管存气计算方法PDF.pdf
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如何计算管道气存储能力例题:压力在2MPa-3MPa之间.管径为300,长度约15.6KM.如何计算管内的气量.1、管容=0.3*0.3*3.14/4*15.6*1000气量(标准立方米)=压力(bar)*管容(立方米)1MPa=10bar一般这样就可以了,再精确点就再除以一个压缩因子。
2、长输管线距离长、管径大、输送压力较高,管线具有一定的储气能力,长输管线中间设有加压站时,按最末一个加压站至城市配气站的管段计算其储气能力;设有中间加压站的长输管线,可按全线计算其储气能力。
城市天然气输配系统往往利用大口径输气管线储存一定气量作为高峰负荷时增加用户气量之用,其储气能力为储气终了时与储气开始时输气管中存气量之差、一条已投产的输气干管的长度、容积、管线起点允许最高工作压力、终点允许最高工作压力、终点用户要求的最低供气压力及该管线正常输气量等都是已知的,可按下列步骤计算其储气量:(1)根据压气站的最高工作压力或管线强度允许压力,确定储气终了时管线起点压力。
由起点压力和正常输气量按下式算出储气终了时的管线终点压力:式中Q——天然气通过能力(m3/d);(20℃,101,3kPa)D——输气管内径(cm);P1——输气管线的起点绝对压力(106Pa);P2——输气管线的终点绝对压力(106Pa);S——天然气相对密度;Tf——天然气平均绝对温度(K);L——输气管线长度(km);Z——天然气平均压缩因子。
(2)求储气开始时起点压力式中P1min——储气开始时起点绝对压力(106Pa);P2min——储气开始时终点绝对压力(106Pa);P1max——储气终了时起点绝对压力(106Pa);P2max——储气终了时终点绝对压力(106Pa);(3)计算管线的容积V=(Л/4)D2L(4)储气开始时的平均压力(5)储气终了时的平均压力(6)储气量式中Q。
——输气管线储气量(m3);(20℃,101.3kPa)V——输气管线容积(m3);To——293(K);Tm——天然气平均温度(K);Po——标准状态下的压力(101.3kPa);Z1、Z2——在Pm2、Pm2下的压缩因子;Pm1——储气终了时的平均压力(106Pa);Pm2——储气开始时的平均压力(106Pa)。
天然气管存量的两种计算公式Prepared on 22 November 2020天然气管存量计算公式1、第一种计算公式Q=*V*P 均/(T 均**Z) 其中V 是该管段内容积(即管段管容),Z 是压缩因子,Z=1/(1+*1000000*P 均*10^^C 2/T 均^,P 均=2/3[P 1++(P 2+)2/(P 1+P 2+2*]T 均=(T 1+T 2)/2+P 1、P 2、T 1、T 2分别为管段起、终点压力和温度;C 2是天然气相对密度(注:一定周期内会有小调整)。
总管存Q n 为各分段管存的求和。
2、第二种计算公式(1)管段管存计算公式:100001pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯式中:0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m 3) ; 1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3) ,计算公式为:4V 21L d ⨯⨯=π 式中:π=;d ——管段的内直径,单位为米(m );L ——管段的长度,单位为米(m );pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕(MPa );0T ——标准参比条件的温度,数值为;0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为;P——标准参比条件的压力,数值为;T——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K);pjZ——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 《天然气压缩因子的计1算第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2)平均压力计算公式:式中:P——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);1P——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
2(3)平均温度计算公式:式中:T——管段起点气体温度,单位为开尔文(K);1T——管段终点气体温度,单位为开尔文(K)。
2注:气体体积的标准参比条件是p0=,T0=。
管道内气体体积计算公式
对于直径较小、长度较长的圆筒形管道,可以使用圆筒形体积计算公式。
假设管道的直径为D,长度为L,则管道的体积可以通过以下公式计算:
V=π*(D/2)²*L
其中V是管道的体积,π是圆周率,D/2是管道的半径。
对于直径较大的管道或者管道中其中一段管道弯曲的情况,需要考虑管道的几何形状,一般可以近似为圆柱体和锥体相结合。
如果管道中存在锥体,其体积可以通过以下公式计算:
Vcone = 1/3 * π * (D1/2)² * h
其中Vcone是锥形部分的体积,D1是锥形底部的直径,h是锥形部分的高度。
如果管道是由圆柱体和锥体相连接而成的,可以将两个部分的体积相加:
Vtotal = Vcylinder + Vcone
其中Vtotal是整个管道的体积,Vcylinder是圆柱体部分的体积。
除了管道形状,管道内气体的状态也会影响体积的计算。
根据理想气体状态方程,理想气体的体积可由以下公式计算:
V=n*R*T/P
其中V是气体的体积,n是气体的物质的量,R是理想气体常量,T 是气体的温度,P是气体的压力。
综上所述,管道内气体体积的计算公式主要取决于管道的形状和气体的状态。
通过合理选择适用的公式,可以准确计算出管道内气体的体积。
天然气管存量计算公式1、第一种计算公式 Q=293.15*V*P 均/(T 均*0.101325*Z)其中V 是该管段内容积(即管段管容),Z 是压缩因子,Z=1/(1+5.072*1000000*P 均*10^1.785^C 2/T 均^3.825), P 均=2/3[P 1+0.101325+(P 2+0.101325)2/(P 1+P 2+2*0.101325)] T 均=(T 1+T 2)/2+273.15P 1、P 2、T 1、T 2分别为管段起、终点压力和温度;C 2是天然气相对密度(注:一定周期内会有小调整)。
总管存Q n 为各分段管存的求和。
2、第二种计算公式 (1)管段管存计算公式:10001pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯式中:0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m 3) ;1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3) ,计算公式为:4V 21Ld ⨯⨯=π式中:π=3.1415926;d ——管段的内直径,单位为米(m );L ——管段的长度,单位为米(m ); pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕(MPa );0T ——标准参比条件的温度,数值为293.15K ; 0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为0.9980; 0P ——标准参比条件的压力,数值为0.101325MPa ; pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );1Z ——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 17747.2《天然气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:12121223pj P P P P P P P ⎡⎤⨯=⨯+-⎢⎥+⎣⎦式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:123132T T T pj ⨯+⨯=式中:1T ——管段起点气体温度,单位为开尔文(K );2T ——管段终点气体温度,单位为开尔文(K )。
天然气管存量计算公式天然气是一种重要的能源资源,其管存量的计算对于能源行业的规划和管理至关重要。
天然气管存量计算公式是根据一系列参数和数据来估算储量的方法。
以下是常用的天然气管存量计算公式。
1. 非连续性储层的储量计算公式:储量 = A × h ×φ× S × (1 - Sw) × (1 - CGR) × (1 - TGR) / Bg其中,A为储层面积,h为有效厚度,φ为孔隙度,S为饱和度,Sw为含水饱和度,CGR为可燃气体释放率,TGR为投产率,Bg为天然气体积系数。
2. 连续性储层的储量计算公式:储量 = A × h ×φ× S × (1 - Sw) × (1 - CGR) × (1 - TGR) × N / Bg其中,N为储层平均孔隙体积。
3. 储层饱和度计算公式:S = (Vr - Vg) / Vr其中,Vr为储层孔隙体积,Vg为储层天然气体积。
天然气管存量计算公式的具体应用需要根据实际情况进行调整和修正。
在计算过程中,需要准确测量和获得各个参数的数值,包括储层面积、有效厚度、孔隙度、饱和度、含水饱和度、可燃气体释放率、投产率和天然气体积系数等。
此外,天然气管存量计算还需要考虑地质特征、生产数据、储层压力、气体性质等因素的影响。
因此,在实际应用中,需要结合地质勘探、数据分析和数学模型等多种方法,综合计算天然气管存量,以提高计算的准确性和可靠性。
总之,天然气管存量计算公式是评估天然气储量的重要工具,但其应用需要结合实际情况和多种参数的准确测量。
通过合理应用计算公式,可以更好地评估和管理天然气资源,为能源行业的发展提供科学依据。
天然气管存量计算公式 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
天然气管存量计算公式
(1)管段管存计算公式:100
01
pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=
⨯⨯
式中:
0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m 3
) ;
1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3
) ,计算公
式为:4
V 21L
d ⨯⨯=π
式中:π=;
d ——管段的内直径,单位为米(m ); L ——管段的长度,单位为米(m );
pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕
(MPa );
0T ——标准参比条件的温度,数值为; 0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为; 0P ——标准参比条件的压力,数值为;
pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );
1Z ——工况条件下的压缩因子,根据
GB/T 《天然气压缩
因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:
12121223pj
P P P P P P P ⎡
⎤⨯=⨯+-⎢⎥+⎣⎦
式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);
2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:
123132T T T pj ⨯+⨯=
式中:
1T ——管段起点气体温度,单位为开尔文(K );
2T ——管段终点气体温度,单位为开尔文(K )。
注:气体体积的标准参比条件是p 0=,T 0=。
天然气管存量计算公式
〔1〕管段管存计算公式:1000
01pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯
式中:
0V ——管段在标准状态下的管存量,
单位为立方米〔m 3) ; 1V ——管段的设计管容量,单位为立方米〔m 3) ,计算公式为:4V 21L d ⨯⨯=π 式中:π;
d ——管段的内直径,单位为米〔m 〕; L ——管段的长度,单位为米〔m 〕;
pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),
单位为兆帕〔MPa 〕;
0T ——标准参比条件的温度,数值为;
0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为;
0P ——标准参比条件的压力,数值为;
pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文〔K 〕
; 1Z ——工况条件下的压缩因子,根据?天然气压缩因子的计
算 第2局部:用摩尔组成进展计算?计算求得。
〔2〕 平均压力计算公式:
12121223pj P P P P P P P ⎡⎤⨯=⨯+-⎢⎥+⎣⎦
式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);
2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
〔3〕 平均温度计算公式:
123132T T T pj ⨯+⨯=
式中:
1T ——管段起点气体温度,单位为开尔文〔K 〕;
2T ——管段终点气体温度,单位为开尔文〔K 〕。
注:气体体积的标准参比条件是p 0,T 0
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天然气管存量计算公式1、第一种计算公式 Q=293.15*V*P 均/(T 均*0.101325*Z)其中V 是该管段内容积(即管段管容),Z 是压缩因子,Z=1/(1+5.072*1000000*P 均*10^1.785^C 2/T 均^3.825), P 均=2/3[P 1+0.101325+(P 2+0.101325)2/(P 1+P 2+2*0.101325)] T 均=(T 1+T 2)/2+273.15P 1、P 2、T 1、T 2分别为管段起、终点压力和温度;C 2是天然气相对密度(注:一定周期内会有小调整)。
总管存Q n 为各分段管存的求和。
2、第二种计算公式 (1)管段管存计算公式:10001pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯式中:0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m 3) ;1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3) ,计算公式为:4V 21Ld ⨯⨯=π式中:π=3.1415926;d ——管段的内直径,单位为米(m );L ——管段的长度,单位为米(m ); pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕(MPa );0T ——标准参比条件的温度,数值为293.15K ; 0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为0.9980; 0P ——标准参比条件的压力,数值为0.101325MPa ; pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );1Z ——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 17747.2《天然气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:12121223pj P P P P P P P ⎡⎤⨯=⨯+-⎢⎥+⎣⎦式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:123132T T T pj ⨯+⨯=式中:1T ——管段起点气体温度,单位为开尔文(K );2T ——管段终点气体温度,单位为开尔文(K )。
天然气管存量计算公式
(1)管段管存计算公式:100
001
pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=
⨯⨯
式中:
0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m
3
) ; 1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3
) ,计算公
式为:4
V 21L
d ⨯⨯=π
式中:π=3.1415926;
d ——管段的内直径,单位为米(m ); L ——管段的长度,单位为米(m );
pj
P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕
(MPa );
0T ——标准参比条件的温度,数值为293.15K ; 0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为0.9980; 0P ——标准参比条件的压力,数值为0.101325MPa ; pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );
1Z ——工况条件下的压缩因子,根据
GB/T 17747.2《天然
气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:
12121223pj P P P P P P P ⎡
⎤⨯=
⨯+-⎢⎥+⎣⎦
式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);
2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:
123132T T T pj ⨯+⨯=
式中:
1T ——管段起点气体温度,单位为开尔文(K );
2T ——管段终点气体温度,单位为开尔文(K )。
注:气体体积的标准参比条件是p 0=0.101325MPa ,T 0=293.15K。
天然气管存量计算公式1、第一种计算公式 Q=*V*P 均/(T 均**Z)其中V 是该管段内容积(即管段管容),Z 是压缩因子,Z=1/(1+*1000000*P 均*10^^C 2/T 均^, P 均=2/3[P 1++(P 2+)2/(P 1+P 2+2*] T 均=(T 1+T 2)/2+P 1、P 2、T 1、T 2分别为管段起、终点压力和温度;C 2是天然气相对密度(注:一定周期内会有小调整)。
总管存Q n 为各分段管存的求和。
2、第二种计算公式 (1)管段管存计算公式:式中:0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m 3) ;1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3) ,计算公式为:4V 21Ld ⨯⨯=π式中:π=;d ——管段的内直径,单位为米(m ); 10001pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯L ——管段的长度,单位为米(m ); pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕(MPa );0T ——标准参比条件的温度,数值为; 0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为; 0P ——标准参比条件的压力,数值为;pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );1Z ——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 《天然气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:123132T T T pj ⨯+⨯=式中:1T ——管段起点气体温度,单位为开尔文(K );2T ——管段终点气体温度,单位为开尔文(K )。
注:气体体积的标准参比条件是p 0=,T 0=12121223pj P P P P P P P ⎡⎤⨯=⨯+-⎢⎥+⎣⎦。
天然气管存量计算公式
(1)管段管存计算公式:1000
01pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯
式中:
0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m 3) ; 1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3) ,计算公式为:4V 21L d ⨯⨯=π 式中:π=3.1415926;
d ——管段的内直径,单位为米(m ); L ——管段的长度,单位为米(m );
pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕(MPa );
0T ——标准参比条件的温度,数值为293.15K ;
0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为0.9980;
0P ——标准参比条件的压力,数值为0.101325MPa ;
pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );
1Z ——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 17747.2《天然气
压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:
式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);
2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:
式中:
1
T——管段起点气体温度,单位为开尔文(K);
2
T——管段终点气体温度,单位为开尔文(K)。
注:气体体积的标准参比条件是p
0=0.101325MPa,T
0
=293.15K。
如何计算管道气存储能力例题:压力在2MPa-3MPa之间.管径为300,长度约15.6KM.如何计算管内的气量.1、管容=0.3*0.3*3.14/4*15.6*1000气量(标准立方米)=压力(bar)*管容(立方米)1MPa=10bar一般这样就可以了,再精确点就再除以一个压缩因子。
2、长输管线距离长、管径大、输送压力较高,管线具有一定的储气能力,长输管线中间设有加压站时,按最末一个加压站至城市配气站的管段计算其储气能力;设有中间加压站的长输管线,可按全线计算其储气能力。
城市天然气输配系统往往利用大口径输气管线储存一定气量作为高峰负荷时增加用户气量之用,其储气能力为储气终了时与储气开始时输气管中存气量之差、一条已投产的输气干管的长度、容积、管线起点允许最高工作压力、终点允许最高工作压力、终点用户要求的最低供气压力及该管线正常输气量等都是已知的,可按下列步骤计算其储气量:(1)根据压气站的最高工作压力或管线强度允许压力,确定储气终了时管线起点压力。
由起点压力和正常输气量按下式算出储气终了时的管线终点压力:式中Q——天然气通过能力(m3/d);(20℃,101,3kPa)D——输气管内径(cm);P1——输气管线的起点绝对压力(106Pa);P2——输气管线的终点绝对压力(106Pa);S——天然气相对密度;Tf——天然气平均绝对温度(K);L——输气管线长度(km);Z——天然气平均压缩因子。
(2)求储气开始时起点压力式中P1min——储气开始时起点绝对压力(106Pa);P2min——储气开始时终点绝对压力(106Pa);P1max——储气终了时起点绝对压力(106Pa);P2max——储气终了时终点绝对压力(106Pa);(3)计算管线的容积V=(Л/4)D2L(4)储气开始时的平均压力(5)储气终了时的平均压力(6)储气量式中Q。
——输气管线储气量(m3);(20℃,101.3kPa)V——输气管线容积(m3);To——293(K);Tm——天然气平均温度(K);Po——标准状态下的压力(101.3kPa);Z1、Z2——在Pm2、Pm2下的压缩因子;Pm1——储气终了时的平均压力(106Pa);Pm2——储气开始时的平均压力(106Pa)。
天然气管存量计算公式天然气的管存量(Reserves)是指天然气在地下储存的总量,它是评估能源储存和开发潜力的重要指标。
天然气管存量的计算需要考虑多个因素,包括地质构造、储层特征、气体组成、地下压力和温度等。
通常情况下,天然气管存量的计算可以通过以下公式进行估算:管存量=AxhxφxSwxGixρg其中A是储集体积(储集圈面积);h是有效厚度;φ是孔隙度;Sw是有效饱和度;Gi是地质指数;ρg是天然气的密度。
下面对于以上公式的参数进行详细解释:1.储集体积(A)是指地下储存区域的几何体积。
通过对勘探数据、地质模型和地震资料的分析,可以确定储存区域的面积。
2.有效厚度(h)是指天然气储存区域中具有可用天然气储存潜力的岩石层的厚度。
通过地质勘探和地震勘探技术,可以确定该参数。
3.孔隙度(φ)是指岩石层中的孔隙空间占总体积的比例。
通过岩石圈和物理实验可以确定该参数。
4.有效饱和度(Sw)是指天然气储存区域中天然气占据的有效体积占总体积的比例。
通过地质导航和地球物理实验技术可以确定该参数。
5.地质指数(Gi)是对天然气聚集程度的定量评价指标,是根据油气分区统计和勘探评价结果进行评估得到的。
6.天然气密度(ρg)是指天然气在地下储存状态下的密度。
一般情况下,天然气的密度可以根据温度和压力来计算。
此外,天然气管存量计算还需要考虑开发上的可采储存率和可采资源量。
可采储存率是指在天然气的储存区域内,能够经济合理地实现气体开采的比例。
可采资源量是指在已知勘探结果和工业技术条件下,经济、可行地开采和利用的天然气总量。
综上所述,天然气管存量的计算是一个综合考虑地质、物理、经济等多个因素的复杂过程。
通过以上所述的公式和参数,可以初步估计天然气储存区域的潜力和开发可行性,为后续的天然气开采和利用提供参考依据。
天然气管存量计算公式1、第一种计算公式Q=293.15*V*P 均/(T 均*0.101325*Z)其中V是该管段内容积(即管段管容),Z是压缩因子,Z=1/(1+5.072*1000000*P 均*10A1.785A C 2/T 均A3.825),P 均=2/3[P 1+0.101325+ (P2+0.101325)2/(P 1+P2+2*0.101325)]T 均=(「+T2)/2+273.15P 1、P2、「、T2分别为管段起、终点压力和温度;G是天然气相对密度(注:一定周期内会有小调整)。
总管存Q为各分段管存的求和。
2、第二种计算公式(1)管段管存计算公式:V0二0沪丁刖乙式中:V。
管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m i);V1 —管段的设计管容量,单位为立方米(mb,计2算公式为:V厂亠^4式中:=3.1415926 ;d――管段的内直径,单位为米(m;L—管段的长度,单位为米(m;P pj ――管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕(MPa;T o ――标准参比条件的温度,数值为293.15K ;Z o――标准参比条件下的压缩因子,数值为0.9980 ;P o ――标准参比条件的压力,数值为0.101325MPa;T pj ――管段内气体平均温度,单位为开尔文(K);Z i ――工况条件下的压缩因子,根据GB/T 17747.2《天然气压缩因子的计算第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得(2)平均压力计算公式:式中:P i――管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);P2 ------------- 管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)(3)平均温度计算公式:T1 ――管段起点气体温度,单位为开尔文(K);T2 ――管段终点气体温度,单位为开尔文(K)。
注:气体体积的标准参比条件是P o =0.101325MPa T o =293.15KT1式中:3欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
天然气管存量计算公式1、第一种计算公式Q=*V*P 均 /(T 均 **Z)其中 V 是该管段内容积(即管段管容),Z是压缩因子,Z=1/(1+*1000000*P 均*10^^C 2/T 均^,P 均=2/3[P 1++( P2+) 2/(P 1+P2+2*]T 均=(T1+T2)/2+P1、 P2、T1、T2分别为管段起、终点压力和温度;C2是天然气相对密度(注:一定周期内会有小调整)。
总管存 Q n为各分段管存的求和。
2、第二种计算公式P(1)管段管存计算公式:V0V1pj T0Z0TP01Z式中:V0——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m3) ;3 V1——管段的设计管容量,单位为立方米(m) ,计算公式为:d2L V14式中:=;d ——管段的内直径,单位为米(m );L ——管段的长度,单位为米(m );P pj——管段内气体平均压力( 绝对压力 ) ,单位为兆帕( MPa);T0——标准参比条件的温度,数值为;Z0——标准参比条件下的压缩因子,数值为;P0——标准参比条件的压力,数值为;T pj——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K);Z1——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 《天然气压缩因子的计算第 2 部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2)平均压力计算公式:P2P1P2pj3P1P2P P12式中: P1——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa) ;P2——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa) 。
(3)平均温度计算公式:TT21pj2T 133式中:T1T2——管段起点气体温度,单位为开尔文(——管段终点气体温度,单位为开尔文(K);K)。
注: 气体体积的标准参比条件是p0 =, T0 =。
天然气管存量计算公式
(1)管段管存计算公式:100001pj pj V P T Z V P T Z ⨯⨯⨯=⨯⨯
式中:
0V ——管段在标准状态下的管存量,单位为立方米(m
3) ; 1V ——管段的设计管容量,单位为立方米(m 3) ,计算公式为:4V 21L d ⨯⨯=π 式中:π=;
d ——管段的内直径,单位为米(m ); L ——管段的长度,单位为米(m ); pj P ——管段内气体平均压力(绝对压力),单位为兆帕
(MPa );
0T ——标准参比条件的温度,数值为;
0Z ——标准参比条件下的压缩因子,数值为;
0P ——标准参比条件的压力,数值为;
pj T ——管段内气体平均温度,单位为开尔文(K );
1Z ——工况条件下的压缩因子,根据GB/T 《天然气压缩因
子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》计算求得。
(2) 平均压力计算公式:
式中:1P ——管段起点气体压力,单位为兆帕(MPa);
2P ——管段终点气体压力,单位为兆帕(MPa)。
(3) 平均温度计算公式:
式中:
1
T——管段起点气体温度,单位为开尔文(K);2
T——管段终点气体温度,单位为开尔文(K)。
注:气体体积的标准参比条件是p
0=,T
0
=。