应急抢修中氮气置换SPS模型
根据SPS建模流程[9-11],管道置换氮气,单端注氮SPS模型如图
3 所示,整个管段设置阀室 2 座。由于在事故抢修工
况下上下游管道均通过阀室截断,故在模拟氮气置换
过程时,上下游阀室通过截断阀(B_JDF1、B_JDF2)
截断气源进出。注氮阀室通过注氮管线模拟注入氮
气,通过注氮口(E_N2_1)进行流量和压力控制。放空
阀室通过放空管线模拟放空,放空口(E_FK)采用大
气压力和声速限制控制放空流量。通过控制模拟节流
阀(MOOE_1)的开度来模拟*损口当量直径,末端(E_
P5)采用大气压力和声速限制控制泄漏流量。
双端注氮SPS模型如图 4 所示。氮气置换过程中
注氮阀室上下游管线均通过截断阀(B_JDF1、B_JDF2)
截断。两端阀室均通过注氮管线模拟注氮,通过注氮
口(E_N2_1、E_N2_2)进行流量和压力控制。*损口
通过控制模拟节流阀(MOOE_1)的开度来模拟*损口
当量直径,末端(E_P5)采用大气压力和声速限制控制
泄漏流量。
天燃气管道氮气置换
1) 试压、置换前的准备工作 ①成立球罐开罐检查( 试压、置换) 工作**小组, 明确具体的 分工, 各负其责。 ②经过多方研究讨论, 确定了试压、置换方案, 并制定了实施细 则和具体措施, 打印成文以便遵照实施。 ③对与球罐相联接的管道和设备进行了试压, 对阀门、法兰、焊 缝等各种设备和联接处都进行认真细致的检查, 对有泄漏之处进行 处理。④联接好试压、置换工作所需用的临时管道和设备。如加气管、 排气管、空压机等; 并作好其它一切有关的安全防范物质准备工作。 ( 2) 试压及置换工艺流程 ①在球罐的排污阀( 6) 之后, 加一短节。短节一端采用法兰联 接, 另一端盲死; 在短节两侧各焊一加气管, 并装上控制阀( 7 或 8) 加以控制,管道氮气置换, 它们与空压机( 9) 相连。 ②以球罐的进( 出) 气管作为置换的进气管, 球罐上的安全放 空、增设的加气管( 卸下空压机后) 作为空气的放空管, 也可作为取 样点。
2.1.2 过盈 量 由于清管器主要作为隔离使用,因此严禁在清管 器上制作泄流孔。同时考虑清管器的磨损量与推球压 差 ,来确定清 管器的过盈量 。过盈量小 ,起不 到隔离作 用 ;过 盈量大 ,皮碗 与管壁 之 间的接触 点增加 ,实 际接 触面积增加 ,从 而导致摩 擦力增大 ,皮碗磨损加快 。根 据输油管道清管规律 ,过盈量一般取 O.O3~0.05 。 2.1.3 皮碗 个数 清管器皮碗个数越 多,清 管器 密封效果越好 ,但是 摩擦力也会越大,管道氮气置换方案,清管器卡球风险越大,因此在输油管 道正常清管作业时一般采用双向八直板清管器或两直 四碟清 管器 。 2.2.1 停球位 置 密封 良好、无泄流孔的清管器速度 计算式为 : =Q/(3600nR。) (5) 式 中:Q 为管道瞬时流量 ,m。/h;R 为管道 内径 ,m。 控制清 管器的关键是将清管器停在 需要停 止的地 方,首先应做好清管器速度的计算与跟踪,管道的瞬时 流量可以根据下游流量计、管道超声波流量计或储罐 液位来核算,并根据跟踪点修正清管器位置。当停球时,要充分 考虑停输所 用 的时间 以及停 输后管道 内油 流 的惯性 导致清管器继续运行 的情况n 。 2.2.2 氮气流 量 氮气流量 Q根据清管器运行速度 、推球平均压力、 管道 内径横截面积近似估算 1: Q=240Fp72 (6) 式 中:F为 管道 内径横 截面积 ,燃气管道氮气置换氧含量,m。; 为清 管器后端 的 平均压力 ,MPa: 为清 管器运行平均速度 ,km/h
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