《表3 某天然气凝析液管道水力、热力参数计算结果》

《表3 某天然气凝析液管道水力、热力参数计算结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于LedaFlow的天然气凝析液管道瞬变过程模拟》


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基于上述模型,利用Leda Flow进行稳态模拟计算(表3、图2)。该管段压降为0.886 MPa,温降为40.7℃,沿线持液率变化范围为0.03~0.07。由于地形起伏,地形较低位置会存在积液,因此低处的持液率迅速增加,而较高位置处会迅速降低,分析认为该计算结果在理论上是合理的。根据图2c,气液相速度的突变与持液率一样,发生在地形低洼处和高点。由于积液的存在,低洼处气相的流通面积变小,导致气相速度变大;同时,由于积液的存在,液相速度在低洼处减小。高点处液相含量较少,使得气相流通面积变大,而气相速度变小。随着流动持续以及能量的耗散,气相速度越来越小;持液率差异会也会导致气液相速度存在差异,在质量流量一定的条件下,持液率增大使液相速度减小,气相速度增大。根据图2d,LedaFlow预测流型为光滑分层流和波浪分层流(在气液流动状态中,将流型分为光滑分层流、波浪分层流、环状流、段塞流及泡状流5种,分别用数字0~4表示)。