率增加会加剧降压阶段的发泡行为,但会加速稳定工作压力下的泡沫衰变。 相似文献
117.
目前对水合物稳定性的研究主要以实验为主,水合物的晶穴占有率和客体分子的比例难以人为控制,本文采用分子动力学(MD)模拟方法,在正则系综(NVT)模拟条件下,研究了温度为263.15K、273.15K及晶穴占有率为100%、66.7%、33.3%、0时,客体分子甲烷、四氢呋喃对Ⅱ型水合物稳定性的影响,发现较低的温度、较高的晶穴占有率和适宜的客体分子均有利于保持Ⅱ型水合物晶体结构的稳定;晶穴占有率对晶体稳定性的影响大于客体分子种类对晶体稳定性的影响;在一定范围内温度的变化对于已经处于稳定状态的晶体的稳定性影响不大;提出了提高天然气水合物稳定性、降低储存温度与压力的方法,为水合物法储存运输天然气提供参考。 相似文献
118.
西部原油管道是国内首次基于管输原油降凝剂室内实验评价结论进行工艺设计的原油管道,管道投产以后,为了验证室内实验结果,进行了现场工业试验。在现场实施的过程中,由于原油管道尚处于投产过程中,油头刚到末站不久,又面临加热炉开始调试,所以整个试验工作结合了投产水力系统联运和加热炉投产进度进行,在各试验组的共同努力下,按照公司制定的HSE管理体系,在试验质量、人员健康、生产安全、环境保护各方面贯彻实施,取得了预期的成果,为今后现场试验的有效开展积累了经验。 相似文献
119.
120.