天然气输送中发生节流效应后温度应升高。
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输送介质为天然气,设计压力为1.6MPa、设计温度为常温、管子规格为φ108×8.0,该管道应划为()
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天然气中主要组分的蒸气压随温度升高而减小。
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压井时,天然气上返至井口时,套压会升高,应开大节流阀降压。()
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在低温分离工艺中,通过换热器和节流阀,尽可能地将高压天然气的温度降至最低温度,有利于水和液烃的析出。
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压力和温度是天然气管道输送中两个最重要的参数。
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液化天然气在进行长距离管道输送中,防止气化的主要方法是采用密相输送工艺,将操作压力控制在()之上,管道温度控制在临界冷凝温度之下。
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电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应应称为电流的热效应。
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对于某真实气体,在不同的状态下,节流可能有不同的节流效应,节流后,温度将可能()。
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通过调节(),使天然气在节流后的温度高于形成水合物的温度。
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在低温回收天然气凝析油工艺中,井口来的天然气经节流、分离、混合后,进行第一次换热、再次节流后,温度降至(),分离出天然气中的重烃组分。
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在冷凝温度不变时,蒸发温度升高,制冷剂在节流机构出口的干度应
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天然气发生节流效应时,节流处的压力、温度迅速()。
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通过调节温度,使天然气在节流后的温度高于形成水合物的温度。
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天然气管道输送过程中在最高操作压力下水露点应比最低输送环境温度低()℃,烃露点不大于最低输送环境温度。
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带式输送机运行中因负荷过大,造成电动机温度升高,处理方法为()。
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在气田后期开采工艺流程中,天然气需先进行增压后,再进行脱水输送的原因是(1)在一定的温度下,压力降低天然气含水量升高,脱水装置处理低压天然气增加了脱水的负荷;(2)在处理相同气量的情况下,由于吸收塔允许气体速度的限制,处理低压天然气的吸收塔直径远大于处理高压天然气,装置设备的经济性差;(3)当气田进入增压开采阶段,在脱水装置之前安装增压机组,使脱水装置可按照原设计参数运行,避免了装置的适应性改造。
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降低节流前天然气的温度可以防止形成水合物。
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在管道输送系统中,由于()的原因使天然气的温度突然减少.
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冷剂经过节流阀后在管线中呈()存在,产生()效应。
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输送易燃易爆介质的压缩机在运转或开停车过程中极易发生()事故,这是因为气体在压缩过程中温度压力升高,使其爆炸下限降低。
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绝热节流的温度效应可用一个偏导数来表征,这个量称为焦耳-汤姆逊系数。它是一个状态的单值函数。实际气体节流后温度可能升高、降低或不变。( )
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在《输气管道设计规范》GB50251—2003中对天然气气质要求,水露点应比输送条件下最低环境温度低()。
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天然气调压是节流降压的过程。天然气节流后处快速膨胀,产生压力降,绝热膨胀过程产生温度剧降。该现象被称为焦耳—汤姆逊效应。压力每降低1兆帕,温度约降1—2。()
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一般情况下,节流前的温度越低,等温节流效应越大。()
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