天ran气置换氮气作业关键点的确定
(1) 置换流速、压力。置换气体流速控制在5m/s 以内,置换
压力宜控制在5kPa 以内。
(2) 置换时间的估算。可采用3.1(6) 列出的估算式估算。
(3) 天ran气浓度检测。天ran气置换氮气时,管道氮气置换方案,当检测口混合气
体中O2、N2、CH4 与置换的含量一致时( 连续3 次取样,
每次间隔不少于5min),置换合格。
**准备
(1) 建立统一**机构,确保各项工作责任落实,分工明确。
(2) 配备好作业人员并开展学习培训,掌握置换方案,熟悉
职责分工和置换作业原理、流程、内容、步骤、安全要求,准备好
所需工器具,开展室内或实地模拟演示。
4.2 技术准备
(1) 编制置换方案、应急预案等作业方案。提前对作业涉及
管网现状,其他**管网情况,交通状况,管道 氮气置换,作业沿线附近其他危
化品的储存、销售企业情况和收发油( 气)、加油( 气) 作业状况
进行详细调查核实,了解气象预报,为方案编制提供基础数据。
确定作业关键点,编制科学合理、安全可靠的方案,管道氮气置换,并按规定完
成审批。
(2) 分级技术交底。**由作业总指挥向各单位作业负责
人、各单位作业负责人向本单位作业人员逐级交底,做好记录
并经签字确认后归档。
天燃气置换过程中氮气浓度对置换安全性的影响及预防
置换过程中氮气浓度对安全性的影响
置换的过程中,常见风险以“”、“窒息”、“火灾”
等为主。导致上述风险发生的原因,与氮气浓度过低存在一定
的联系。如注氮浓度过低,导致管道中氧气量过大,置换的过程
中,易与管道中的空气混合,诱发事故[2]。此外,置
换的过程中,如速度过低,则容易导致管道内的气体形成层流
状态,导致大量氧气、氮气与混合,形成混合气体。混合
气体的形成,降低了管道中的氮气浓度。随着气体混合长度的
延长,燃气管道氮气置换,管道中的焊渣将在气体的带动下与管道发生碰撞,在达
到混合气体的极限时,导致事故发生。水顶液化气法
2013 年之前,中国石化济南***在液化
气脱硫醇装置过程中,均采用水顶液化气的
方法处理系统内部的液化气。因为液化气脱硫醇
装置使用的工艺较为复杂,中间抽提、沉降、分
离设备较多,水顶液化气之后产生约 500 t 的废
碱性水。因废碱性水产生的量较大,且无法进入
污水处理场进行处理,废碱性水的处理便成了一
个难题。2010 年检修期间,将此碱性水通过临时
管带,排至焦化车间污水池。2010 年 4 月份开工
之后,焦化车间又将此废碱性水送至硫磺回收车
间污水大罐,造成污水汽提装置外排净化水连续
10 d 不合格,影响了下游污水处理厂正常运行。
氮 气
在常温情况下,氮气是一种无色无味的气体,
**性。在标准状况下,氮气密度为 1.25 g/L,氮
气约占空气中总量的 78.1%(体积分数),是空
气的主要成分之一。在标准大气压条件下,冷
却至 -195.8 ℃时,变成无色的液体,继续冷却
至 -209.86 ℃时,液态的氮变成雪状的固体,氮
气的化学性质比较稳定,常温下基本不与其它物
质发生反应。
氮气难溶于水,在常温常压下,1 体积水中
大约溶解 0.02 体积的氮气。
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