放空量估算方法

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工作量估算的几种常用方法

工作量估算的几种常用方法

工作量估算的几种常用方法以工作量估算的几种常用方法为标题,写一篇文章在项目管理中,工作量估算是非常重要的一项任务。

通过准确地估算工作量,可以帮助项目团队合理安排资源、制定合理的计划,并确保项目能够按时交付。

本文将介绍几种常用的工作量估算方法,以帮助项目经理和团队成员更好地进行工作量估算。

1. 专家判断法专家判断法是一种常用的工作量估算方法。

它通过请教相关领域的专家,根据他们的经验和知识来估算工作量。

专家判断法的优点是快速、简单,适用于较小规模、简单的项目。

然而,由于依赖个体的经验和主观判断,可能存在误差和不确定性。

2. 类比估算法类比估算法是一种基于历史数据的估算方法。

通过比较类似的项目,根据已有的实际数据来估算新项目的工作量。

类比估算法的优点是能够利用已有的经验数据,提高估算的准确性。

然而,由于项目之间的差异性,类比估算法可能存在一定的误差。

3. 参数估算法参数估算法是一种基于参数的估算方法。

它通过确定影响工作量的各个参数,并根据这些参数的值来估算工作量。

参数估算法的优点是能够考虑多个因素对工作量的影响,提高估算的准确性。

然而,由于参数的选择和权重的确定可能存在主观性,参数估算法也可能存在误差。

4. 三点估算法三点估算法是一种基于概率的估算方法。

它通过确定最乐观、最悲观和最可能的工作量,来计算平均工作量。

三点估算法的优点是能够考虑不确定性和风险因素,提高估算的准确性。

然而,由于需要确定三个点的值和权重,三点估算法可能相对复杂。

5. 自上而下估算法自上而下估算法是一种逐级细化的估算方法。

它从整体到细节,逐步拆分工作,估算每个阶段或任务的工作量。

自上而下估算法的优点是能够逐步细化估算,提高准确性,并且能够帮助项目团队更好地理解和规划工作。

然而,由于需要逐级拆分和估算,自上而下估算算法可能相对耗时。

总结起来,工作量估算是项目管理中不可或缺的一项任务。

通过选择合适的估算方法,并结合团队经验和实际情况,可以提高工作量估算的准确性。

动力电池SOC估算

动力电池SOC估算

SOC 1- Q
CI
注:对于电池充满一般定义为:在一定温度(如20度)下以一定电流(如0.3C)充 电,达到单体最高电压后转为恒压充电,直到充电电流小于一定值(如 0.03C);对于电池放空(SOC为0%)也有类似的定义
SOC的定义
USABC定义:在一定的放电倍率下,剩余电量与相同条件 下额定容量的比值 Q SOC Q 本田的定义
神经网络法
精度比较高
需大量训练数据
SOC的估点 适用于所有类型电池
放电实验法估算电池荷 电状态(SOC)是比较准确 缺点 的预估方法,它采用恒流持 不适用于工作中电池 续放电,放电电流与时间的 只能得出一个点的值 乘积即为放出的电量。放电 实验法常常被使用来标定电 池的容量
该方法只是关注该系统的外部特征,在电量估算过程中,只关心流进和流 出电池的电量。安时计量法采用积分法实时计算电池充入与放出的容量,通过长时 间记录与计算电池的电量,最终可得到电池在某一时刻所剩余电量。
SOC的估算方法
开路电压法
通过电池的开路电压和电池 SOC 的对应 关系,通过检测电池的开路电压估计电池 3.3 SOC。
电动汽车用电池SOC估算
目录
SOC的定义
SOC的影响因素
SOC的估算方法
电池的荷电状态SOC被用来反映电池的剩余电量状况,其定 义为:电池剩余电量与电池容量的比值。
SOC的定义
QC
如果以电池充满状态定义为 SOC ,定义式可表示为 1 Q SOC C CI
CI 式中, 为电池剩余的电量, 为电池以恒定电流I放电时 所具有的容量,Q为已放出电量。
缺点 温度、电流、SOH都可以 影响内阻 内阻值很小在毫欧级,策 略误差大

天然气输气管道放空时间的计算_吴渊

天然气输气管道放空时间的计算_吴渊

fL / d
0.5 1 1 0 .5( 1)M 2 2 M ach 2 ln ach1 1 0 .5( 1)M 2 M2 ach 2 ach1

式中: fL / d —放空管路的阻力因子;
—气体等熵指数;
M ach —马赫数。
时间进行精确量化是管道运行单位值得深入研究的问题。本文对管道内天然气放空时间的计算方法进 行研究,找出相应的计算公式。并将所得公式应用于某条管线两阀室间的放空作业,得出的结论对生 产调度决策,气量调配,合理计划施工时间,组织事故抢修,从理论上提供了依据。 关 键 词:天然气; 长输管道; 天然气放空; 放空时间; 放空量 中图分类号:TE 832 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2014)09-1207-03
收稿日期: 2014-03-06 作者简介: 吴渊(1987-),男,助理工程师,毕业于西安石油大学油气储运工程专业,现从事天然气长输管道生产调度工作。
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2014 年 9 月
一种方法计算过程简单,由于模型得到了简化,未 考虑阀门及放空管路的摩阻作用,因此计算出的放 空时间可能比实际放空时间短,其适用于紧急情况 例如事故状态下放空时间的计算。
ln
P 1 P 2
式中:t —放空时间,s; V —放空管段容积,m3; M —放空气体的相对分子质量; R =848 kg·m/kg·k; K —绝热指数; F —放空阀全开时的截面积,m2; Z —压缩系数; μ —阀门开启度; P1,P2 —放空前后管线绝对压力,MPa; T —管线温度,K。
然后通过分别计算放空管中三种流态(超临界 流、临界流、亚音速流)下不同的瞬时放空量,最 终通过梯形法进行数值积分算得总的放空时间。这 种模型考虑了阀门及放空管路管壁粗糙度对气体流 动的阻碍作用。 其物理模型是一个完整的放空系统, 如图 3 所示。 目前,这三种计算方法在天然气放空计算中都 得到了广泛应用,但都有其适用的环境与条件。第

管道泄漏及放空计算(参考)

管道泄漏及放空计算(参考)

根据一元气体流动基本方程式,推导了孔口泄漏在绝热过程下泄漏流量计算的小孔模型和适合管道完全断裂的多变过程泄漏流量计算的管道模型,联合两种模型计算任何泄漏孔口直径下的泄漏流量,讨论了燃气最大泄漏流量的限制,进行了实例计算并对比了不同模型的计算结果。

关键词:泄漏流量计算;管道模型;小孔模型;管道小孔综合模型;流量限制Calculation of Leakage Rate from Gas Pipeline HUANG Xiao-mei,PENG Shini,XU Hai-dong,YANG Mao-hua Abstract:According to the basic equations of one-dimensio n gas flow,a hole model for calculation of hole leakage r ate in adiabatic process and a pipeline model for calculat ion of leakage rate in variable process suited to full rup ture of pipeline are deducted. These two kinds of models a re combined to calculate the leakage rate from leakage hol es with different diameters. The limitation of the maximum gas leakage rate is discussed,the example calculation is carried out,and the calculation results of different mode ls are compared.Key words:calculation of leakage rate;pipeline model;ho le model;combined model of pipeline model and hole model:limitation of flow rate1 概述在燃气管道事故定量风险评价、事故抢险预案制定和漏气损失评估时,首先要计算泄漏流量。

数量的估算粗略计算和估算技巧

数量的估算粗略计算和估算技巧

数量的估算粗略计算和估算技巧数量的估算——粗略计算和估算技巧在日常生活和各个领域中,我们常常需要对数量进行估算。

无论是在购物时估算总价,还是在科学研究中估算实验样本数量,准确的数量估算都对我们的决策和判断起着重要作用。

本文将介绍一些粗略计算和估算技巧,以帮助我们更加准确地估算数量。

一、比例法估算比例法是一种常用的估算方式,适用于各种数量估算场景。

该方法的基本思想是通过已知数量与未知数量之间的比例关系进行估算。

例如,我们可以通过估算一个群体当中的某个特定群体的比例,来推算出该特定群体的数量。

这种方法一般适用于群体比较稳定的情况下,如人口统计、市场调研等。

二、抽样估算抽样估算是一种通过采样一小部分样本,并根据样本的特征来推算整个群体数量的方法。

抽样估算的关键在于样本的代表性,样本越具有代表性,估算的准确性就越高。

例如,在进行市场调查时,我们可以采取随机抽样的方式,选择一部分目标人群进行问卷调查,然后通过问卷结果来估算整个市场的规模。

三、线性估算线性估算是一种通过已知数量与未知数量之间的线性关系进行估算的方法。

例如,我们可以通过项目的历史数据来确定每单位投入所能产生的收益,从而预测未来的收益情况。

线性估算的关键在于找到适合的线性模型和合适的数据拟合方法,以提高估算的准确性。

四、因子法估算因子法是一种通过已知特定因子与未知数量之间的关系进行估算的方法。

这种方法常常用于农业、工业等领域中对产量进行估算。

例如,在估算某个农作物的产量时,我们可以通过已知的种植面积和单位面积的产量,来计算整个农田的总产量。

五、统计方法估算统计方法估算是一种通过已知的统计数据和概率模型进行数量估算的方法。

这种方法一般适用于大规模数据的估算,例如人口普查、舆情分析等。

通过对已知数据进行统计分析,并利用概率模型来进行推算和估算。

六、经验法估算经验法是一种基于经验和专业知识进行数量估算的方法。

通过在特定领域的实践经验和专业知识,我们可以利用类似案例的估算结果来推算未知数量。

放空计算编辑

放空计算编辑

单流式放空分离器计算 V=(4×g×d1×(ρ 1-ρ 2)/(3×ρ 2×C))^0.5 ρ 1=996 kg/m
3 2 7 3
ρ 2=1000×M×P/(R×T)
2
L1=K1×D1
C(Re) =1.307×10 ×d1 ×ρ 2(ρ 1-ρ 2)/μ ρ 2 气体密度 kg/m3 3.1486872 3.1486872 3.1486872
d1=300μ m
g=9.81m/s2
800 100 50
μ 气体粘度 cp 0.01103 0.01103 0.01103
ρ 1 液滴密度 kg/m3 996 996 996
C(Re)2 C V Q D1 L1 阻力系数列线 阻力系数 液滴沉降速度 放空流量 卧罐筒径 进出口管距离 / / m/s Nm3/h m m 9067.802691 1.2 1.0154329 333333.3333 3.1631544 7.907885969 9067.802691 1.2 1.0154329 41666.66667 1.118344 2.795859897 9067.802691 1.2 1.0154329 20833.33333 0.7907886 1.976971492
计算公式D1=1.11×10-2(Q×T/(K1×P×V))^0.5 K1=2.5~3 K1 系数 / 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 P=0.2MPa T=-25~-100℃ T 操作温度 K 248 248 248 248 248 R M 气体常数 气体分子量 N.m/kgmol/K / 8314 16.19 8314 16.19 8314 16.19 8314 16.19 8314 16.19 P 操作压力 kPa.a 301 401 401 401 401

天然气长输管道站场放空系统计算

天然气长输管道站场放空系统计算

3 进 出站管 线放 空
进 出站 管 线 上 B V阀 的选 型 同站 场 事 故 放 空 D 管 线 上 B V阀 的 计 算 ,区别 在 于 最 大 泄放 量 的 确 D 定 。计 算 思 路 为 :确 定 事 故 时所 需 B V阀 的 最 大 D
照 G 08 — 04中的公 式 。计 算 思 路 为 :分析 火 B51 3 20 泄放量 ;按 最大泄放量 和调节 阀 C 值的计算公式 炬周 围 的设施 及环 境状 况 ,确定 敏 感点 ( 虑 辐射 考 计算所需 c, ;依据 C 值和最大泄放量选择合适 算 ( 火焰 长度 可
的泄 压保 护 ,还 可 以节省 T 程建 设 费用 ,方 便 日后
运 营管 理 。
1 安全 阀放 空
( )选 型 计算 。安全 阀 的选 型计 算可 按 照 以下 1 思 路进 行 :估 算被 保 护设 备 、容 器或 管线 的有 效 容 积 ;依 照 A I P5 1 P 2 规定 求解 事 故T 况 时允许 的最 R 小 、最 大泄 放 量 ;安 全 阀喉管 面 积计算 ;安全 阀选
( )尽 量缩 短安 全 阀前 管线 的长 度 以及安 全 阀 2
5 放 空 立管
( )管 径计算 。放空 立管 管径 主要 取 决于 放空 1
立管的放空量和出口处允许的马赫数 ,可通过提高 至 放空 立管 或火 炬 问 的管 线 长度 。缩 短安 全 阀前 管 出口处气体 的马赫数来减小放空管径 ,但马赫数偏 线长度可以降低该段管线 的压力损失 ,从而减小震 动 ;缩 短安 全 阀至放 空立 管 或火炬 间的 管线 长度 可 高 会导 致 放 空 噪声 过 大 。根 据 规范 G 08 — 04 B5 13 20 以降低安全 阀的背压 , 使被保护设备 、容器或管线 规 定 ,事 故 状 态 下 , 出 口处 马 赫 数 不 高 于 05马 . 在 超压 时 ,安全 阀可 以及 时 迅速起 跳 ,并 以设 计 量 赫 。 因此 ,在 计 算 时 ,可 以 根 据 出 口处 马 赫 数 为

浅谈紧急放空工艺计算

浅谈紧急放空工艺计算

浅谈紧急放空工艺计算放空系统是天然气站场安全设施的重要组成部分,其完善与否直接关系到输气管道和生产装置的平稳运行。

目前,天然气放空系统主要分为两部分,一部分为手动正常放空,一部分为站场紧急状态放空。

本文主要结合延113-延133井区天然气集输工程的紧急放空阀及放空管径的设计计算,从紧急放空阀、放空管径、泄放量、放空时间计算等方面,阐述了可燃气体紧急放空的设计思路、计算选型等问题。

标签:可燃气体;放空系统;紧急放空;BDV;限流孔板1 概述放空系统是天然气站场的重要组成系统之一,其主要作用是在检修、发生意外、管线设备系统压力超压时进行排放,为减少对环境的危害需点火燃烧后放空。

在石油化工生产中,可燃气体的紧急安全放空,是防止爆炸、火灾扩大的重要安全措施。

2 紧急放空设施的作用可燃气体的紧急放空设施主要是用于事故情况下的放空。

当生产装置发生故障,反应物料发生剧烈反应,采取加强冷却、减少投料等措施难以奏效,不能防止设备超压、超温、分解等爆炸事故,应将设备内的物料及时放空,以保护整个压力系统的安全。

3 紧急放空系统相关计算3.1 紧急放空阀3.1.1 紧急放空阀与安全阀的区别BDV(blowdown valve)是与紧急关断系统相关的,其目的是在紧急事故(如火灾)下安全泄放系统内的物料(大部分是气体),使系统内的压力降低,而不用等达到超过设计压力时由安全阀泄放。

通常,在火灾情况下,压力设备由于受火烧而造成钢板应力水平降低,不用等到安全阀超压放空的压力就已经爆炸了,根据API RP521中有关泄放的规定,要求在安全阀起跳之前,在火灾发生15分钟内将系统内的压力降到7kg/cm2或操作压力的50%(取小值),这样即使设备发生火灾着火事故,也不会发生爆炸。

3.1.2 紧急放空阀选型计算BDV阀选型计算的关键在于阀口径的计算,而在确定口径时通常需要知道阀所具有的最大泄放量和最大泄放量泄放时阀的流量系数(Cv值)。

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