Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nieustalony przepływ gazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Natural gas hydrates in flow assurance
EN
This work focuses on hydrate formation in natural gas pipelines, which is considered as the principal flow assurance problem. A hydrate phase equilibrium model is combined with a transient gas flow model to monitor if, where, and when natural gas in pipelines enters the hydrate formation region. The hydrate model is based on phase equilibria in systems with natural gas containing free and dissolved water. A transient gas flow model is used to describe the flow conditions in natural gas pipelines. This approach enables pipeline operators to monitor the risk of hydrates under normal and emergency conditions, but also to estimate the optimal trade-off between different hydrate prevention techniques. To show the applicability of the method a case study is conducted for a subsea pipeline.
PL
......
2
Content available remote Analiza modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej dwóch modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu, modelu hiperbolicznego i modelu parabolicznego. Celem analizy było określenie warunków pracy gazociągu dla każdego z modeli.
EN
The article presents a comparative analysis of two mathematical models describing the transient gas flow in a pipeline, a hyperbolic and parabolic model. The main goal of the analysis was to determine the operating conditions of the gas pipeline for each model.
EN
This work presents a transient, non-isothermal compressible gas flow model that is combined with a hydrate phase equilibrium model. It enables, to determine whether hydrates could form under existing operating conditions in natural gas pipelines. In particular, to determine the time and location at which the natural gas enters the hydrate formation region. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum, and energy. Real gas effects are determined by the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. By means of statistical mechanics, the hydrate model is formulated combined with classical thermodynamics of phase equilibria for systems that contain water and both hydrate forming and non-hydrate forming gases as function of pressure, temperature, and gas composition. To demonstrate the applicability a case study is conducted.
PL
W artykule omówiono model nieustalonego, nieizotermicznego przepływu gazu w rurociągu, który uwzględnia model gazowego hydratu w stanie równowagi fazowej. To pozwala określić czy hydraty mogą tworzyć się w określonych warunkach eksploatacji gazociągu a w szczególności określić czas oraz miejsce ich tworzenia. Przepływ gazu jest opisany za pomocą układu równań różniczkowych cząstkowych utworzonych w oparciu o równanie zachowania masy, pędu, energii oraz równanie stanu wykorzystujące równanie Soave-Redlich-Kwonga. Za pomocą mechaniki statystycznej, model hydratu jest formułowany w oparciu o równowagę fazową dla układów zawierających wodę oraz gazy tworzące i nie tworzące hydraty jako funkcję ciśnienia, temperatury oraz składu gazu.
EN
In this work, the GERG-2004 equation of state based on a multi-fluid approximation explicit in the reduced Helmholtz energy is compared with the predictive Soave-Redlich-Kwong group contribution method. In the analysis, both equations of state are compared by simulating a non-isothermal transient flow of natural gas and mixed hydrogen-natural gas in pipelines. Besides the flow conditions also linepack-energy and energy consumption of the compressor station are computed. The gas flow is described by a set of partial differential equations resulting from the conservation of mass, momentum and energy. A pipeline section of the Yamal-Europe gas pipeline on Polish territory has been selected for the case study.
PL
W artykule dokonano porównania wyników uzyskanych przy wykorzystaniu równania stanu GERG- 2004 opartego na jawnym przybliżeniu wyników dla wielu cieczy w oparciu o zredukowaną energię Helmhotza oraz wyników uzyskanych w oparciu o metodę Soave-Redlich Kwonga. Obydwa równania stanu porównano poprzez przeprowadzenie symulacji stanów przejściowych przepływów gazu ziemnego oraz mieszanin gazu ziemnego i wodoru w rurociągach w warunkach przepływów nie-izotermicznych. Oprócz warunków przepływu, określono energię w napełnionym układzie oraz zużycie energii przez stację kompresora. Przepływ gazu opisano zbiorem równań różniczkowych cząstkowych, wyprowadzonych w oparciu o prawa zachowania masy, pędu i energii. Jako studium przypadku wybrano fragment rurociągu jamalskiego (Yamal- Europa) przebiegającego przez terytorium Polski.
5
Content available remote Zjawisko uderzenia hydraulicznego w gazociągu
EN
Water hammer problem in gas pipeline was discussed in the paper. Unsteady flow gas model was formulated and solved using method of characteristics. Investigations were carried out for two different structures of the networks.
PL
W artykule omówione jest zagadnienie wpływu procesów desorpcji gazów na parametry nieustalonego przepływu wody w przewodach pod ciśnieniem. Podane zostały teoretyczne i doświadczalne wyniki badań tego zagadnienia. Omawiany problem jest szczególnie istotny przy analizie warunków przepływu w magistralnych przewodach wodociągowych. Zbadana została dynamika zmian procesu desorpcji gazu w wodzie. Jednakże, główne badania dotyczyły wpływu tego zjawiska na parametry uderzenia hydraulicznego. Proces desorpcji był wymuszany redukcją ciśnienia podczas ustalonego przepływu strumienia wody. Stwierdzono, że wpływ tego procesu, chociaż wyraźny, nie ma większego znaczenia dla tłumienia parametrów nieustalonego przepływu. Z drugiej zaś strony, wydzielone pęcherzyki powietrza w trakcie ich ponownego zaniku wywołują oscylacje ciśnienia. Ma to negatywny wpływ na warunki pracy rurociągów, zarówno podczas ustalonego, jak też nieustalonego przepływu strumienia wody. Z tego też względu wskazane jest wstępne odgazowywanie wody transportowanej w rurociągach.
EN
A theoretical and experimental analysis of the influence of the desorption phenomenon on unsteady flow in pipe-lines is considered. This problem is very important especially in the assessment of waterflow in long water conduits. The dynamics of the desorption process of air which can be the main gas in the water stream was tested. The tests principally concemed the reaction of changes in pressure in a water stream at steady Iow on the water hammer parame-ters. The experiments confirmed the influence of pressure reduction on the parameters. The influence, however, was not significant. At the same time attention was paid to the negative influence of air bubbles in water stream, which were found to cause additional pressure oscillations in the steady flow. Therefore complete deaeration of water in pipeline should be done, to avoid the negative effects caused by these oscillations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.