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调压橇、自用气橇相关管道电伴热

来源:电伴热带  浏览次数:2381  日期:2014年8月29日

 

    输气管线中天然气经调压阀节流通常会导致气体烃露点及水露点升高;同时气体膨胀吸收大量热量,如不采取有效措施可能会导致天然气水化物甚至烃化物的生成,甚至会杜塞管道。在设计中除工艺上采取行之有效的措施外(如在压缩机组干气密封的管路上安装电加热器),还需要对相关管路安装电伴热。在这种情况下,应在设计采用伴热带将调压阀前后的管道外部缠绕,以提高金属管道表面温度,减缓和防止上述现象发生。 
    以西气东输管道工程为例,当西气东输管道向城市燃气用户的供气压力为1.6MPa时,在冬季、节流压差的不利情况下,出站天然气温度仍然略低于供气压力下的烃露点。为缓解上述情况发生并阻止水化物生成,在设计中对节流后温度较低部位安装了电伴热系统。 
    同时,由于管道中天然气的流量较大,必须有很高的功率来维持管壁温度;这就要求在很短的管道上安装较长的伴热带 ,因此电伴热须以很小的间距缠绕敷设(甚至几乎相当于重叠敷设)。 
    根据伴热带表面温度的计算公式,其表面温度与伴热带的发热功率和接触系数成正比。如采用自限温伴热带 ,当现场敷设伴热带之间间距很小时,其表面温度远高于管壁温度,在较高的温度下自限温伴热带发热功率大大下降,与其额定的发热功率相差很大,而且由于管道较短,没有空间缠绕更多的伴热带。因此,对调压橇、自用气橇管道电伴热一般采用自限功率伴热带而不是自限温伴热带。 
    同时,由于伴热的目的是使伴热带的发热量大于管道的热损失,而天然气经调压阀后压力骤降气体膨胀并吸收大量热量(通常取决于调压橇前后管道的压差),用一般热平衡方程计算无法准确衡量结果,因此在设计中通常按照管道加热方式考虑。同时应综合考虑在各管道项目中电伴热系统的实际运行情况,加热时间及启动温度等诸多因素,以确定热量功率。 
信息引用:管道电伴热
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