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时间:2018-11-28
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1、《输气管道设计与管理》习题1、某种天然气的摩尔分数如下表:组分CH4C2H6C3H8C4H10CO2N2(%)9410.50.531分别使用实际气体状态方程(BWRS)上机和通用压缩因子图两种方法计算天然气密度。(1)P=101325Pa,t=0℃。(2)P=101325Pa,t=20℃。(3)P=101325Pa,t=60F。(4)P=12MPa,t=20℃。(5)P=20MPa,t=20℃。2、根据第1题中给出的天然气组分数据,计算相应的天然气相对密度。(1)P=101325Pa,t=0℃。(2)P=101325Pa,t=20℃。3、某
2、水平输气管段长L=215km,采用的钢管规格为Ф1220×17.5螺旋焊接管,在该管段停止流动状态下,其起点压力为P1=7MPa,输气温度t=15℃,压缩因子Z=0.91,求该管段中的天然气标准体积(按中国石油行业标准状态)。4、天然气中单位体积干空气所分摊的含水蒸汽质量称含水量,试证明:式中各符号意义见教材。5、利用输运定理推导气体管流的连续性方程。6、某输气管段长L=155km,采用的钢管规格为Ф1016×15.9螺旋焊接管,起点压力P1=10MPa,终点压力P2=4MPa,输气温度t=17℃,天然气相对密度Δ=0.59,水力摩阻系数λ
3、=1.059×10-2,压缩因子Z=0.92,求:(1)管段平均压力Pcp;(2)管段输气流量。(3)管段起、终点的气体流速。7、一条管内径为300mm、长130km的水平输气管段,起点压力PQ=58×105Pa,终点压力PZ=40×105Pa。平均温度TCP=293K,天然气压缩因子Z=0.85,相对密度Δ=0.6,试用Weymouth公式、Panhandle-B式(取E=0.9)和苏联近期公式(α=1、Ф=1、E=1)分别计算该管段的日输量。并以Panhandle-B式的计算输量为基准,分析其它公式计算结果的偏差。8、某输气管段长度L=
4、114.5km,钢管规格为Ф1020×16mm,PQ=69bar,PZ=39bar,平均地温T=300K,Δ*=0.6,λ=0.01,空气的气体常数RB=287.1J/kg.K,Z=0.95,根据以下几种地形条件分别计算管段输量:(1)SQ=SZ;(2)SQ=0,SZ=-800m;(3)SQ=0,SZ=800m;3(4)SQ=0,S1=200m,S2=-400m,S3=-200m,S4=-500m,S5=-300m,SZ=-800mL1=20km,L2=30km,L3=20km,L4=20km,L5=10km,L6=14.5km。9、某输气
5、管道长度为180km,管径为Ф426×7mm,起点压力4MPa,终点压力1.6MPa。(1)欲使管道输量增大10%,终点压力升至2.5×106Pa,将管道后半段改建为管径为Ф529×9mm管道,求改建段长度;(2)欲使管道输量增大10%而终点压力不变,将管道后半段改建为Ф529×9mm的管道,求改建长度;(3)欲使管道输量增大15%,终点压力升至2.5×106Pa,拟增设Ф529×9mm的副管,求副管长度;(4)欲使管道输量增大15%而维持终点压力不变,拟增设与主管规格相同的副管,求副管长度。10、简述天然气水合物的形成条件,并判断下列条件
6、下能否形成水合物(1)Δ=0.6的水蒸气饱和天然气,压力P=1MPa,温度t=8℃;(2)Δ=0.7的水蒸气饱和天然气,压力P=10MPa,温度t=15℃。11、什么情况下采用多台压缩机并联?根据压缩机并联原则,推导出两台相同离心压缩机恒转速下并联后的特性方程。12、推导相似工况点下,离心压缩机功率的换算公式:13、推导相似工况点下,离心压缩机压比的换算公式:14、某天然气管道配置的压缩机在额定转速n=8700r/min下的特性测试数据如下表,压缩机入口温度15℃,气体压缩因子Z=0.9,试用最小二乘法回归压力形式的压缩机特性方程。测点12
7、34流量(104m3/d)32.230.527.824.6压比ε1.311.481.731.8515、某输气管道管径为Ф1067×15.9mm,全线设3个压气站,沿线站间距如图所示。已知每个压气站分别并联配置2台型号规格及运行特性相同的电驱离心压缩机,每台压缩机的特性方程为:P22=896.5P12-5.743×10-8Q2(Q—m3/h,P—MPa)管道首站进站压力PZ1=6.5MPa,末站进站压力PZ4=4.5MPa,沿线输气平均温度t=17℃,天然气相对密度Δ=0.59,水力摩阻系数λ=0.01,压缩因子Z=0.83,压气站自耗气系数
8、M=1。3300km200km200km(1)设每个站均开2台压缩机,求管道的标准体积流量Q(m3/h)、日输量(m3/d)、年输量(108m3/a,管道年工作天数为350天)及
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