埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法、系统及设备
技术特征:
1.埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,与埋地管道管壁处一维传热参量计算相关的各参数数据包括管道外径、管道埋深、管道外部导热空间的热力影响区范围、固体材料物性参数、初始温度场分布以及各边界位置处的温度边界条件。
3.如权利要求1所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,仅含有单一单位温度边界条件的非稳态传热模型中的温度边界条件为第一类温度边界条件、第二类温度边界条件或第三类温度边界条件。
4.如权利要求1所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,管壁处一维传热参量为管壁处热流密度或管壁处动态总传热系数。
5.如权利要求1所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,分段卷积计算的过程为:对处于非稳态段的一维传热参量,将该一维传热参量与时间的数学关系与获取的参数数据中对应边界处的温度边界条件进行卷积计算,获得非稳态段的单一温度边界条件下的管壁处一维传热参量;
6.如权利要求5所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,根据单一单位温度边界条件下的管壁处一维传热参量与时间的数学关系中一维传热参量关于时间的梯度变化,确定一维传热参量处于稳态段还是非稳态段。
7.如权利要求6所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法,其特征在于,计算单一单位温度边界条件下的管壁处一维传热参量与时间的数学关系中一维传热参量关于时间的梯度变化;
8.埋地管道管壁处一维传热参量的确定系统,其特征在于,包括:
9.如权利要求8所述的埋地管道管壁处一维传热参量的确定系统,其特征在于,一维传热参量确定单元,用于分段卷积计算的过程为:对处于非稳态段的一维传热参量,将该一维传热参量与时间的数学关系与获取的参数数据中对应边界处的温度边界条件进行卷积计算,获得非稳态段的单一温度边界条件下的管壁处一维传热参量;对处于稳态段的一维传热参量,将未达到稳定值的一维传热参量与时间的数学关系与获取的参数数据中对应边界处的温度边界条件进行卷积计算,获得稳态段的单一温度边界条件下未达到稳定值的管壁处一维传热参量;将达到稳定值的一维传热参量与获取的参数数据中对应边界处的温度边界条件中稳态时刻所对应的时间节点的温度条件值相乘,获得稳态段的单一温度边界条件下达到稳定值的管壁处一维传热参量;将稳态段的单一温度边界条件下未达到稳定值的管壁处一维传热参量与稳态段的单一温度边界条件下达到稳定值的管壁处一维传热参量相加,获得稳态段的单一温度边界条件下的管壁处一维传热参量。
10.一种电子设备,其特征在于,所述设备包括:
技术总结
本发明公开的埋地管道管壁处一维传热参量的确定方法、系统及设备,属于管壁处一维传热参量计算技术领域,包括:获取与埋地管道管壁处一维传热参量计算相关的各参数数据;根据各参数数据,构建多个仅含有单一单位温度边界条件的非稳态传热模型;对每个仅含有单一单位温度边界条件的非稳态传热模型进行数值求解,获得每个单一单位温度边界条件下的管壁处一维传热参量与时间的数学关系;将每个单一单位温度边界条件下的管壁处一维传热参量与时间的数学关系与获取的参数数据中对应边界处的温度边界条件进行分段卷积计算后加和,获得所有非齐次边界条件共同影响下的埋地管道管壁处一维传热参量。实现对埋地管道管壁处一维传热参量的快速计算。
技术研发人员:陈雷,骆昕,刘刚,邹嘉兴
受保护的技术使用者:中国石油大学(华东)
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:陈雷,骆昕,刘刚,邹嘉兴
技术所有人:中国石油大学(华东)
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除
