LNG接收站集约化及规模化建设

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通过分析我国天然气供需形势以及LNG接收站现状及需求,对我国LNG接收站建设需求进行探讨,提出“四个加强”推动接收站建设的政策建议.建议我国LNG接收站加强统筹规划,按照“共建共享、集约布局、规模发展”的思路,实现接收站集约化、规模化建设.
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采用分布式光纤温度传感器对天然气管道进行泄漏监测时,监测效果受空间分辨率的影响较大.提出设置集气装置的泄漏监测方案,进行试验测试.将集气装置和光纤温度传感器集成的泄漏监测方法,可在空间分辨率一定的条件下,改变泄漏气体的空间分布,以及与光纤的相对位置,从而提升监测效果和有效监测范围.
结合综合管廊舱内空气温度和相对湿度、土壤温度、侧壁热阻,计算侧壁内表面温度,分析侧壁内表面是否结露.以南昌市某综合管廊为例,分析侧壁内表面结露的主要原因.进一步分析侧壁热阻对侧壁内表面温度的影响,增加综合管廊侧壁热阻可以有效避免侧壁内表面结露.建议在综合管廊运营中增加防结露通风系统控制运行策略.
以填充金属骨架的矩形石蜡方腔作为研究对象,分别选取完整方腔、单纵向断面(纵向断面与高温壁面平行)方腔、3纵向断面方腔、单横向断面(横向断面与高温壁面垂直)方腔,模拟分析金属骨架断面对石蜡熔化速率、金属骨架导热强化效果的影响.固态石蜡完全熔化时间由短到长的排序为:完整方腔、单横向断面方腔、单纵向断面方腔、3纵向断面方腔,完整方腔与单横向断面方腔的固态石蜡完全熔化时间接近.当腔体高温壁面与金属骨架断面平行时,断面对方腔内固态石蜡完全熔化时间影响极大:较大的断面宽度使熔化速率在固态石蜡熔化过程中出现明显下降;断
在充满相变材料(石蜡)的矩形腔体内分别添加金属翅片、金属翅片和金属骨架,采用模拟方法研究纯石蜡方腔、含翅片方腔、含翅片(即金属翅片)-骨架(即金属骨架)方腔对腔体内石蜡相变传热的影响.3种方腔内的相变传热过程均为导热与自然对流传热共同作用.含翅片-骨架方腔中的石蜡熔化速率最快,且完全熔化时间最短.含翅片方腔中的石蜡熔化速率最慢,完全熔化时间最长.纯石蜡方腔中的石蜡熔化速率与完全熔化时间居中.相同加热时间,含翅片-骨架方腔的中心线温度分布最均匀,且高于其他两种方腔.含翅片-骨架方腔的中心线平均温度最先达到稳
低温水相变制热系统与水源热泵机组相结合构成冰源热泵机组,采用TRNSYS软件对冰源热泵机组与地埋管地源热泵机组联合供暖系统的运行特性及能效进行仿真.水泵耗电量:低温水相变制热系统在供暖期并非始终保持满负荷的制冰状态,不同条件下平均含冰率均小于设定的峰值含冰率.在乙二醇溶液循环温差一定的条件下,冰浆循环泵耗电量随峰值含冰率增大呈下降趋势.乙二醇溶液泵耗电量随峰值含冰率的增大而增加.随着峰值含冰率的增大,乙二醇溶液泵耗电量在低乙二醇溶液循环温差下的上升趋势明显,在高乙二醇溶液循环温差下的上升趋势变缓.热泵机组
介绍摄影测量原理,对应用摄影测量技术记录地下燃气管道竣工数据进行探讨.使用相机拍摄已敷设的管道相片,应用摄影测量软件使用相片制成燃气管道3D模型,导出航拍相片,将航拍相片加载进地理信息系统,录入新管道.提出对拍摄相片的要求,介绍在地图上进行管道定位的方法,给出应用摄影测量技术记录地下燃气管道竣工数据的实施方案.
针对基于网络嵌入的社区检测算法中节点嵌入和聚类过程独立进行时容易陷入局部极值的问题,文中提出基于双监督网络嵌入的社区发现算法.首先利用图自编码器,得到可保持网络的一阶相似性的节点嵌入.优化模块度,发现拓扑连接紧密的社区.采用自监督聚类优化,发现嵌入空间上相似的社区.引入互监督机制,使发现的社区在模块度优化和自监督聚类这两个角度上具有一致性,同时避免算法陷入局部极值.4个真实网络上的对比实验表明,DSNE性能较优.
探讨快速测定纺织品中甲醛含量的方法.在水萃取法测定甲醛含量的基础上,分析了萃取温度、萃取时间、显色温度、显色时间对吸光度值的影响.对萃取条件和显色条件进行了优选,并用于纺织品中甲醛含量的检测.试验结果显示:当萃取条件为60℃、8 min,显色条件为60℃、10 min时,优化方法测试结果与标准方法测试结果十分接近,且其加标回收率达到98%以上,相对标准偏差为1.95%~2.28%.认为:优化方法可用于快速测定纺织品中甲醛含量.
探讨EKS腈纶复合纤维的定性鉴别方法.通过燃烧法、显微镜观察法、溶解法、红外光谱法和热裂解方法等纤维定性方法,结合多种辅助方法的优势,最终确定了EKS腈纶复合纤维的系统鉴别法.结果表明:EKS腈纶复合纤维的燃烧现象、微观形态,以及在65%硫氰酸钾和三氯乙酸/三氯甲烷沸煮条件下的芯层溶解现象,为EKS腈纶复合纤维的定性鉴别提供了重要依据;通过红外光谱图,结合熔点测定和热重分析可获得辅助定性信息;最后,根据热裂解方法的特征裂解产物,可准确对EKS腈纶复合纤维进行定性鉴别.认为:多种定性方法的结合可以有效鉴定E
精锻厂房现有的通风方式为自然通风,考虑到内部10台中频炉发热和太阳辐射对工厂内部温度的影响,通过COMSOL对室外温度为35℃时不同风速下工厂室内的温度场进行仿真分析,确定了10个中频炉对室内温度环境的影响,得到锻造区中间过道处的温度分布图.通过对室外温度为26℃时不同风速情况下对室内温度情况的仿真,得出室外温度为26℃时不同换气次数对室内温度的影响,确定精锻厂房的机械通风次数,为后续机械通风的构建打下基础.