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《GB/T30491.2-2024天然气热力学性质计算第2部分:扩展应用范围的单相(气相、液相和稠密相)流体性质》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;;;;PART;;随着天然气勘探开发力度的增加以及“双碳”目标的提出,国内对高含硫天然气、掺氢天然气等新型天然气的贸易计量需求日益增长。GB/T30491.2-2024标准的发布,为这些新型天然气的热物性参数计算提供了科学依据和技术支持,对天然气贸易计量交接、天然气处理工艺流程设计等具有十分重要的指导意义。;PART;气相流体性质计算新方法;支持多种热力学性质参数计算;PART;;热容与焓变;;随着计算机技术的不断进步和理论研究的深入,未来液相流体热力学性质的计算方法将更加精确和高效。例如,基于分子模拟和机器学习的计算方法有望为液相流体热力学性质的预测提供新的途径。;PART;稠密相流体定义与特性;稠密相流体在天然气工业中的应用;扩展应用范围;PART;;天然气单相流体性质应用实例;PART;新标准下流体性质计算精度提升;支持新型天然气贸易计量
随着天然气勘探开发力度的增加以及“双碳”目标的提出,国内出现了高含硫天然气、掺氢天然气等新型天然气的贸易计量需求。新标准GB/T30491.2-2024能够被用于计算这两类天然气的热物性参数,为新型天然气的贸易计量提供了有力的技术支撑。
促进天然气工业发展
新标准的发布和实施,不仅提升了天然气热力学性质计算的精度和适用范围,还有助于推动天然气工业的技术进步和产业升级。通过更准确地掌握天然气的热力学性质,可以优化天然气处理工艺流程设计、提高能源利用效率、降低生产成本,进而促进整个天然气工业的可持续发展。;PART;;节能减排
了解天然气的热力学性质有助于优化能源利用,减少能源消耗和排放,推动天然气工业的可持续发展。;热力学性质与天然气工业发展;促进技术创新
标准的发布将推动相关技术的研发和创新,促进天然气工业的技术进步和产业升级。;热力学性质与天然气工业发展;;;;PART;储存过程中的热力学挑战;管道输送中的热力学效应:天然气在管道中输送时,会受到压力、温度、流速等多种因素的影响,其热力学性质也会发生相???变化。这些变化不仅影响输送效率,还可能对管道安全构成威胁。因此,在管道设计中需要充分考虑这些热力学效应。;PART;;推动技术创新;完善安全标准;PART;适用范围与对象;;低甲烷含量气体;天然气贸易计量交接;;PART;气相流体性质计算模型解析;该标准不仅适用于天然气,还适用于人造燃料气体和类似混合物,且对甲烷含量低至30%、氮含量高达55%、二氧化碳含量高达30%等复杂组分的流体性质计算具有良好的准确度,为复杂气体混合物的热力学性质分析提供了有力工具。;PART;维里型状态方程;;PART;;稠密相流体热力学性质研究进展;PART;计算方法的选择;输入参数的确定;;PART;软件功能特点;;天然气工业;PART;;应对高含硫、掺氢等特殊天然气;促进天然气贸易计量交接的公正性;完善标准体系;PART;热力学性质在天然气开发中的重要性
热力学性质是天然气开发、加工、运输和利用过程中不可或缺的基础数据。它们直接影响到天然气的储存、输送效率、能量转换效率以及环境影响评估等多个方面。因此,准确计算天然气的热力学性质对于优化天然气产业链具有重要意义。
GB/T30491.2-2024标准的作用
该标准通过提供扩展应用范围的单相(气相、液相和稠密相)流体性质的计算方法,为天然气开发提供了更加全面和精确的热力学性质数据。这有助于提升天然气开发过程中的技术水平和经济效益,同时降低环境风险。;天然气开发与热力学性质的关系;PART;新标准对天然气处理工艺的影响分析;保障计量公平公正
在天然气贸易计量交接中,准确的热力学性质计算是保障计量公平公正的关键。新标准提高了计算精度,有助于减少计量误差,维护市场秩序,促进天然气市场的健康发展。;PART;天然气热力学性质是管道设计的基础;利用状态方程(如理想气体状态方程、范德瓦尔斯方程等)计算天然气的热力学性质。;压力参数的选择;;PART;;图表法;温度和压力是影响气相流体压缩因子的主要因素,一般来说,随着温度的升高和压力的降低,压缩因子逐渐趋近于1,即气体越接近理想气体状态。;实际应用;PART;液相流体粘度与温度关系探讨;;PART;稠密相流体;;应用范围;PART;数据库应基于科学、合理的热力学模型和计算方法,确保数据的准确性和可靠性。;基础数据;天然气工业;PART;新标准GB/T30491.2-2024显著扩展了天然气热力学性质计算的适用压力与温度范围,从原有的限制拓展至0.0MPa~70.0MPa和60.0K~700.0K,为高压、低温条件下的天然气贸
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