管道氮气置换-念龙化工-燃气管道氮气置换

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    2020-11-6

张经理
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管道氮气置换

2.3 单/双端注氮工艺优化“转换相图”

通过分别研究破损口当量直径和破损口位置对总

注氮时间的影响可知,单/双端注氮方式的选择存在临

界破损口当量直径和破损口位置。以临界点对应的破

损口当量直径与管径的比值为纵坐标,以破损口离注

氮阀室的距离与两端阀室距离的比值为横坐标,燃气管道氮气置换,可得

如图 8 所示的单/双端注氮工艺“转换相图”。由“转

换相图”可知,存在一条临界“转变”线,破损口特

征位于“转变”线以上区域(a区域)时,选择双端注

氮工艺;损口特征位于“转变”线以下区域(b区域)

时,则选择单端注氮工艺。在b区域内,还存在一

个c区域,管道氮气置换,破损口当量直径与管径比(破损口孔径比)

小于 9.9%的区域,在该区域内,无论破损口位于何

处,破损口综合特征均处于“转变线”以下,即破损

口孔径比小于 9.9%时,需选择单端注氮工艺。在a区

域内,存在一个d区域,破损口孔径比大于 13.8%的

区域,在该区域内,无论破损口位于何处,破损口综

合特征均处于“转变线”以上,即破损口孔径比大于

13.8%需选择双端注氮工艺。

通过该“转变相图”,工程---可根据破损口

综合特征(破损口距注氮阀室距离、破损口孔径比)查

找相应管道的经验相图选择注氮工艺,有助于工

程---在管道事故应急抢修时快速优选氮气置换

方案,提高氮气置换环节的运行。


应急抢修中氮气置换sps模型

应急抢修中氮气置换sps模型

根据sps建模流程[9-11],单端注氮sps模型如图

3 所示,整个管段设置阀室 2 座。由于在事故抢修工

况下上下游管道均通过阀室截断,故在模拟氮气置换

过程时,上下游阀室通过截断阀(b_jdf1、b_jdf2)

截断气源进出。注氮阀室通过注氮管线模拟注入氮

气,通过注氮口(e_n2_1)进行流量和压力控制。放空

阀室通过放空管线模拟放空,放空口(e_fk)采用大

气压力和声速---控制放空流量。通过控制模拟节流

阀(mooe_1)的开度来模拟破损口当量直径,管道氮气置换,末端(e_

p5)采用---压力和声速---控制泄漏流量。

双端注氮sps模型如图 4 所示。氮气置换过程中

注氮阀室上下游管线均通过截断阀(b_jdf1、b_jdf2)

截断。两端阀室均通过注氮管线模拟注氮,通过注氮

口(e_n2_1、e_n2_2)进行流量和压力控制。破损口

通过控制模拟节流阀(mooe_1)的开度来模拟破损口

当量直径,末端(e_p5)采用---压力和声速---控制

泄漏流量。


所需的计算时间、收敛速度等方面,四边形网格均优于三角形网格,所以本文选用四边形网格。建立模型时忽略道的保温层和防腐层,忽略壁厚,道内气体置换过程是在常温下,而且流速较慢,道壁面可以认为是常温(环境温度)。在划分好的网格局部放大图如图1所示(采用intervalcount分段方式,ratio的节点距离比为1)。图中上下蓝色线段代表道壁面,虽然网格轴向距离划分较稀疏,但不影响本次模拟。图1计算区域网格局部放大图fig.1partialenlargementofgridcomputingarea1.3湍流模型湍流模型中应将“计算的度和计算所需时间”作为选取模型的标准。国内学者付春丽曾进行模拟并得出结论:reynolds-stress模型不适用于长输管道氮气置换数值模拟,长输管道氮气置换,因为此模型计算量,比k-模型要多消耗50%~60%cpu和15%~20%内存,收敛难度大,所以应从剩下三个k-模型中选择。其中标准k-模型的cpu消耗时间比realizablek-模型少11%,比rngk-模型少20%,但三者计算精度没有太大差异。因此,本文长输管道氮气置换采用标准k-模型进行湍流流场的数值模拟[5]。1.4边界条件设置边界条件时应考虑实际计算机运算速度和适用于所选择的模型。置换中的空气和氮气都是可压缩气体,将氮气进入管线的进口设置为速度进口将管线的出口设置为自由出口内选取壁面边界1求解器设置黏度利用理想气体混合定律,密度的计算公式使用理想气体,并将其应用于组分运输模型中。采用一阶隐式的非定常分离求解器,piso压力速度耦合算法,时间步长设置为0.1s,每一个时间步的迭代次数为20次。2数值模拟及分析从图2中可以看到,其余条件不变的条件下,随着直径的增加,也增大了对流扩散系数
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