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登錄天然氣存儲的案例
無人機搭載天然氣傳感器用于天然氣泄漏檢測
現代天然氣工業(yè)是在19世紀的城市煤氣工業(yè)的基礎上發(fā)展起來的,并以天然氣逐步取代城市煤氣為進程。隨后世界各國陸續(xù)發(fā)現天然氣田,以發(fā)現天然氣田為各國現代天然氣工業(yè)的開始,天然氣在城市逐步取代人工煤氣。
天然氣管線可以分為三類:集氣管線(從井口到凈化廠)、輸氣干線(凈化廠出口到城市門站或工廠)、配氣管線(城市門站到用戶)。
隨著天然氣城市管線的逐年上升,天然氣管線的日常巡檢運維也是工作量極為龐大的。因此如何提高巡檢效率、及時發(fā)現管道受損點、實施管線檢修等也成了有關部門備受關注的問題。
我國燃氣管道具有分布廣、距離長等特點,巡檢一直都是管道管理中的難點。隨著無人機的發(fā)展和進步,可以幫助人們獲取高精度的影像和數據。
傳統(tǒng)的戶外巡檢
1.傳統(tǒng)的戶外巡檢人員只能對所巡視的管道的地表情況及周圍環(huán)境進行初步判斷,當面對水災、滑坡等突發(fā)狀況時,需要消耗大量的人力和物力,巡檢人員也需要攜帶特定的巡檢設備。
2.傳統(tǒng)的室內燃氣安全巡檢主要是依靠人力進行入戶排查,并且利用手持的儀器進行檢測,工作量較大,且效率較低。同時,對于燃氣戶外穿墻立管,由于手持儀器受地面檢測角度的限制,難以適用于六層以上的高層建筑,其替代方案空間爬梯檢測不僅存在較大的安全風險,且耗時費力。
無人機+天然氣傳感器巡檢
無人機+天然氣傳感器是適應無人機而推出的輕量化無人機載設備,靈敏度高、檢測響應速度快、成本降低,減少作業(yè)風險性。
它可以檢測各種環(huán)境中的天然氣濃度等參數,精度高,響應速度快,可靠性高,運行成本低。
與固定式氣體泄漏探測器相比,無人機不僅是一種更具成本效益的解決問題的方法,而且是一種更有效的方法。
天然氣傳感器TGS2611,該傳感器具有體積小、功耗低、響應快、靈敏度高等特點,非常適合燃氣泄漏檢測,也可以用于家庭燃氣報警器。
展開 2026西安石油天然氣展|天然氣展會|石油化工展會
2026陜西西安石油天然氣化工產業(yè)博覽會
2026年10月10-12日 中國-西安
本屆博覽會將聚焦油氣勘探開發(fā)、儲運集輸、煉化及化工新材料、高端裝備制造、數字化與智能化等全產業(yè)鏈環(huán)節(jié),旨在打造立足陜西、輻射西部、鏈接“一帶一路”的行業(yè)盛會。
資源稟賦,產業(yè)高地
陜西是中國最重要的能源基地之一,油氣產量長期位居全國前列。以西安經開區(qū)為例,作為能源油氣產業(yè)主陣地,該區(qū)依托長慶油田,已形成覆蓋勘探開發(fā)、儲運銷售和裝備制造的全產業(yè)鏈群。2024年,全區(qū)聚集油服配套企業(yè)500余家,能源油氣產業(yè)工業(yè)產值達 506.5億元,同比增長 29%,正加速向千億級產業(yè)集群邁進。
科教人才,創(chuàng)新策源
西安綜合科技實力位居全國前列,擁有眾多高校和科研院所,是西部重要的科教中心。這里匯聚了大量油氣、化工、材料領域的院士專家和專業(yè)技術人才,為產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新提供了強大的人才支撐。
樞紐區(qū)位,開放門戶
西安地處中國地理版圖中心,是絲綢之路經濟帶的“橋頭堡”和國內大循環(huán)的重要節(jié)點。作為國家中心城市和西部國際航空樞紐,西安擁有發(fā)達的立體交通網絡,便于連接國內各大能源基地及中亞、歐洲市場。
政策引領,集群發(fā)展
陜西省和西安市正全力推進能源化工產業(yè)的高端化、智能化、綠色化轉型。西安經開區(qū)已明確加快打造千億級能源油氣產業(yè)集群,通過建設產業(yè)創(chuàng)新中心、布局高端裝備制造基地等舉措,為企業(yè)提供了廣闊的政策紅利和市場空間
組委會 135/2237/9064
展開 頁巖氣成為我國天然氣增儲上產首選目標
自2004年至2017年,我國天然氣年均消費增速為14.5%;中國石油經濟技術研究院的預測,2030年,我國天然氣需求可達6200億立方米,占一次能源比重達16.3%。
但相比之下,國內天然氣生產增長滯后。2017年我國天然氣進口量與國內產量之比由2012年的0.4:1擴大到0.6:1。
2017年我國天然氣進口對外依存度達到39.4%。華電集團清潔能源有限公司華北分公司總經理楊堃預測,到2020年,我國天然氣進口對外依存可能突破50%。
因此,當下,天然氣增儲上產被上游油氣公司列為重中之重,而頁巖氣開發(fā)被寄予厚望。
目前來看,我國頁巖氣產量貢獻主要來自中石油和中石化。2017年我國頁巖氣產量91億立方米,其中中石化涪陵頁巖氣產量超過60億立方米,中石油川南頁巖氣田產量30.21億立方米。
中石化涪陵頁巖氣田堪稱我國頁巖氣開發(fā)的楷模。江漢油田自2012年12月承擔開發(fā)建設任務,到2017年3月,涪陵頁巖氣田累計產氣100億立方米;至2018年10月6日,累計產氣200億立方米、銷售192億立方米,成為全球除北美之外最大的頁巖氣田,也使我國頁巖氣加速邁進大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展階段。
實際上,我國頁巖氣開發(fā)的參與者遠不止這兩家。
業(yè)內權威人士透露,目前,我國有54個頁巖氣礦權區(qū)塊,經過兩次公開招標,一次單獨拍賣,共22個通過競爭性招標出讓。不過,公開招標的這些區(qū)塊進展皆不如人意。
2011年,中國石化和河南煤層氣成為首批以市場化方式中標頁巖氣開采區(qū)塊的企業(yè);但兩家企業(yè)在3年勘查期內,因為投入不足,2014年被國土資源部開出罰單:中國石化被處以罰金797.98萬元,河南煤層氣罰金603.55萬元。兩家公司按核減面積后的區(qū)塊重新編制勘查實施方案并報國土資源部,辦理探礦權延續(xù)登記手續(xù)。
2013年,第二批頁巖氣招標結果共涉及16家企業(yè)、19個區(qū)塊。
展開 (H2S+CO) 雙氣傳感器在石油天然氣行業(yè)安全監(jiān)控的應用
硫化氫主要分布在煉化生產裝置的干氣、瓦斯氣、酸性氣、含硫污水、粗汽油、柴油、液化氣、渣油、凝縮油等介質中,容易發(fā)生泄漏的部位有脫水口、采樣口、排凝口、放空口、計量儀表接口等。
石油天然氣作為易燃易爆產品,因此對于石油天然氣行業(yè)來說,易燃易爆和有毒有害氣體危險的可能性隨時存在。在石油天然氣的勘探、開采、提煉、輸送、儲存、精煉的各個生產過程都存在著這樣的危險,以及下游工業(yè)等各個階段都需要隨時監(jiān)控易燃易爆和有毒有害氣體的泄漏和逸出。針對這種情況,石油天然氣行業(yè)的常用的工具就是固定式可燃氣體報警器,固定式可燃氣體報警器就是用來檢測泄漏氣體爆炸性和毒性的,廣泛應用于石油天然氣生產的全過程的安全監(jiān)控。
在勘探中的應用
在石油天然氣的勘探階段,根據當地實際地質情況的不同,需要監(jiān)控隨時可能從勘探鉆孔現場泄漏或逸出的爆炸性氣體和有毒氣體。對于含硫量高的油氣田,除了需要固定式可燃氣體報警器監(jiān)測可燃性和爆炸性氣體外,還需要用固定式氣體檢測儀監(jiān)測有毒的H2S等氣體。某些情況下還應監(jiān)測CO等其它氣體。
在開采中的應用
無論是陸地礦井還是海上平臺,石油天然氣的開采階段,應根據勘探的實際情況,監(jiān)控可能從鉆井平臺泄漏或逸出的爆炸性氣體和有毒氣體。在鉆井平臺,除了用固定式可燃氣體報警器監(jiān)測可燃性氣體防止燃燒或爆炸事故外,還需要用固定式氣體檢測儀監(jiān)測有毒氣體避免人員中毒,如:H2S或CO等。
展開 
天然氣是什么??
1、什么是天然氣?
天然氣一般分為4種:從氣田開采出來的氣田氣(或稱純天然氣);伴隨石油一起開采出來的石油氣(也稱石油伴生氣);含石油輕質餾分的凝析氣田氣;從煤礦井下煤層中抽出的礦井氣。煤炭、石油、天然氣三兄弟都是古代植物殘骸演化而生的化石碳能源,但是特點截然不同,煤炭是固體,石油是液體,以甲烷為主的天然氣是氣體。而且相對煤、石油來說,天然氣是一種更稀缺、分布更集中的資源,主要生產國不到10個。
作為氣體,天然氣利用的主要困難是儲存與運輸。在過去,開采石油的過程中被一同采出的天然氣因為難以運輸銷售,就被白白地在井口燒掉。
1925年,美國建成了第一條長達1000公里的跨州輸氣管道,被認為是美國乃至世界現代天然氣工業(yè)的起點。今天的天然氣大多通過管道氣形式輸送。
2、天然氣的成分有哪些?主要成分是什么?
天然氣的成分有甲烷(CH4)、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷等,并含有少量碳氫化合物以及氮、氦、二氧化硫等。
3、天然氣有哪些主要特性?
盡管天然氣有多種組分,但各組分彼此不起化學作用,天然氣中各組分的性質和含量決定了天然氣的性質。由于天然氣中甲烷的含量在百分之九十以上,所以天然氣也叫甲烷氣,我們常把甲烷氣的特性視作天然氣的特性。甲烷的特性如下:甲烷是無色無味的氣體,燃燒時有微微發(fā)光的淺藍色火焰,比空氣輕,在低溫高壓下可變成液體,臨界溫度為-82.1℃,臨界壓力為4.64Mpa,液化后體積將縮小600倍,燃盡1立方米甲烷需9.52立方米空氣,甲烷在空氣中的爆炸極限:下限5%;上限15%。
4、什么是可燃氣體的爆炸極限、爆炸上限和爆炸下限?
可燃的氣體和空氣混合后遇明火能發(fā)生爆炸的濃度范圍,稱為這種可燃氣體的爆炸極限。
展開 LNG液化天然氣的低溫特性
北極星火力發(fā)電網訊:LNG的低溫常壓儲存是在液化天然氣的飽和蒸氣壓接近常壓時的溫度進行儲存,也即是將LNG作為一種沸騰液體儲存在絕熱儲罐中。常壓下LNG的沸點在-162℃左右,因此LNG的儲存、運輸、利用都是在低溫狀態(tài)下進行的。低溫特性除了表現在對LNG系統(tǒng)的設備、管道的材料要注意防止低溫條件下的脆性斷裂和冷收縮對設備和管路引起的危害外,也要解決系統(tǒng)保冷、蒸發(fā)氣處理、泄漏擴散以及低溫灼傷等方面的問題。
一、隔熱保冷
LNG系統(tǒng)的保冷隔熱材料應滿足導熱系數小、密度低、吸濕率和吸水率小、抗凍性強的要求,并在低溫下不開裂、耐火性好、無氣味、不易霉爛、對人體無害、機械強度高、經久耐用、價格低廉、方便施工等要求。
二、蒸發(fā)特性
LNG是作為沸騰液體儲存在絕熱儲罐中。外界任何傳入的熱量都會引起一定量液體蒸發(fā)成為氣體,這就是蒸發(fā)氣(BOG)。蒸發(fā)氣的組成與液體組成有關。標準狀況下蒸發(fā)氣密度是空氣的60%。
當LNG壓力降至沸點壓力以下時,將有一定量的液體蒸發(fā)而成為氣體,同時液體溫度也隨之降到其在該壓力下的沸點,這就是LNG的閃蒸。通過烴類氣體的氣液平衡計算,可得到閃蒸氣的組成及氣量。當壓力在100~200kPa范圍內時,1m3處于沸點下的LNG每降低1kPa壓力時,閃蒸出的氣量約為0.4kg。當然,這與LNG的組成有關,以上數據可作估算參考。由于壓力、溫度變化引起的LNG蒸發(fā)產生的蒸發(fā)氣的處理是液化天然氣儲存運輸中經常遇到的問題。
三、泄漏特性
LNG傾倒在地面上時,起初迅速蒸發(fā),然后當從地面和周圍大氣中吸收的熱量與LNG蒸發(fā)所需的熱量平衡時便降至某一固定的蒸發(fā)速度。該蒸發(fā)速度的大小取決于從周圍環(huán)境吸收熱量的多少。不同表面由實驗測得的LNG蒸發(fā)速度如下表所示。
展開 天然氣摻氫輸送技術發(fā)展現狀及前景
為促進天然氣摻氫輸送技術在中國的發(fā)展,按照“政策支持—技術研究—實驗示范/標準制定—推廣應用”的思路,提出以下建議:
一是加強國家科技政策引導,開展核心技術攻關。目前天然氣摻氫輸送面臨的最大問題是摻混輸送的安全性和可靠性研究不足。建議在國家科技攻關項目規(guī)劃中加強引導,鼓勵對摻氫后管道相容性、氫脆機理等關鍵核心技術開展研究,全面評估利用現有天然氣管道輸送摻氫天然氣的風險及控制措施,建立摻氫天然氣管道輸送的完整技術管理體系。
二是積極開展實驗研究和項目示范,完善摻氫天然氣管材的力學性能基礎數據庫。中國缺乏摻氫天然氣條件的管材力學性能基礎數據庫,對不同摻氫比的管材和其他關鍵輸送設備的典型材料力學性能劣化規(guī)律研究不足。建議進一步加強實驗研究和試驗示范,明確不同材料的摻氫比與管道壓力等之間的定量關系。中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司等大型石油企業(yè)可結合支線管網基礎設施、管道運維經驗、市場用戶等一體化優(yōu)勢,率先開展探索管道摻氫的實驗研究和應用示范,在氫能儲運“卡脖子”技術攻關中發(fā)揮國家隊作用。
三是加強標準制定,促進產業(yè)規(guī)范化健康發(fā)展。目前由于管道建設、改造、設計和施工及管道運營的安全規(guī)范等標準規(guī)范的缺乏,嚴重制約了天然氣管道摻氫輸送技術的發(fā)展。隨著技術攻關和實驗示范的開展,建議各行業(yè)通力合作,從團體標準開始,逐步形成適應中國天然氣管道現狀的摻氫輸送標準體系,引導產業(yè)健康、有序發(fā)展。
展開 東北天然氣管網添暖華北
7月2日,在遼寧盤錦、蓋州壓氣站工地現場,管道公司管道工程建設項目經理部副經理張?zhí)斐烧诂F場指揮灑水除塵,工人們在一旁架設鋼筋混凝土基座,各種機具、挖掘機正在施工作業(yè),一切井然有序。
“壓氣站施工工期緊張,又在天然氣管道附近施工,非常不易。”張?zhí)斐傻淖毂伙L吹得暴了皮,剛說幾句話就開始接電話,每天他都在兩個工地穿行。
盤錦、蓋州壓氣站工程是中國石油2018年東北天然氣基礎設施互聯互通重點工程項目,也是解決華北地區(qū)冬季天然氣緊張問題的國家重點民生工程。工程的建設可將調峰氣源通過已建秦沈管道、永唐秦管道和擬建中俄東線管道輸至華北地區(qū),從而解決該地區(qū)冬季調峰期氣量不足問題。
該工程自立項以來,就受到集團公司及遼寧省各級地方政府的高度重視,相關領導先后到現場調研協(xié)調,為項目開工創(chuàng)造必要條件。
按照國家互聯互通項目總體安排,盤錦壓氣站要在今年年底建成通氣。“按照這個時間表,真的是太緊了。管道工程建設項目經理部必須快速行動,第一時間著手準備前期工作。目前,各項手續(xù)辦理工作已基本完成。”張?zhí)斐烧f。
為了在最短時間內做好工程建設工作,施工前,張?zhí)斐商氐貛ьI項目部會同施工、監(jiān)理單位等相關負責人員,前往正在建設中的撫順—錦州成品油管道工程(簡稱撫錦線)遼河輸油站施工現場學習,取長補短,交流站場建設經驗,為盤錦、蓋州壓氣站工程積累了很多寶貴經驗,盡量少走彎路,不走彎路。
據了解,為響應國家號召,5月21日下午,管道工程建設項目經理部在遼寧盤錦召開了盤錦、蓋州壓氣站工程項目創(chuàng)優(yōu)工作啟動會,對參建單位進行創(chuàng)優(yōu)培訓。
“國家優(yōu)質工程獎是國務院批準的工程建設領域跨行業(yè)、跨專業(yè)的國家級質量獎。此次盤錦、蓋州壓氣站工程爭創(chuàng)國優(yōu)工程,正是管道工程建設項目經理部大力弘揚國優(yōu)精神的具體體現。作為國家互聯互通項目,兩個壓氣站工程項目在立項之初便受到社會各界高度關注。
展開 全球天然氣市場版圖的新變化
流向改變的同時,上述兩國國內天然氣產量增長也并非沒有可能。
中國是天然氣生產與消費大國,目前天然氣消費中的40%以上來自海外市場,未來天然氣需求還將增長,距離峰值需求還有較長時期。
中國的天然氣進口與上述主要天然氣資源國家均有交集。能源荒和俄烏沖突之下的全球天然氣市場將進入深度變革期,變革過程對中國的天然氣需求必定帶來系列影響,需要及早做出應對和布局。
就近期看,歐洲加大從全球搶氣力度勢必導致主要資源國天然氣供應趨緊,天然氣現貨在今冬的價格有可能走高,增加我國的進口成本。從遠期看,若伊朗未來天然氣產能得以釋放,我國海外天然氣進口渠道將得以拓寬。
文章來源:能源新媒
展開 干貨 :提高天然氣制乙炔技術本質安全的措施!
目前,世界在運行的天然氣部分氧化制乙炔技術的典型代表為BASF公司技術、烏克蘭技術和中石化技術。1945年,德國BASF公司首先實現了天然氣部分氧化制乙炔的工業(yè)化生產,其單臺乙炔爐的生產能力為7.5kt/a,隨后又開發(fā)了10kt/a乙炔爐。烏克蘭國立化工研究院在引進BASF公司技術的基礎上,開發(fā)了單爐生產能力為10kt/a的乙炔爐和烏克蘭天然氣制乙炔技術。
中石化川維化工有限公司在引進BASF公司7.5kt/a乙炔爐技術和28kt/a乙炔提濃技術的基礎上,經過40多年的不斷改進和創(chuàng)新, 先后開發(fā)了10kt/a和15kt/a乙炔爐,40kt/a和50kt/a乙炔提濃技術工藝包,先后在重慶和新疆建設了天然氣制乙炔生產裝置, 并將10kt/a乙炔爐技術許可到烏茲別克斯坦國有氮肥公司。
以天然氣為原料,采用部分氧化法生產乙炔的工藝過程主要分為部分氧化(裂解)、裂解氣壓縮、裂解氣提濃、產品乙炔升壓等工序。該工藝過程具有反應溫度高,反應物易燃、易爆,某些生成物易聚合等特點, 所以在工藝設計和實際生產過程中,研究該工藝的本質安全性,并采取切實可行的措施保證裝置安全,就顯得格外重要。
1 天然氣部分氧化制乙炔生產原理及特點
1.1 生產原理
天然氣部分氧化制乙炔工藝過程的原理,是在裂解反應的同時伴隨有氧化反應,而且氧化反應速度比裂解反應速度快。在裂解反應器——乙炔爐內,經充分混合的氧氣和一部分天然氣首先進行燃燒,形成1500℃左右的高溫,過程產生的熱量使另一部分天然氣裂解為乙炔,然后用水、油等介質進行快速激冷,并進一步冷卻到80℃以下,阻止生成的乙炔深度裂解。
展開 天然氣制氫工藝與技術
利用天然氣制氫,存在成本低,規(guī)模效應顯著等優(yōu)點,研究和開發(fā)更為先進的天然氣制氫新工藝技術是解決廉價氫源的重要保證。天然氣作為優(yōu)質、潔凈的工業(yè)能源,在我國能源發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略意義。因為天然氣不僅是人們日常生活的重要燃料,同時也是眾多化工次產品的基礎性原料。
天然氣制氫就是眾多天然氣產品中的一種,遼河油田作為全國第三大油氣田,本身就具有豐富的天然氣資源,特別是從事油氣集中處理企業(yè),我們在油氣生產過程中,能夠生產出相當規(guī)模的伴生干氣,對于天然氣深加工具有得天獨厚的條件,對于推進天然氣制氫工藝的開發(fā)推廣具有更為廣泛的實際意義。
1 天然氣制氫的選擇理論分析
氫作為一種二次化工產品,在醫(yī)藥、精細化工、電子電氣等行業(yè)具有廣泛的用途。特別是氫作為燃料電池的首選燃料,在未來交通和發(fā)電領域將具有廣闊的市場前景,在未來能源結構中將占有越來越重要的位置。采用傳統(tǒng)制氫的方法,如輕烴水蒸氣轉化制氫、水電解制氫、甲醇裂解制氫、煤汽化制氫、氨分解制氫等,技術相對成熟,但是,存在成本高、產出率低、人工效率低等“一高兩低”的問題。遼河油田在油氣生產過程中,有干氣、石腦油等烴類資源伴生,采用此類方法生產氫,可以實現資源的利用率最大化,而且伴生天然氣的主要成分是甲烷,利用烴類蒸汽轉化即可制成氫,且生產純度高,生產效率高。
2 天然氣制氫工藝原理
天然氣的主要加工過程包括常減壓蒸餾、催化裂化、催化重整和芳烴生產。同時,包括天然氣開采、集輸和凈化。在一定的壓力和一定的高溫及催化劑作用下,天然氣中烷烴和水蒸氣發(fā)生化學反應。轉化氣經過費鍋換熱、進入變換爐使CO變換成H2和CO2。再經過換熱、冷凝、汽水分離,通過程序控制將氣體依序通過裝有三種特定吸附劑的吸附塔,由變壓吸附(PSA)升壓吸附N2、CO、CH4、CO2提取產品氫氣。
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石油天然氣的來源之謎
眼下的"有機"、"無機"爭論已經進行了一百多年了,目前已經有專家學者開始贊同個別天然氣藏中有地殼深部的物質,也就是說已經有學者贊同天然氣是有機成因和無機成因物質共同結合的產物。既有來自地殼深部的甲烷,那么會不會有深部來源的有機質重烴呢?石油會不會是有機和無機共同作用產物的混合體呢?在石油來源的探索之路上,我們還需要繼續(xù)以科學求實的態(tài)度來面對我們所掌握的證據,正視理論所面對的問題,相信石油的來源之謎終有一天會撥云見日、水落石出的。
石油天然氣的來源之謎
眼下的"有機"、"無機"爭論已經進行了一百多年了,目前已經有專家學者開始贊同個別天然氣藏中有地殼深部的物質,也就是說已經有學者贊同天然氣是有機成因和無機成因物質共同結合的產物。既有來自地殼深部的甲烷,那么會不會有深部來源的有機質重烴呢?石油會不會是有機和無機共同作用產物的混合體呢?在石油來源的探索之路上,我們還需要繼續(xù)以科學求實的態(tài)度來面對我們所掌握的證據,正視理論所面對的問題,相信石油的來源之謎終有一天會撥云見日、水落石出的。
Fluent 摻氫天然氣管道泄露擴散過程仿真(一)
<p>本案例對埋地摻氫天然氣管道在土壤多孔介質影響下的氣體泄漏擴散規(guī)律展開了仿真計算。主要涉及到多孔介質,組分傳輸,局部初始化三個部分。計算模型依據相關文獻進行設置,對摻氫20%的天然氣泄漏擴散情況展開分析,通過對該案例的學習與掌握,后續(xù)可以對制定管道泄露應急決策方案進行相關指導。</p><p><br></p><p><strong>1 workbench 設置</strong></p><p>本案例的計算模塊如下圖所示:</p><p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/6OCfD1OjTxpXGRhdSbGgRj7IyicwxCoUyzd408XKBeb96yj80iaDQlNHoX6h7hTjouLic1vROju7BErketGTloVtA/640?wx_fmt=png&from=appmsg"></p><p><br></p><p><strong>2 SCDM 設置</strong></p><p><strong>2.1 導入幾何</strong></p><p>依據相關文獻,對幾何模型進行建立,其中管道為wall,y軸上方壁面為壓力出口,其他面位symmetry,管道泄露孔為φ=10mm的壓力入口,具體幾何尺寸如下:</p><p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/6OCfD1OjTxpXGRhdSbGgRj7IyicwxCoUywo4JxvkEbn2icVY7uFSJhhGfIvRI0ick87ne232cbqZfUV3w6ktib51nw/640?
展開 利用MS模擬天然氣(甲烷)在多孔介質中的吸附
天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中,包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等,也有少量出于煤層,主要用途是作燃料,可制造炭黑、化學藥品和液化石油氣,是優(yōu)質燃料和化工原料。天然氣由氣態(tài)低分子烴和非烴氣體混合組成,主要成分烷烴,其中甲烷占絕大多數,因此,本教程采用甲烷代表天然氣模擬多孔介質中的吸附。模型建立:CH4:打開建立的Project,從菜單欄中選擇 File|Import... 點擊 Import 按鈕打開 Import Document 對話框,選擇Structures/organics 然后選擇 methane.msi,最后點擊 Open 按鈕。
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