天然气掺氢输送系统氢脆研究进展

来源 :油气储运 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kellyfly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
天然气掺氢输送不仅能够有效解决弃风弃光、减少温室气体排放问题,还能够实现大规模、低成本的氢气输送,也是实现“双碳”目标的重要方式,但掺入氢气会对现有天然气管道系统及相关输送设备带来氢脆危险。基于天然气掺氢输送系统的结构组成,归纳了氢脆发生的机理,调研了天然气掺氢输送系统的管道及焊缝、阀门、压缩装置、存储装置、终端装置等发生氢脆的研究现状,概述了防止氢脆发生的应对措施,并对天然气掺氢输送系统的发展前景进行了展望。研究结果可为中国天然气掺氢输送的规模化与市场化发展、提高管道输氢技术与装备的研发水平提供参考,促进氢经济的安全发展。(图1,参72)
其他文献
英语俚语的学习是英语学习的一个重要方面。其背后蕴含的文化与生活更是与时俱进的,一些特定字符的运用在特定的社会发展阶段往往意义非凡。文章通过跨文化交际的角度,了解与深入英语俚语的学习,从而探究其在跨文化交际过程中的必要性。
成本管理是企业财务管理中的重要环节,降低成本是企业生存和发展的关键,随着经济的快速发展,市场竞争越来越激烈,人工材料等价格的上涨,带来企业成本支出的不断增加,成本管理存在漏洞等问题也不断给企业的降本增效管理目标增加难度。党和国家在2020年对特种汽车制造行业提出“保持贯彻落实党中央决策部署的战略定力,聚焦主责主业,强化科技引领,全面推动企业高质量发展”的道路。深入贯彻习近平新时代强军思想,牢固树立
当前计算机技术正在不断发展进步,移动信息技术5G时代已经来临,互联网时代的来临逐渐对人们的生产生活带来变化。在互联网网站基层搭建中,也势必会进行新的发展改革。文章以网站搭建架构上着手,简述基于网站制作的Web前端开发技术,对网站建设过程中其开发技术的相关问题和优化策略进行探讨,为相关从业人员提供借鉴和帮助。
为实现高质量、高效率的隧道巡检,基于AR技术设计隧道人工巡检辅助系统。通过AR终端使得真实场景叠加虚拟信息,对巡检作业进行分析、指导和决策,有效辅助隧道人工巡检工作。应用SURF的尺度不变和高效的识别性能对机电设备进行识别匹配,并采用Lowe’s算法保证匹配的最佳效果;通过隧道5G室内高精定位、物体的POI信息、AR智能终端中的方向角度传感器等数据信息,建立基于目标物体唯一属性的识别匹配;最后,选
人口增长和垃圾分类等因素导致我国餐厨垃圾产出量逐渐增多,非正确处理方法很容易造成环境污染,甚至会影响到人们的身体健康。不仅如此餐厨垃圾处理过程中,如果未进行科学合理的处理还会导致资源浪费情况发生,不利于我国经济可持续发展理念践行。餐厨垃圾资源化是现阶段我国经济发展以及环境保护过程中的新思想新方向,其主要目的是将餐厨垃圾转化可利用的资源或能源,这样既可以起到资源节约,又降低垃圾对自然环境以及生活环境
为了拓展超材料在太赫兹波段的生物传感应用,本文设计了一种双开口环结构的太赫兹超材料生物传感器,通过两个等效电容电感(LC)谐振实现高折射率灵敏度传感。首先使用有限积分技术(FIT)数值计算了该传感器的太赫兹光谱,并对其进行了结构尺寸优化;然后模拟了在传感器表面放置一层折射率可变的分析物,通过对其不同透射光谱的计算分析,验证了该传感器具备161.06 GHz/RIU(Refractive index
串口通信是设备最基本的通信方式之一,具有开发方便、维护简单等特点,应用十分广泛。在生产的过程中经常需要使用到串口调试工具对设备进行调试测试,linux环境下的命令符调试工具使用入门门槛较高,windows环境下的串口工具不易二次定制开发。因此,使用Python搭建一个串口服务器,使用web技术作为人机交互,利用WebSocket作为前后端通信方式设计的串口调试助手可以有效降低串口调试工具的使用门槛
随着科技信息技术的飞速发展,物联网这一场技术革命在改善人民的生活中发挥着巨大的作用。物联网将海量的设备和终端连接起来,为人类带来了一场前所未有的智慧革命。《物联网:技术、应用、挑战和解决方案》系统介绍了物联网技术及其应用,以及物联网在发展过程中所面临的挑战及其解决方案,公众可以系统了解物联网在世界范围内的现状和发展。《物联网:技术、应用、挑战和解决方案》(节选)汉译实践能将物联网的相关知识传递给业
目的采用高压冷喷涂技术制备低氧化、致密、耐磨擦磨损的CuZn35涂层,并探究加速气体温度对CuZn35涂层性能的影响。方法利用高压冷喷涂技术在铝板上沉积CuZn35涂层,探究了加速气体温度对冷喷涂CuZn35涂层微观结构及耐摩擦磨损性能的影响。在2N载荷下旋转式摩擦磨损试验仪上试验,对比铸态CuZn35材料耐磨性能,评估了压力5MPa,加速气体温度400、600和800℃条件下冷喷涂制备的CuZn