Analizowano wpływ obciążenia sieci gazowej, ciepła spalania mieszanin gazowych oraz usytuowania rurociągów sieci w terenie na wielkość minimalnego nadciśnienia strumienia paliwa gazowego zasilającego sieć i rozkład nadciśnienia gazu w sieci. Symulacje przepływu gazu w sieci wykonano w programie GasNet dla fragmentu rzeczywistej sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz rzeczywistych danych o obciążeniu sieci dla czterech przykładowych temperatur otoczenia. Na podstawie obciążenia sieci gazowej gazem ziemnym o znanym cieple spalania (41.306 MJ/m3) oszacowano obciążenie sieci dla mniejszej (34.0 MJ/m3) lub większej (45.424 MJ/m3) wartości ciepła spalania paliw gazowych transportowanych siecią. Wykazano, że każdy z badanych parametrów wpływa wyraźnie na wielkość minimalnego nadciśnienia strumienia zasilającego oraz rozkład nadciśnienia gazu w rurociągach sieci dlatego też powinny być brane pod uwagę przy modelowaniu przepływu gazu w sieci.
EN
The effect of gas network load, heat of combustion of gas mixtures and location of network pipelines in the area on the minimum overpressure of the gaseous fuel stream feeding the network and distribution of gas overpressure in the network were analyzed. The gas flow simulations in the network were performed in the GasNet program for a fragment of the actual low-pressure gas network and actual network load data for four examples ambient temperature. Based on the gas network load with natural gas of known heat of combustion (41.306 MJ/m3), the network load for a smaller (34.0 MJ/m3) or higher (45.424 MJ/m3) value of the heat of combustion of gas transported by the network was estimated. It has been shown that each of the tested parameters has a clear impact on the minimum overpressure of the feed stream and the distribution of gas overpressure in the pipelines, so they should be taken into account when modeling the gas flow in the network.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W pracy analizowano wyniki symulacji wybranych parametrów hydrodynamicznych gazu w sieci rurociągów niskiego ciśnienia w jednej z polskich miejscowości. Rzeczywiste dane o zużyciu gazu ziemnego wysokometanowego (NG) przez odbiorców w zależności od temperatury otoczenia wykorzystano do oszacowania zapotrzebowania energetycznego dla wszystkich mieszkańców oraz wyznaczono wielkości strumieni gazu o innych wartościach ciepła spalania. Obliczenia wykonano dla największej wartości ciepła spalania dla gazu skroplonego (LNG) oraz najniższej wartości ciepła spalania gazu dopuszczonego do rozprowadzania siecią gazową (PtG). Badania wykazały, że w przypadku przesyłania siecią gazową strumienia gazu o najniższej wartości ciepła spalania, strumień gazu może być tak duży, że nadciśnienie strumienia zasilającego sieć może być większe niż maksymalne dopuszczalne dla sieci niskiego ciśnienia.
EN
The simulations results of selected hydrodynamic parameters in the low pressure gas pipeline network in one of the Polish cities were analyzed. Actual data on consumption of natural gas (NG) by consumers based on ambient temperature were used to estimate energy demand for all inhabitants and determine the volumetric gas streams with different heat of combustion values. Calculations were made for the largest heat of combustion value for Liquid Natural Gas (LNG) and for the lowest values of combustion heat for natural gas with hydrogen (PtG). The studies have shown that in the case of transport of the gas stream with the lowest value of combustion heat, the gas stream may be so large that the supply overpressure may be higher than the maximum overpressure permitted for the low pressure network.
Analizowano udział gazu zatrzymanego w cieczy w strefie wznoszenia i opadania, prędkość cieczy w strefie wznoszenia i opadania oraz czas mieszania w kolumnie air-lift z zewnętrzną cyrkulacją płynu. Badano układy woda-powietrze oraz roztwór gliceryny-powietrze dla różnych objętościowych strumieni powietrza. Wykazano, że w zakresie przeprowadzonych pomiarów typ układu ciecz-gaz miał wpływ na prędkość cieczy w strefie wznoszenia i opadania oraz czas mieszania, a nie wpływał istotnie na wielkość udziału gazu zatrzymanego w cieczy.
EN
The gas hold-up and liquid velocity in a riser and downcomer as well as mixing time in the external-loop airlift reactor were analyzed. Two systems: air – water and air – glycerol in water solution for various volumetric gas flow rates were investigated. It was proved that in the range of performed measurements a type of gas – liquid phase affects the liquid velocity in a riser and downcomer and mixing time but does not significantly affects gas hold-up.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.