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調壓橇、自用氣橇相關管道電伴熱

來源:電伴熱帶  瀏覽次數:2425  日期:2014年8月29日

 

    輸氣管線中天然氣經調壓閥節流通常會導致氣體烴露點及水露點升高;同時氣體膨脹吸收大量熱量,如不采取有效措施可能會導致天然氣水化物甚至烴化物的生成,甚至會杜塞管道。在設計中除工藝上采取行之有效的措施外(如在壓縮機組干氣密封的管路上安裝電加熱器),還需要對相關管路安裝電伴熱。在這種情況下,應在設計采用伴熱帶將調壓閥前后的管道外部纏繞,以提高金屬管道表面溫度,減緩和防止上述現象發生。 
    以西氣東輸管道工程為例,當西氣東輸管道向城市燃氣用戶的供氣壓力為1.6MPa時,在冬季、節流壓差的不利情況下,出站天然氣溫度仍然略低于供氣壓力下的烴露點。為緩解上述情況發生并阻止水化物生成,在設計中對節流后溫度較低部位安裝了電伴熱系統。 
    同時,由于管道中天然氣的流量較大,必須有很高的功率來維持管壁溫度;這就要求在很短的管道上安裝較長的伴熱帶 ,因此電伴熱須以很小的間距纏繞敷設(甚至幾乎相當于重疊敷設)。 
    根據伴熱帶表面溫度的計算公式,其表面溫度與伴熱帶的發熱功率和接觸系數成正比。如采用自限溫伴熱帶 ,當現場敷設伴熱帶之間間距很小時,其表面溫度遠高于管壁溫度,在較高的溫度下自限溫伴熱帶發熱功率大大下降,與其額定的發熱功率相差很大,而且由于管道較短,沒有空間纏繞更多的伴熱帶。因此,對調壓橇、自用氣橇管道電伴熱一般采用自限功率伴熱帶而不是自限溫伴熱帶。 
    同時,由于伴熱的目的是使伴熱帶的發熱量大于管道的熱損失,而天然氣經調壓閥后壓力驟降氣體膨脹并吸收大量熱量(通常取決于調壓橇前后管道的壓差),用一般熱平衡方程計算無法準確衡量結果,因此在設計中通常按照管道加熱方式考慮。同時應綜合考慮在各管道項目中電伴熱系統的實際運行情況,加熱時間及啟動溫度等諸多因素,以確定熱量功率。 
信息引用:管道電伴熱
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