管道置换方案-念龙化工(在线咨询)-管道置换详细内容
天燃气管道置换
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置换。目前,对于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 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隔离置换、不加隔离器隔离置换和加隔离器无置换3种[2-4]。清管器在管内运行阻
燃气置换方法探析
一、惰性气体置换法 用惰性气体先置换球罐里的空气, 再用置换球罐里的惰 性气体。即把惰性气体作为置换中间介质, 这里所说的“惰性气体” 是指既不可燃又不可助燃的无毒气体。如( N2 或) 、二氧化 碳( CO2) 、烟气等, 均可以采用。 此法具体操作过程是先将惰性气体充满球罐, 加压到一定程度 置换出空气, 直至罐时惰性气体的浓度达到预定的置换标准为止; 然后再以燃气充满球罐, 同样加压到一定程度置换出惰性气体, 从 而完成置换程序。此法操作复杂、烦琐反复进行两次换气, 不仅耗用 大量惰性气体还耗用大量的燃气发生费用较高, 其换气时间长, 工 作量大, 既不经济且费事。但是它可以确保进人罐内的燃气不会与 罐内空气接触, 不会形成具有的混合气体。因此此法可靠性好, 安全系数高, 成功性大。对于本身有制气( 惰性气体) 手段和条件的 工业、燃气行业普遍采用这一成熟的传统置换方案。用水先置换球罐里的空气, 再用置换球罐里的水。即把 水作为置换中间介质。 此方法操作过程是先将球罐灌满水以水排尽罐内空气, 然后再 排掉水同时充入燃气, 待罐内水排尽时也充满,管道置换方案, 置换就完成 了。因为此法不但确保了进入罐内的不会与罐内空气接触, 不会产生具有性的混合气体,燃气管道置换方案, 安全可靠; 而且水比其它惰 性气体*得多, 也很*解决。而对于储配站内一般都设置了消 防水池( 栓) 、消防泵房, 充足的储水量以及配备的双电源等, 这些给 水置换带来了良好的条件。
1试验方法与过程1.1样品选取与处理实验煤样采集于安鹤矿区鹤壁六矿二1煤层,将采集的原煤破碎、研磨和筛分。粒径60~80目的样品用于高压置换和低温吸附实验,粒径80目以上样品用于工业分析实验。工业分析实验按照国家标准GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》进行,工业分析结果见表1。从表1可知,鹤壁六矿二1煤层煤样灰分质量分数和挥发分产率分别为11.34%和16.68%,属于低灰分贫煤—瘦煤。表1工业分析结果Table 1 Results of proximate analysis煤层水分Mad/%灰分Ad/%挥发分Vdaf/%固定碳FCad/%二1 0.79 11.34 16.68 73.291.2低温吸附实验为探究高压吸附过程对煤中孔隙发育规模和结构的影响,在高压置换实验前、后分别对煤样进行了低温吸附实验,2种煤样的编号分别为HBQ和HBH。测试仪器为ASAP2020比表面积测定仪,分别利用BET、T模型,计算分析1.14~300 nm孔径段孔容和比表面积的发育规模及其孔径分布情况。实验温度为高压置换实验高压置换实验采用ISO-300等温吸附解吸仪。实验前首先使用精密天平准确称量和记录60~80目的煤样,按照要求装入样品缸,接着进行仪器的气密性检查和自由体积测定,然后按照实验方案进行高压置换实验,管道置换,实验温度为25℃。实验过程分为3个阶段:吸附阶段、高压注入阶段和解吸阶段。吸附阶段设有6个目标压力点,注入阶段设有2个目标压力点(8 MPa和10 MPa);解吸阶段设8个目标压力点。每个压力点平衡时间不少于12 h。2试验原理与分析结果2.1等温吸附实验图1为整个实验过程的吸附–解吸曲线,其包括了吸附、注入置换、混合气体解吸三个阶段。基于不同压力下CH4的吸附量和Langmuir方程计算得出煤样的Langmuir体积为
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