调峰型天然气液化HYSYS软件模型.pdf

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学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 1 O 石油与天然气化工 CHE Ml CAL ENGI NE ERI NG OF O} L & GAS 2 1 0 率趋于相同, 也就使水源成为影响水合物生成速率 的次要因素。反应后期 , 当系统中水合物晶核出现 后 , 异相成核和均相成核 已经没有区别 , 水合物会在 晶核周围快速生长, 但是蒸馏水 中含有的各种无机 盐会阻碍反应后期水合物 的形成_ 4 ] , 导致整体水合 反应速度较慢 。因此选择水源时必须把水中的有害 杂质去掉 , 这样也可 以减少水源对设备的腐蚀。研 究表 明经过 冰冻融化 后 的蒸 馏水 作为合 成水合 物 的 水源是 比较适 宜 的。 4结 论 喷雾法作为制备天然气水合物最有效的方法之 一 ,具有广阔的应用前景, 静止悬垂水滴合成气体水 合物实验是从微观角度研究水合物的喷雾法制备 , 这一实验实现了对气体水合物的研究从宏观领域向 微 观领域 的迈进 。根 据 以 上实 验 结 果 , 得 出结 论如 下 1 气相压力越高, 水合驱动力就越大, 水滴表 面水 合物颗粒 成核 时间越 短 ; 2 气相温度越低 , 过冷度越大 , 水合物颗 粒的 结 晶时间越短 ; 3 与纯净水、 蒸馏水相 比, 冰融化后的蒸馏水 生成水合物时间较短, 作为合成气体水合物的水源 比较合适 。 参 考 文 献 1 樊栓狮.天然气水合物储存与运输技术 [ M] .北京 化学工业出版 社 , 2 0 0 5 2刘道平 , 周文铸 等. 天然气水合物制备过程强化方式的探讨. 天然 气 工 、 I , 2 0 0 4 , 2 4 5 1 3 0 1 3 3 3 Vy s n i a u s ka s A,Bi s h n o i P R.A Ki n e t i c S t u d y o f me t h a n e h y d r a t e f o r ma t i o n . Ch e mi c a l Eng i n e e r i n g S c i e n c e , 1 9 8 3, 3 8 7 1 0 61 一 l 0 7 2 4 Vy s n i a u s k a s A ,Bi s h n o i P R. Ki n e t i c s o f e t h a n e h y d r a t e f o r ma t i o n .Ch e m i c a l En gine e r i n g S c i e n c e,1 9 8 5,4 0 2 2 9 9 3 0 3 5 En g l e z o s P,Ka l o g e r a k i s N ,Dho l a b ha i P D ,e t a 1 .Ki n e t i c s o f f or m a t i o n of me t h a n e a n d e t h a n e g a s h y d r a t e s .Ch e mi c a l Eng i n e e r i n g S c i e n c e,1 9 8 7,4 2 1 2 6 4 7 2 6 5 8 6 Dh o l a b h a i P D,Ka l o g e r a k i s N ,Bi s hn o i P R.Ev a l u a t i o n o f g a s h y d r a t e f o r ma t i o n a n d d e p o s i t i o n i n c o nd e n s a t e p i p e l i n e s p i l o t p l a n t s t u d i e s .S PE Pr o d u c t i o n a n d Fa c i l i t i e s .1 9 9 3,1 8 5 7 S k o v b o r g P, Ra s mu s s e n P . A ma s s t r a ns p o r t l i mi t e d mo d e l f o r t h e g r o wt h o f m e t h a n e a n d e t h a ne g a s h y d r a t e s . Ch e mi c a l En g i n e e r i n g S c i e n c e ,1 9 9 4,4 9 8 1 1 3 1 1 1 4 3 8 S u g a y a M ,M o r i Y H. Be h a v i o r o f e l a t hr a t e h y d r a t e f o r ma t i o n a t t he b o u n d a r y o f l i q u i d wa t e r a n d f l u o r o c a r bo n i n l i q u i d or v a p o r s t a t e .Ch e mi c a l En g i n e e r i n g S c i e n c e ,1 9 9 6,51 3 5 0 5 3 5 1 7 9 S e r v i o P,En g l e z o s P. M o r p h o l o g y s t u dy o f s t r uc t u r e H h y d r a t e f o r ma t i o n f r o m wa t e r d r o p l e t s .Cr y s t a l Gr o wt h De s ign.2 0 0 3, 36 1 6 6 1 0 S e r v i o P,Eng l e z o s P.M o r p ho l o g y o f m e t h a ne a n d c a r b o n d i o x i d e h y dr a t e f o r me d f r o m wa t e r d r o p l e t s . En v i r o n m e n t a l a n d En e r g y En g i n e e r i n g,2 0 0 3,49 2 6 9 2 7 6 1 1 0h mu r a R. M a t s u d a S,ho h S,e t a 1 . F o r m a t i o n a n d g r o wt h o f S t r u c t u r e . H h y d r a t e c r y s t a l s o n a wa t e r d r o p i n c o n t a c t wi t h me t h a n e g a s a n d l a r g e mo l e c u l e g u e s t s u b s t a n c e l i q u i d .I nPr o c e e d i n g s o f t h e f i f t h I n t e r n a t ion a l c o n f e r e n c e o n g a s h y d r a t e ,2 0 0 5’ 1 2 Le e J D,Su s i l o R,En g l e z o s P.Me t ha n e e t ha n e a n d me t h a ne p r o p a n e h y d r a t e f o r ma t i o n a n d d e c o m p o s i t i o n o n wa t e r d r o p l e t s . Ch e mi c a l En g i n e e r i n g S c i e n c e ,2 0 0 5 ,6 04 2 0 3 4 2 1 2 1 3 Ta ylor C J,M i l l e r K T,Ko h C A ,e t a 1 .M a c r o s c o p i c i n v e s t i g a t i o n o f h y d r a t e f i l m g r o wt h a t t h e h y d r o c a r bo n /wa t e r i n t e r f a c e . Ch e mi c a l En g i n e e r i n g Sc i e n c e ,2 0 0 7 ,6 26 5 2 4 6 5 3 3 1 4钟栋梁 , 刘道平, 邬志敏 等.悬垂水滴 表面天然气水合物 的生长 特性 [ J ] . 过程工程学报, 2 0 0 8 , 8 4 7 4 6 7 5 0 作 者 简 介 郭丹 芳 女, 1 9 8 4 年生, 河南洛阳人。上海理工大学能源与 动力工程学院在读硕士研究生 , 主要从事天然气 水合物的生长特性 研究 。地址 2 0 0 0 9 3 上海 市杨 浦 区军工 路 5 1 6号上海 理 工大学 3 8 6信箱 。E ma i l g u o d a n _ F a n g 1 2 6 . c o m。 收稿 习期 2 0 0 9 0 7 0 8 编 辑 康 莉 上接 第 2页 6结 论 调峰型天然气液化装置 , 从表 3可以看出, 随着 氮气中加入的甲烷量的增加 , 能耗是逐渐下降的, 采 用混合冷剂对节能有利。从表 4中可以看 出, 在冷 剂出大冷箱去压缩机的温度基本相 同的情况下, 冷 剂 中加入 1 0 ~ 6 0 的甲烷 , 其 变 化对 液 化率 没有 影响。甲烷量加人从 7 O 开始, 液化率开始下降。 在液化率 9 3 . 2 6 相同的情况下 , 用混合冷剂 氮 甲烷2 0 8 0 可以节能 9 . 7 2 。从表 4 还可以看 出 , 采用混 合冷 剂 甲烷 含 量在 1 O ~6 0 可 以得 到高的液化率 , 且在 甲烷加入量达 3 O 以后 , 能量 消耗 较低 。 参 考 文 献 1郭揆常.液化天然气 L NG 应用及安全[ M] .北京 中国石化出版 社 ,2 0 0 8, 1 5 8 6 O 作 者 简 介 李 士富 1 9 3 8 -- , 男, 辽宁沈阳人, 教授级高级工程师, 主要 从事油气加工工艺研究 。电话 0 2 9 8 6 5 9 2 9 6 6 , 手机 1 3 9 9 1 2 8 7 8 8 8 。 地址 7 1 0 0 2 1 陕西西安未央区长庆兴隆园小区设计院 。电子邮箱 l s f 3 8 0 1 6 3 . c o rn 收稿 日 期 2 o o 9 一o 9 --2 7 ; 编辑 康莉 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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