【摘 要】
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超声速旋流分离技术目前在天然气脱水等领域进行了成功应用,但其在天然气脱硫化氢等方面的研究仍较少,基于此,本文提出将该技术应用于天然气脱除硫化氢领域,基于气体凝结过程中的液滴成核与液滴生长的基本原理,以高含硫化氢的甲烷气体(甲烷-硫化氢双组分混合气体)为研究对象,开展了含硫化氢天然气超声速凝结特性研究。通过数值模拟计算了Laval喷管内甲烷-硫化氢气体的相特性分布特点和凝结流动规律,通过进行不同工况
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超声速旋流分离技术目前在天然气脱水等领域进行了成功应用,但其在天然气脱硫化氢等方面的研究仍较少,基于此,本文提出将该技术应用于天然气脱除硫化氢领域,基于气体凝结过程中的液滴成核与液滴生长的基本原理,以高含硫化氢的甲烷气体(甲烷-硫化氢双组分混合气体)为研究对象,开展了含硫化氢天然气超声速凝结特性研究。通过数值模拟计算了Laval喷管内甲烷-硫化氢气体的相特性分布特点和凝结流动规律,通过进行不同工况条件下的设计、分析了不同设计参数(入口温度、入口压力、入口硫化氢组分)和Laval喷管结构对硫化氢超声速凝结过程的影响规律。在此基础上,通过搭建超声速凝结流动测量实验平台,以干空气-水蒸气为介质开展气体凝结流动实验研究,通过实验测量结果,结合与数值模拟研究结果的对比分析与验证,最后分析了不同入口参数和喷管结构对气体超声速流动与凝结特性的影响。(1)对Laval喷管进行结构设计,采用数值模拟软件FLUENT对甲烷-硫化氢气体在喷管内的流动过程进行数值模拟研究,分析流动参数分布规律,探讨入口操作条件、组分含量和出口背压等影响因素对Laval喷管内甲烷-硫化氢混合气体的相特性进行模拟研究,总结甲烷-...
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