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利用状态方程预测液化天然气的热物理特性

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简介:
本文探讨了基于状态方程对液化天然气(LNG)的热物性进行预测的方法。通过分析不同条件下LNG的关键参数变化,为能源行业提供精确的数据支持与理论指导。 状态方程是预测流体热力学性质的重要工具。本段落使用了Soave-Redlich-Kwong(SRK)、Peng-Robinson(PR)、Lee-Kesler-Plocker(LKP)以及Modified-Benedict-Webb-Rubin-Starling(MBWRS)这四种适用于气相和液相的状态方程,来预测液化天然气(LNG)的密度、压缩因子、焓值、熵及比热容等物理性质。通过HYSYS软件进行的结果分析显示,在除比热容外的各项指标上,上述四个状态方程均表现出较高的准确性。在计算液化天然气的热物性时,当流体相超出MBWRS方程适用范围(即Tr ≥ 0.3)的情况下,与LKP、SRK和PR方程相比,MBWRS状态方程依然能够提供较为精确的结果,适用于预测液化天然气的各种热物理性质。

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    本文探讨了基于状态方程对液化天然气(LNG)的热物性进行预测的方法。通过分析不同条件下LNG的关键参数变化,为能源行业提供精确的数据支持与理论指导。 状态方程是预测流体热力学性质的重要工具。本段落使用了Soave-Redlich-Kwong(SRK)、Peng-Robinson(PR)、Lee-Kesler-Plocker(LKP)以及Modified-Benedict-Webb-Rubin-Starling(MBWRS)这四种适用于气相和液相的状态方程,来预测液化天然气(LNG)的密度、压缩因子、焓值、熵及比热容等物理性质。通过HYSYS软件进行的结果分析显示,在除比热容外的各项指标上,上述四个状态方程均表现出较高的准确性。在计算液化天然气的热物性时,当流体相超出MBWRS方程适用范围(即Tr ≥ 0.3)的情况下,与LKP、SRK和PR方程相比,MBWRS状态方程依然能够提供较为精确的结果,适用于预测液化天然气的各种热物理性质。
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    天然气特性计算软件是一款专为油气行业设计的专业工具,能够高效准确地进行天然气物性参数的计算与分析。 天然气物性计算软件可以自动计算并生成多种参数。
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  • 基于 Peng-Robinson 混合计算
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    本研究采用Peng-Robinson状态方程探讨了混合物的热力学性质,提供了精确预测高压、低温条件下复杂流体行为的有效方法。 此函数使用 Peng-Robinson 状态方程来计算液体和蒸汽混合物的压缩因子 Z、体积 V、逸度系数 φ 和焓 H(以 SI 单位表示)。pr.m 是一个热力学性质计算器,而 main_pr.m 则提供了一个应用示例。
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  • PR、RK和SRK计算混合:基于文件prsrk.m中法...
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    本段落介绍了一种使用PR(Peng-Robinson)、RK(Redlich-Kwong)及SRK(Soave-Redlich-Kwong)状态方程来评估混合物特性的计算方法,参考了MATLAB文件prsrk.m中的实现方式。 压缩文件内包含 prsrk.m 例程,用于计算摩尔体积、压缩系数、逸度系数、亥姆霍兹能量、熵、焓、内能以及蒸汽与液体混合物的吉布斯自由能。其他 Matlab 函数/脚本是稳态蒸馏示例的一部分,如 Henley 和 Seader 的图 15.6(第 568 页)“化学工程中的平衡阶段分离操作”,1981 年出版,John Wiley & Sons 公司。这些文件包括: - main_dist.m:包含输入数据并调用 fmincon 的主脚本。 - feed_dist.m:对进料条件执行 BP、DP 和 flash 计算。 - model_dist.m:矢量化蒸馏塔模型。 - nonlcon_dist.m:fmincon 非线性函数参数。 - parameters_dist.m:包含模拟所需的所有参数,例如热力学参数和沿级的压降。 Matlab 中的模拟结果与 Aspen 软件中的结果一致。
  • 关于研究和研究
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  • 全球及中国站市场与未来发展展望.docx
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    本报告深入分析了全球及中国市场中液化天然气(LNG)加气站行业的当前状况,并预测未来发展趋势。通过详实的数据和专业见解,为投资者、企业和研究机构提供战略指导和市场洞见。 全球与中国液化天然气加气站市场现状及未来发展趋势的文档分析了当前市场的状况,并探讨了未来的可能趋势和发展方向。报告涵盖了行业的主要参与者、市场需求、技术进步以及政策环境等方面,为读者提供了全面而深入的理解。通过研究这些因素,可以帮助相关企业和投资者更好地把握行业发展动态和机遇。
  • 二氧力学MATLAB计算其在流体力学平衡与传输属
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    本研究运用MATLAB软件模拟并分析了二氧化碳在不同条件下作为流体时的完整热力学行为,包括相平衡和传质特性。通过精确建模,探究了二氧化碳在各种温度、压力环境中的物理性质变化规律,为相关工程应用提供了理论基础和技术支持。 此代码所基于的出版物列在参考文献下。如果您使用此代码,请确保引用这些出版物。这些论文还包含有关方程的更多信息,例如有效性范围。 相界函数返回 nan 超出其有效范围。不检查维里系数的有效性范围。 - 相界和维里系数作为温度(单位为 K)的函数 - 熔化压力 pMelt 以 MPa 为单位 - 升华压力 pSub,单位 MPa - 蒸气压 pVap 以 MPa 为单位 - 饱和液体密度 rhoLiqSat,单位 kg/m^3 - 饱和蒸汽密度 rhoVapSat,单位 kg/m^3 - 第二维里系数 B 单位 m^3/kg - 第三维里系数 C 单位 (m^3/kg)^2 平衡特性可以通过两种方式计算: 1. 作为以 kg/m^3 为单位的密度和以 K 为单位的温度函数,例如熵 = CO2.s_rhoT(密度,温度) 2. 压力 (MPa) 和温度 (K) 的函数,例如熵 = CO2.s_pT(压力, 温度)
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    本研究探讨了利用贝叶斯统计方法进行天气预测的有效性,通过结合历史气象数据和概率模型,提供更为精准的未来天气预报。 利用贝叶斯方法预测天气状况,并使用Matlab软件进行实现。通过判断天气的好坏来决定今天是否适宜外出打球。