




氮气置换速度是管道置换投产过程需要考虑的一个重要参数,置换速度的大小决定着氮气置换时的流动状态。采用氮气置换空气时,成都液氮置换,由于两者的密度不同,处于层流状态的氮气会以一个楔形的方式插入到前端的空气当中,随着置换过程的进行,楔形的长度会逐渐增加,液氮置换施工,且两者压差越大,混气量越大。研究表明采用氮气不隔离置换方法时,为了减小氮气与空气的混气量,应尽可能使气体处于紊流不分层的流动状态,因此这也是确定注氮速度考虑时的一个主要的因素。
在氮气排放至大气时,排放区域应设立人员警示标志。充氮气的系统必须与附近系统隔离,燃气管道液氮置换,如果邻近有任何一组系统仍然未做完,则必须安装盲板予以隔离。如果系统界区管线交叉时,特别要注意仪表管线的振东。置换结束后,须将各阀门关闭,且罐内应保持0.5—2KPa的微正压,避免潮湿空气进入罐内。为安全起见,LNG加气站均使用液氮进行预冷。
氮气置换过程中氮气在空气中的对流扩散情况进行了多工况数值模拟,液氮置换技术,分析了混气长度的影响因素。结果表明:流态、背压、流速、管径和管长是影响混气长度的5个因素,其中混气长度随着背压、流速、管径和管长的增大而增长;与氮气处于湍流时相比,氮气处于层流时的混气长度大,置换时间也长得多;投产时,应尽量放空以减少背压对管道投产置换的影响。
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