『壹』 郑州天然气多少钱一立方
统一执行1.89元/立方米。
提高居民用气门站价格,实施居民用气和非居民用气基准门站同价,统一执行1.89元/立方米。居民与非居民用气门站价差较大的,分两年理顺,今年最大调整幅度不超过0.35元/立方米,剩余价差一年后理顺。居民管道天然气销售价格由市县疏导,今年的疏导工作应在8月底前完成。
2019年6月10日起,允许供需双方以基准门站价格为基础,在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。2018年门站价格暂不上浮。合理制定补贴政策,对低收入群体及北方农村“煤改气”家庭给予适当补贴。
(1)天然气管道运输价格如何确定扩展阅读:
居民用天然气的相关要求规定:
1、现行气价由2.25元/立方米疏导到2.56元/立方米,每立方米上调0.31元,根据我市居民户均用气量统计,每户每月用气量为20立方米左右,因此,每户每月大约多增加支出6.2元。
2、对我市市区“煤改气”用户,采暖季期间在第一阶梯50立方米用气量的基础上再增加100立方米气量,由燃气企业承担。“煤改气”用户名单由市发改委提供给燃气企业。
3、居民用天然气销售价格包括:门站价格、管道运输价格和输配价格三部分,因此,在输配价格不做调整的前提下,销售价格疏导不需进行价格听证。
『贰』 分析发改委、天然气价格、天然气生产厂商、天然气输送管网之间的关系
发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门
天然气价格是由天然气生产厂商、
天然气输送管网是生产厂商提供的
『叁』 燃气管道流量计算公式。或者是计算方法,请详细些。谢谢
体积会算就行。一般流速控制在20-25m/s。
比如DN100的管道,管路压力为0.4MPa的小时流量简易计算方法:
3.14x0.05x0.05x20x3600x5x1.3
3.14x0.05x0.05x20x3600=20m/s速度下1小时流过管路的空气流量
5为表压(0.4MPa)+1个大气压101KPa(0.101MPa)后得到的绝对压力。单位为bar(kg/cm2)
1.3为空气密度与天然气密度之比。
煤气流量与管道直径的2.5次方成正比,与管道长度平方根成反比,与管道两端的压力差的平方根成正比,还与管道内壁的粗糙度有关,越光滑流量越大。
具体关系式:煤气流量Q=1.11√[(ΔPd^5To)/(LλρT)]式中:ΔP——管道两端的压力差(压强差);d——管内径;To——气体在标准状态下的温度;L——管道长度;λ——管道的沿程阻力系数;ρ——煤气的在标准状态下的密度;T——煤气在管内的温度。
(3)天然气管道运输价格如何确定扩展阅读:
特点:
1)输气管道系统是个连续密闭输送系统。
2)从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。
3)由于输送的天然气比重小,静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。
4)不存在液体管道水击危害。
5)发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。
天然气管道运输具有运输成本低、占地少、建设快、油气运输量大、安全性能高、运输损耗少、无“三废”排放、发生泄露危险小、对环境污染小、受恶劣气候影响小、设备维修量小、便于管理、易于实现远程集中监控等优势。
天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。
注意事项
1、精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级。
用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式天然气流量计。
2、测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,天然气流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。
选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
参考资料:网络——天然气流量计网络——天然气管道
『肆』 天然气怎么运输
虽然天然气可以多种形式运输,但管线输送是迄今为止天然气输送最主要的方式。
共有3种类型的管线:采集管线、干线或输送管线以及配气管线。采集管线将每口产气井与气田上的加工处理厂连接起来。绝大多数天然气井因井下有足够的压力而会自然地溢出地表,然后通过采集管线送达天然气加工厂。在低压气井中,可在井口附近安装一台小型压缩机,用来增加出气管处的压力,以达到足以使天然气输送到加工厂的压力水准。在一些情况下,将多口井的出气管线连接在一起进入一条较大的管线内,然后一并输往加工厂。
出气管的长度是变化的,但它们通常仅有几英里长。这种管线的直径相对较小,一般为2~4in。工作压力也是变化的,但一般为几百个磅/平方英寸(psi),有时会达到2000psi。管线的长度,操作压力、直径以及天然气井出气管线的全长都取决于该井的产能、产出的天然气类型,加工厂的处理条件和地理位置,及其他因素。
通过油气田的加工厂,天然气进入输气管线系统,输送至城市,在那里,天然气将会被分配到每个商业用户、工厂和居民用户。到最终用户的配气由公共事业部门完成,这些部门将来自输气管线的天然气保存并通过小型的、有计量装置的管线输送给每个用户。
天然气的输送系统可以覆盖相当大的地理范围,可达数百英里长。输送管线在一个相对高压的条件下运行。设在管线的起始端的压缩机为天然气在管线中的移动提供能量。管线沿途设置的加压站用来保持管线内所需的压力。加压站之间的距离取决于天然气的输送量、管线的直径及其他因素。输送能力可以通过加压站而提高。
输气管线用钢制成,埋藏于地下。每根钢管之间的接口以焊接方式对接,管线外层有包裹层,以防被侵蚀。管线的直径最大可达60in。
将天然气输往大规模的用户群的一套输气系统有多个加压站和处理厂组成,它们的运行是复杂而极具挑战性的。计算机与采用了先进技术的交换系统使得管线操作者们能够在系统中以最小的故障率来更好地为用户提供所需的服务。
美国的天然气输送系统的管线长达30×104mile以上,这并不包括区域性的配气管线(表3.1)。这些管线必须由其周围的仪器遥控,以保证管线内的气流成分和条件数据的精度。绝大多数公司使用管线控制和数据探测系统(SCADA)维护从遥测点获得的数据,包括一些无人看管的站点。20世纪80年代到90年代初,人们对管线系统大量投资,以提高美国东北部西海岸和佛罗里达地区该系统的工作能力。然而,这些管线工业依然在能力、效率和性价比等方面有待提高,因为运输的费用依然在用户们使用天然气的花销中占有很大的比例。
注:这些项目已经在1998年开始实施,将在1999年或晚些时间完成;资料来自:《油气杂志》(Oil and Gas Journal)。
输送量
输送量需求——对于任何给定的管线或者整个工业来说,这都是可变的。对于天然气的需求量,一般每年增长2%或者3%,但是并不能保证这样的增长会出现在哪条管线上。人们对这种需求进行了预算,并且对未来的需求进行了规划,在修建一条足够大的、可以满足任何需要量的天然气管线与一条能够仅仅满足当前需求的管线之间选取了一个折中的方案。
如果一条管线铺设完成之后,在较长的时期内会有较大量的额外输送量的话,则该管线系统就将受益。如果仅仅铺设了一条直径较小的管线,而用户的需求量超过其输送量时,该系统就必须扩大容量了。这些系统可以用增加更多的泵或者压缩机来扩容,也可以在该管线的全程沿线或者部分线段平行地铺设附加的管线进行增容。平行安装的管线称为复线。
绝大多数管线的设计都考虑到了一些额外的输送能力,所以管线的能力可以通过加压或者增加泵的功率而提高。能够由通过增加功率而提高压力的工作会受控于该系统最大允许操作压力。最大操作压力由一系列适用于该管线尺寸、重量和钢材的成分以及管线所铺设的位置等要求来确定。
管线设计
管线设计的关键因素包括以下几项:
(1)管线的直径:管线的内径越大,所能通过的气流就越多,也就为一些运输中的气体体积变化预留了空间。
(2)管线的长度:每一段管线的长度越大,其管线内的总体压降就越大。
(3)特定的重量与密度:气体的密度是其每个单位体积的函数。
(4)压缩系数:在高压和高温条件下,天然气的压缩系数将会发生改变。设计中的计算必须考虑到在一些常规条件和高压或高温条件下的压缩系数。
(5)温度:温度会直接和间接地影响管线的输送能力。在天然气管线中,运行的温度越低,其运行能力就越强,这是弹性而可变的。
(6)黏度:黏度是流体影响流动的一种性质,而且是在计算管线尺寸和所需泵功率时的一个重要因素。
(7)摩擦系数:摩擦系数随管线内壁的光洁度而变化。
有许多公式可以用来计算管线内的天然气气流,这些公式考虑了压力、温度、管线直径与长度、管线内壁的光洁度等因素。各种公式的主要区别在于其适用的范围——对管线的摩擦的处理和最佳适应性。
主推进器
主推进器是一台电动机或者涡轮机,为天然气通过管线提供所需的功率。一般根据其输出功率和效率而选定主推进器。同时,也必须考虑到给主推进器输送动力的能力以及这些能量的价格。主推进器的初始价格应与其他设备的费用进行比较,而且,设备的维护费用也是一个必须考虑的因素。主推进器的类型包括电动机、燃气轮机、柴油发动机和内燃机。电动机与燃气轮机是最常用的。
压缩机或泵站的大小并没有统一的标准,在站内的泵或压缩机的大小也没有统一的标准。一座小型的天然气集气系统的加压站可能仅有一台压缩机;一座大型的主干线输气站可能有多台这种压缩机,其总功率可达30000hp1hp(英制马力)=745.69987W(瓦)。甚至更大。一套典型的系统拥有多台压缩机,它们由总功率达百万马力的主推进器驱动。
为了计算驱动一台压缩机所需要的功率数,必须确定将天然气压力从吸入压力增加到输出压力所需的功率,允许在压缩机中损失部分功率。由于天然气是可压缩的流体,所以在计算时必须考虑到更多的因素。
由于电动机的价格往往要低于其他的主推进器,所以在加压站中被大量使用,用电线相连接。电动机还容易自动控制和遥控操作。一般也较少需要进行维修。电动机在易爆炸的环境中是很危险的。所以它们常常被安装在一个密闭的环境中。在选择将电动机作为主推动器时,应考虑到绝缘材料,电动机与安装的配置的特殊要求,以及所需的空气过滤装置。腐蚀性、相对湿度、化学腐蚀或者其他恶劣的环境都需要特别考虑到,应引起警惕。
燃气轮机主推进器被广泛地使用在驱动管线的泵和天然气输送中的离心式压缩机中。涡轮发动机为中等转速,其运行速度为6000~8000r/m。空气动力的涡轮机也可使用,它在较高的转速下运行。液体燃料或天然气可以被用于为涡轮机的天然气输入端提供能量。雾化的燃料与天然气及压缩空气一起混合并在该端点点火。所产生的热量排出推动着涡轮机转动。燃气轮机要比电动机费用高,而且其维修费用亦相对较高。周围的温度也会对涡轮机的能力产生明显的影响,而这一点是必须考虑到的。它们一般对燃料的需求也是有弹性的,可以根据需求使用天然气、柴油或其他气体燃料。
控制与编制进度计划
管线的控制系统应统一设定压力与流量,以及管线沿途工作站的启动与停止的泵和压缩机,并监控这些泵和压缩机以及阀门的工作状态。在大型管线系统中,许多控制指令是由中心控制站发出的。
管线操作人员最重要的功能之一就是编制每项生产输送量的进度计划——在一个指定的时间内管线确保为用户提供输送。管线操作人员还必须对输送的全部气体体积进行精确的计算。当产量不频繁发生变化且用户数量不多时,这种工作就挺简单的。一个复杂的系统,若有大量用户与变化着的天然气产量,其流量与操作条件就需要时常变化。编制进度计划和计算就变得相当复杂了。
管线淸洁器
管线的“清洁器”和管道输送隔离球是用来清洗管线和将一条管线内的不同流体分离开来的。管线清洁器还用于监测那些会引起故障的因素与问题。这些清洁器一般为钢制的,上面有橡胶或塑料的杯状物,起到对管线内部的密封作用,并允许压力将这些清洁器沿管线内壁移动。在清洁器表面可以安装不同类型的刷子和刮削器,以起到清洁作用等。
管线清洁器可以起到以下作用:
(1)除去管线内的蜡和水等;(2)将产品分离开,及减少不同产品类型之间界面的摩擦;(3)在检测、烘干和清洗时控制管线内的流体;(4)保护管线,使之免受凹陷、弯曲或腐蚀的损伤;(5)对管线内部涂层,进行防腐处理。
测量
天然气的计量仪有孔板式、容量式和涡轮式等类型。这些计量仪测量管线内天然气流体的体积。近年来,对天然气热容量的重视已经促进了对流通的天然气流的单元热容量监测技术的出现。除了传统的定期采样或色谱分析方法之外,还实现了对天然气单元热容量的声波测量。
基本条件,如大气压力和温度,在进行测量之前都必须被确定。在天然气合同中,应将这些基本条件除去。计量仪也需要一些数据,如气流的温度与压力,天然气的特殊重力,以及在流动条件下的天然气压缩系数等。
天然气可以通过体积或质量进行测量。质量流测量近年来已经十分普及。质量流测量是计量每小时通过的气流的磅数,而体积测量的是每小时通过的立方英尺数量。这两种测量方法都与流动中流体得到特殊重力有关,对一些流体而言,尤其是天然气,其物理性质不是完全可以预测的,所以质量测量就要比体积测量更为精确。
当管线系统被相互对接时,来自各方的天然气就会在一根管线中混合。对于天然气的热值测量来说,除了它的体积和质量测量之外,这是很有前景的方式。热值的测量允许用户们可以合理地付费,而天然气生产厂家也可获得一个满意的价格。
热值的一个常用单位是Btu——意思是在一个特定的温度将给定质量的水的温度升高1℉所需的热量。热值常常进一步被定义为总热值或纯热值。天然气与空气在恒定压力下完全燃烧所放出的Btu数。天然气的温度以及燃烧的产物以60℉计算。由此燃烧反应所形成的所有水被凝析为液体。先确定了总热值,然后减去将由此燃烧反映所产生的水蒸发所需的潜在热量,即为纯热值。
『伍』 为什么上调天然气管道运输价格对尿素企业生产有影响
因为用天然气生产尿素的企业,天然气的价格上涨决定了尿素的成本增加。而上调天然气管道运输价格也相当于上调了天然气的价格。所以会增加用天然气作为原料生产尿素厂家的成本。
『陆』 天然气的国际贸易价格是什么
天然气国际贸易在20世纪70年代以前,以管道运输为主。70年代以后,由于天然气液化技术的发展,促进了天然气国际贸易迅速增长。天然气的国际贸易价格主要有边境交货价格、合同价格、液化天然气离岸价格(FOB价)和液化天然气到岸价格(DES价)。
边境交货价格:即天然气经长输管道跨越国界,天然气生产国和消费国双方进行谈判确定的天然气价格。这种价格类似一般商品的现货价格,属同时供气付款的天然气买卖价格。如俄罗斯用长输管道给西欧十几个国家供气,以及美国进口加拿大和墨西哥的天然气等。其计算单位是103英尺3(或103米3)和百万英热单位(MMBtu)。
合同价格:天然气与其他商品在供货方式上有很大差别。天然气田一旦投入开发,需要有较长时间的稳定用户,供需双方的合同期一般长达20~30年。在天然气合同价格谈判时,一般要考虑照付不议量、压力等级与天然气的生产成本、净化费用、管输费用、合同期内天然气供求状况及变动因素、预期利润、预期金融市场变动因素(利率、汇率、通货膨胀率等)。
液化天然气离岸价格:由卖方在出口港将液化天然气(LNG)装上专用船为条件的价格。采用离岸价格时,卖方负责在出口港在规定的时间内将LNG装上买方指定的LNG船,缴纳出口税,承担LNG装上船以前的一切费用和风险,装上船后的一切费用则由买方承担。计算单位为百万英热单位(MMBtu)或吨。
液化天然气到岸价格:由卖方负责租船,将LNG装上船并支付由起运港到目的港的运费和保险费、出口税,承担买方收货前的一切风险为条件的价格。卖方需向买方提供保险单据。计算单位为百万英热单位(MMBtu)或吨。
『柒』 有谁知道中石油管道公司的收益来源吗只是来自输送费用吗终端的天然气价格收益是谁呀求专业回答
中石油管道公司是中石油的分公司,主要承担油品和天然气的输送业务和管道工程建设业务,虽然收益都属于母公司,但站在分公司角度,收益主要有四大来源:
1、资产性收益;
2、工程建设收益;
3、经营性收益;
4、财务性收益;
拆细点讲:
1、管道项目只要获得批文,其经营权即具有了巨大的无形资产价值,筹建过程中所征大量土地也会转为工、商业用地,这些无形资产评估后并入分公司资产负债表,公司资产马上大幅升值。需要动用时,可轻松获得溢价收益,这样的优秀资产还可以以多种方法获得直接、间接融资。如果以后剥离分公司资产成为一家子公司上市,优质资产基础可以换来更大的收益,只要母公司愿意随时可以操作。
2、管道公司有原管道局的管道建设业务,建设过程中的勘探、设计、施工、监理等环节都可以赚母公司(安排巨额利润分流)和投资方的钱。规划给哪个城市建设管道、门站、输气,那个城市都需要拿银子出来上供的。不然就会给你规划掉或者推迟。
3、输送自己的油品和天然气可以获得管道经营收益(输送母公司的物料也是要收钱的),输送非自己公司的油品和天然气更不用说了。
4、大量的现金流会带来财务性收益,懂点财务的都不难理解。
上述收益是主要的,但还不是全部。
『捌』 中国天然气价格怎么构成的
中国天然气价格的构成,一般包括以下三个部分:
(1)管输费用。中国天然气管道输气收费一直由国家定价。1976年开始,按输送距离确定输送费用,即国家规定了不同运距下输送单位体积天然气的运输单价,乘以管输天然气体积总量即为总管输费用。以后经过了多次调整,目前沿用的是按国家计委1997年3月颁布的管输费。对于1995年及以后新建的天然气长输管线(如陕京线、鄯乌线、西气东输线等),国家实行了一线一价的政策,即按照“新线新价、老线老价”的原则执行,新线价格根据成本加合理利润进行测算,经政府批准后执行。
(2)门站价格。天然气从气田经运输后到分输站点的价格。一般为出厂价格与管输费之和。
(3)最终用户价格。因用户的类型不同、运输距离不同等原因,最终用户价格也不尽相同。最终用户价格的确定主要基于成本加成法,同时也考虑最终用户的支付能力、天然气替代能源的价格、热效率、配气费等因素。配气费由国家和当地政府确定。