摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
主要符号表 | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第8-9页 |
1.1 课题背景 | 第8页 |
1.2 本文所做的主要工作 | 第8-9页 |
第二章 榆林南区低温分离工艺概述 | 第9-12页 |
2.1 低温分离工作原理 | 第9页 |
2.2 低温分离工艺流程描述 | 第9-10页 |
2.3 低温分离工艺运行过程中出现的问题 | 第10页 |
2.4 榆林南区气质情况 | 第10-12页 |
第三章 低温分离工艺中相平衡的计算分析 | 第12-21页 |
3.1 天然气及其凝液的物性参数 | 第12-13页 |
3.2 气液相平衡计算 | 第13-17页 |
3.2.1 混合体系相平衡的热力学基础 | 第13-14页 |
3.2.2 气液相平衡的计算方法 | 第14页 |
3.2.3 气液平衡常数的计算 | 第14-17页 |
3.3 状态方程及其相平衡计算中的应用 | 第17-20页 |
3.3.1 PR状态方程 | 第17-19页 |
3.3.2 应用PR状态方程求相关热力学性质 | 第19-20页 |
3.4 总结 | 第20-21页 |
第四章 低温分离工艺中水合物形成条件预测与防止 | 第21-33页 |
4.1 天然气水合物概述 | 第21-22页 |
4.2 水合物的结构和特点 | 第22-23页 |
4.3 气体水合物的相态 | 第23-24页 |
4.4 天然气水合物形成条件的预测 | 第24-27页 |
4.4.1 水合物形成预测方法介绍 | 第25-27页 |
4.5 水合物的防止措施 | 第27-28页 |
4.6 抑制剂(甲醇)注入量的计算 | 第28-32页 |
4.6.1 抑制剂浓度与天然气水合物生成温度降的关系 | 第28-29页 |
4.6.2 所需抑制剂用量的确定 | 第29-32页 |
4.7 总结 | 第32-33页 |
第五章 低温分离工艺流程中的计算 | 第33-42页 |
5.1 饱和含水汽量的计算 | 第33-35页 |
5.2 气体绝热节流制冷效应 | 第35-36页 |
5.3 工艺流程中的节流计算 | 第36-40页 |
5.3.1 节流压降计算 | 第37页 |
5.3.2 节流温降计算 | 第37-38页 |
5.3.3 绝热节流计算 | 第38-40页 |
5.4 分离器气液分离的计算 | 第40-42页 |
第六章 榆林南区集气站低温分离工艺 | 第42-46页 |
6.1 榆林南区集气站工艺流程 | 第42-43页 |
6.2 榆林南区低温分离工艺存在的问题 | 第43页 |
6.2.1 低温分离效果的影响因素 | 第43页 |
6.3 对气液聚结器分离效果的评价 | 第43-45页 |
6.3.1 颇尔气液分离装置组成 | 第43页 |
6.3.2 颇尔预过滤器结构及工作原理 | 第43-45页 |
6.3.3 工艺流程 | 第45页 |
6.3.4 气液聚结器分离效果评价 | 第45页 |
6.4 低温分离效果的整体评价 | 第45-46页 |
第七章 低温分离工艺流程中的运行参数的确定 | 第46-58页 |
7.1 合理的外输温度与水露点的确定 | 第46-50页 |
7.1.1 天然气水露点及其变化规律 | 第46页 |
7.1.2 天然气脱水的必要性 | 第46页 |
7.1.3 我国天然气气质标准 | 第46-47页 |
7.1.4 天然气水露点的计算 | 第47-50页 |
7.2 水套炉的相关计算 | 第50-52页 |
7.2.1 水套炉加热、供热量计算 | 第50-51页 |
7.2.2 水套炉热效率的计算 | 第51-52页 |
7.3 不同输送方式的效果评价 | 第52-55页 |
7.3.1 常温输送 | 第52-54页 |
7.3.2 无凝液输送 | 第54-55页 |
7.3.3 干气输送 | 第55页 |
7.3.4 不同输送方式对比分析 | 第55页 |
7.4 湿气输送的可行性研究 | 第55-56页 |
7.4.1 干气与湿气输送工艺比较 | 第55-56页 |
7.4.2 榆林南区湿气输送可行性 | 第56页 |
7.5 最终工艺运行模式的提出 | 第56-57页 |
7.6 小结 | 第57-58页 |
第八章 结论与建议 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
附录 | 第63页 |