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
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文檔簡(jiǎn)介
1、超音速分離管天然氣除濕凈化技術(shù)較常規(guī)天然氣處理技術(shù)有一系列的優(yōu)點(diǎn),如設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地面積小,重量輕,沒有運(yùn)動(dòng)部件,無(wú)需消耗任何外部動(dòng)力等。但是,為了保證超音速分離管具有良好的分離效果,必須了解來(lái)自井口的天然氣在超音速分離管的關(guān)鍵部件——-Laval噴管內(nèi)部的超音速流動(dòng)與凝結(jié)特性,揭示其影響因素,探索有效提高分離效率的技術(shù)途徑。本文的研究目標(biāo)在于揭示天然氣在噴管內(nèi)的凝結(jié)流動(dòng)機(jī)理,采用理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,綜合應(yīng)用非平衡熱力學(xué)、氣體動(dòng)力
2、學(xué)、傳熱傳質(zhì)學(xué)、兩相流體動(dòng)力學(xué)以及計(jì)算流體力學(xué)等相關(guān)理論對(duì)Laval噴管內(nèi)的可壓縮凝結(jié)性氣體的流動(dòng)過程進(jìn)行較為系統(tǒng)全面的研究。
首先,根據(jù)噴管內(nèi)水蒸氣凝結(jié)過程,建立了噴管內(nèi)水蒸氣自發(fā)凝結(jié)模型,并與前人結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,表明所建立的數(shù)學(xué)模型能夠正確反映噴管內(nèi)水蒸氣超音速流動(dòng)凝結(jié)參數(shù)的分布特征。利用所建立的數(shù)學(xué)模型研究了摩擦阻力、噴管膨脹率對(duì)水蒸氣自發(fā)凝結(jié)過程的影響,結(jié)果表明,這兩個(gè)參數(shù)對(duì)水蒸氣的自發(fā)凝結(jié)過程都有明顯而直接的影響
3、。在此基礎(chǔ)上,建立了非均相凝結(jié)流動(dòng)過程的數(shù)學(xué)模型,研究了外界核心對(duì)水蒸氣超音速流動(dòng)的影響,證明:外界核心的存在對(duì)蒸汽的凝結(jié)有明顯促進(jìn)作用。
建立了噴管內(nèi)雙組份可凝結(jié)氣體混合物超音速流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型,研究了氮?dú)?水蒸氣、甲烷-水蒸氣、甲烷-壬烷在噴管內(nèi)的超音速流動(dòng)與凝結(jié)過程。結(jié)果發(fā)現(xiàn),氮?dú)?水蒸氣在其它進(jìn)口參數(shù)相同的條件下,入口壓力、溫度、過飽和度對(duì)極限過冷度、成核率、液滴數(shù)、液滴的平均半徑和液相質(zhì)量分?jǐn)?shù)均有明顯的影響;甲烷-
4、水蒸氣在噴管喉部之后(x=10.0mm)過冷度很快上升到40K左右,達(dá)到Wilson點(diǎn),蒸汽突然開始凝結(jié),成核率從0急劇上升到1024量級(jí),水滴數(shù)目急劇增加,同時(shí)釋放出大量的凝結(jié)潛熱加熱周圍氣體,引起“凝結(jié)沖波”現(xiàn)象;甲烷-壬烷的過冷度沿噴管沿程不斷增大到72K左右才發(fā)生凝結(jié)成核現(xiàn)象。由于液滴數(shù)量較少和壬烷潛熱較小的原因,在壓力和溫度曲線上沒有出現(xiàn)像甲烷-水蒸氣發(fā)生自發(fā)凝結(jié)時(shí)那樣明顯的“凝結(jié)沖波”現(xiàn)象。
再后,建立了噴管內(nèi)
5、三組分可凝結(jié)氣體混合物超音速流動(dòng)的物理模型和數(shù)學(xué)模型,并對(duì)甲烷-水蒸氣-壬烷在噴管內(nèi)的超音速凝結(jié)過程進(jìn)行了模擬研究。研究發(fā)現(xiàn),水蒸氣的存在,在一定意義上促進(jìn)了壬烷蒸汽的凝結(jié)。通過對(duì)甲烷-水蒸氣-壬烷在噴管內(nèi)超音速流現(xiàn)象的理論分析研究,初步了解了井口天然氣的相關(guān)凝結(jié)特性,為實(shí)現(xiàn)對(duì)井口天然氣液滴成核與液滴生長(zhǎng)的控制、提高超音速分離管的分離效率提供理論依據(jù)。
最后,搭建了用于壓縮空氣凝結(jié)特性測(cè)試的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),并對(duì)濕空氣的超音速流動(dòng)
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