天燃气管道氮气置换
然气管道投产过程中有许多置换方法,其中常采用的是无隔离器氮气置换。目前,对于氮气置换混气规律的研究还处于发展阶段。以一维对流扩散方程为基础讨论了氮气置换模型中3种范宁摩擦系数对混气规律的影响,分析了一维模型中各种范宁摩擦系数适用的条件,同时对氮气置换过程的二维混气模型进行了初步论述,并对两种模型的适用条件进行了比较。 关键词 氮气置换 一维模型 范宁摩擦系数 二维模型 DOI:10.3969/ j.issn.1007-3426.2012.05.021 置换过程是管道投产的关键技术,其技术难点在于安全、、科学、经济地将管道内的与空气进行隔离,以防止形成性混合物。虽然,近几年国内管道相继建成投产,但是对置换工艺技术尚没有进行系统的研究,相关技术规范也没有提出明确的要求。国外文献资料中也缺乏置换工艺技术相关的研究成果,因此对置换过程中混气规律的研究显得越发重要[ 1]。科学认识混气过程,合理确定混气模型在置换过程中起着举足轻重的作用。 1常用置换方案 管道投产过程中常用的置换方法有加隔离器氮气隔离置换、不加隔离器氮气隔离置换和加隔离器无氮气置换3种[2-4]。清管器在管内运行阻
清管器运行控制
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 ,管道氮气置换,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,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 ,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
摘要: 通过对球罐几种置换方案介绍、分析和对比,管道氮气置换, 并以学堂堡 储配站球罐置换为例介绍, 说明球罐可用直接“置换” 方法。球罐置换是一项**性的工作,管道 氮气置换, 若置换方案选择不当或操作失误, 均可 能发生恶故造成惨重损失。为此, 球罐置换的安全问题显得特别重要; 其次, 球罐置换还应考虑经济问题, 若方案不当将造成置换工作量大,燃气管道氮气置换氧含量, 费用 高。用什么安全、经济的方法将罐内的空气置换到允许标准, 这是一个值得 探讨的问题。对此发表一些看法和意见, 仅供参考。 根据目前的技术水平和储配站的具体情况, 球罐的置换方案一般有如 下三种方法可以采纳。
管道氮气置换-管道 氮气置换-念龙化工(诚信商家)由郑州念龙化工产品有限公司提供。郑州念龙化工产品有限公司有实力,信誉好,在河南 郑州 的工业气体等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进念龙化工和您携手步入辉煌,共创美好未来!
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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 ,管道氮气置换,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,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 ,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
摘要: 通过对球罐几种置换方案介绍、分析和对比,管道氮气置换, 并以学堂堡 储配站球罐置换为例介绍, 说明球罐可用直接“置换” 方法。球罐置换是一项**性的工作,管道 氮气置换, 若置换方案选择不当或操作失误, 均可 能发生恶故造成惨重损失。为此, 球罐置换的安全问题显得特别重要; 其次, 球罐置换还应考虑经济问题, 若方案不当将造成置换工作量大,燃气管道氮气置换氧含量, 费用 高。用什么安全、经济的方法将罐内的空气置换到允许标准, 这是一个值得 探讨的问题。对此发表一些看法和意见, 仅供参考。 根据目前的技术水平和储配站的具体情况, 球罐的置换方案一般有如 下三种方法可以采纳。
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